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文档简介

山东省东营市胜利第二中学2025届高一数学第二学期期末统考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.已知在中,为的中点,,,点为边上的动点,则最小值为()A.2 B. C. D.-22.已知函数的图象过点,且在上单调,同时的图象向左平移个单位之后与原来的图象重合,当,且时,,则A. B. C. D.3.某个算法程序框图如图所示,如果最后输出的的值是25,那么图中空白处应填的是()A. B. C. D.4.若正方体的棱长为,点,在上运动,,四面体的体积为,则()A. B. C. D.5.已知扇形的周长为8,圆心角为2弧度,则该扇形的面积为()A. B. C. D.6.直线与直线垂直,则的值为()A.3 B. C.2 D.7.在中,边,,分别是角,,的对边,且满足,若,则的值为A. B. C. D.8.某市在“一带一路”国际合作高峰论坛前夕,在全市高中学生中进行“我和‘一带一路’”的学习征文,收到的稿件经分类统计,得到如图所示的扇形统计图.又已知全市高一年级共交稿2000份,则高三年级的交稿数为()A.2800 B.3000 C.3200 D.34009.若等差数列和的公差均为,则下列数列中不为等差数列的是()A.(为常数) B.C. D.10.某产品的广告费用x与销售额y的统计数据如下表:广告费用(万元)

4

2

3

5

销售额(万元)

49

26

39

54

根据上表可得回归方程中的为9.4,据此模型预报广告费用为6万元时销售额为A.63.6万元 B.65.5万元 C.67.7万元 D.72.0万元二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知实数,满足不等式组,则的最大值为_______.12.已知关于两个随机变量的一组数据如下表所示,且成线性相关,其回归直线方程为,则当变量时,变量的预测值应该是_________.23456467101313.把二进制数化为十进制数是:______.14.在扇形中,如果圆心角所对弧长等于半径,那么这个圆心角的弧度数为______.15.已知数列满足,,则_______;_______.16.已知数列,,若该数列是减数列,则实数的取值范围是__________.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.的内角所对的边分别为,向量,若.(1)求角的大小;(2)若,求的值.18.记Sn为等比数列的前n项和,已知S2=2,S3=-6.(1)求的通项公式;(2)求Sn,并判断Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列.19.如图,在三棱柱中,各个侧面均是边长为的正方形,为线段的中点.(1)求证:直线平面;(2)求直线与平面所成角的余弦值;(3)设为线段上任意一点,在内的平面区域(包括边界)是否存在点,使,并说明理由.20.已知函数,.(1)求的最小正周期;(2)求在闭区间上的最大值和最小值.21.如图,以Ox为始边作角与(),它们终边分别单位圆相交于点、,已知点的坐标为.(1)若,求角的值;(2)若·,求.

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、C【解析】

由,结合投影几何意义,建立平面直角坐标系,结合向量数量积的定义及二次函数的性质即可求解.【详解】由,结合投影几何意义有:过点作的垂线,垂足落在的延长线上,且,以所在直线为轴,以中点为坐标原点,建立如图所示的平面直角坐标系,则设,其中则解析式是关于的二次函数,开口向上,对称轴时取得最小值,当时取得最小值故选:【点睛】本题考查向量方法解决几何最值问题,属于中等题型.2、A【解析】由题设可知该函数的周期是,则过点且可得,故,由可得,所以由可得,注意到,故,所以,应选答案A点睛:已知函数的图象求解析式(1).(2)由函数的周期求(3)利用“五点法”中相对应的特殊点求.3、B【解析】

分别依次写出每次循环所得答案,再与输出结果比较,得到答案.【详解】由程序框图可知,第一次循环后,,,;第二次循环后,,,;第三次循环后,,,;第四次循环后,,,;第五次循环后,,,此时,则图中空白处应填的是【点睛】本题主要考查循环结构由输出结果计算判断条件,难度不大.4、C【解析】

由题意得,到平面的距离不变=,且,即可得三棱锥的体积,利用等体积法得.【详解】正方体的棱长为,点,在上运动,,如图所示:点到平面的距离=,且,所以.所以三棱锥的体积=.利用等体积法得.故选:C.【点睛】本题考查了正方体的性质,等体积法求三棱锥的体积,属于基础题.5、A【解析】

利用弧长公式、扇形的面积计算公式即可得出.【详解】设此扇形半径为r,扇形弧长为l=2r则2r+2r=8,r=2,∴扇形的面积为r=故选A【点睛】本题考查了弧长公式、扇形的面积计算公式,属于基础题.6、A【解析】

根据两条直线垂直的条件列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以,解得.故选:A【点睛】本小题主要考查两条直线垂直的条件,属于基础题.7、A【解析】

利用正弦定理把题设等式中的边换成角的正弦,进而利用两角和公式化简整理可得的值,由可得的值【详解】在中,由正弦定理可得化为:即在中,,故,可得,即故选【点睛】本题以三角形为载体,主要考查了正弦定理,向量的数量积的运用,考查了两角和公式,考查了分析问题和解决问题的能力,属于中档题。8、D【解析】

先求出总的稿件的数量,再求出高三年级交稿数占总交稿数的比例,再求高三年级的交稿数.【详解】高一年级交稿2000份,在总交稿数中占比,所以总交稿数为,高二年级交稿数占总交稿数的,所以高三年级交稿数占总交稿数的,所以高三年级交稿数为.故选D【点睛】本题主要考查扇形统计图的有关计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.9、D【解析】

利用等差数列的定义对选项逐一进行判断,可得出正确的选项.【详解】数列和是公差均为的等差数列,则,,.对于A选项,,数列(为常数)是等差数列;对于B选项,,数列是等差数列;对于C选项,,所以,数列是等差数列;对于D选项,,不是常数,所以,数列不是等差数列.故选:D.【点睛】本题考查等差数列的定义和通项公式,注意等差数列定义的应用,考查推理能力,属于中等题.10、B【解析】

试题分析:,∵数据的样本中心点在线性回归直线上,回归方程中的为1.4,∴42=1.4×2.5+a,∴=1.1,∴线性回归方程是y=1.4x+1.1,∴广告费用为6万元时销售额为1.4×6+1.1=3.5考点:线性回归方程二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】

作出不等式组表示的平面区域,根据目标函数的几何意义,结合图象,即可求解,得到答案.【详解】由题意,作出不等式组表示的平面区域,如图所示,又由,即表示平面区域内任一点与点之间连线的斜率,显然直线的斜率最大,又由,解得,则,所以的最大值为2.【点睛】本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题.12、21.2【解析】

计算出,,可知回归方程经过样本中心点,从而求得,代入可得答案.【详解】由表中数据知,,,线性回归直线必过点,所以将,代入回归直线方程中,得,所以当时,.【点睛】本题主要考查回归方程的相关计算,难度很小.13、51【解析】110011(2)14、1【解析】

根据弧长公式求解【详解】因为圆心角所对弧长等于半径,所以【点睛】本题考查弧长公式,考查基本求解能力,属基础题15、【解析】

令代入可求得;方程两边取倒数,构造出等差数列,即可得答案.【详解】令,则;∵,∴数列为等差数列,∴,∴.故答案为:;.【点睛】本题考查数列的递推关系求通项,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意两边取倒数,构造新等差数列的方法.16、【解析】

本题可以先通过得出的解析式,再得出的解析式,最后通过数列是递减数列得出实数的取值范围.【详解】,因为该数列是递减数列,所以即因为所以实数的取值范围是.【点睛】本题考察的是递减数列的性质,递减数列的后一项减去前一项的值一定是一个负值.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2)2【解析】

(1)根据向量的数量积定义,结合余弦的倍角公式,即可求得;(2)由余弦定理,及(1)中所求角度,即可直接求得.【详解】(1)由已知易得:所以,又故.(2)由及余弦定理可得:所以,所以得:(舍)所以.【点睛】本题考查余弦定理,余弦的倍角公式,涉及向量的数量积,属基础题.18、(1);(2)见解析.【解析】试题分析:(1)由等比数列通项公式解得,即可求解;(2)利用等差中项证明Sn+1,Sn,Sn+2成等差数列.试题解析:(1)设的公比为.由题设可得,解得,.故的通项公式为.(2)由(1)可得.由于,故,,成等差数列.点睛:等差、等比数列的性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差、等比数列问题既快捷又方便的工具,应有意识地去应用.但在应用性质时要注意性质的前提条件,有时需要进行适当变形.在解决等差、等比数列的运算问题时,经常采用“巧用性质、整体考虑、减少运算量”的方法.19、(1)见解析(2)(3)存在点,使,详见解析【解析】

(1)设与的交点为,证明进而证明直线平面.(2)先证明直线与平面所成角的为,再利用长度关系计算.(3)过点作,证明平面,即,所以存在.【详解】(1)设与的交点为,显然为中点,又点为线段的中点,所以,平面,平面,平面.(2)平面,平面,,,平面,平面,平面,点在平面上的投影为点,直线与平面所成角的为,,,,.(3)过点作,又因为平面,平面,所以,平面,平面,平面,,所以存在点,使.【点睛】本题考查了立体几何线面平行,线面夹角,动点问题,将线线垂直转化为线面垂直是解题的关键.20、(1);(2)最大值为,最小值为【解析】

(1)由三角函数恒等变换的应用可得,利用正弦函数的周期性可求最小正周期.

(2)通过,求得,再利用正弦函数的性质可求最值.【详解】解答:解:(1)由已知,有

所以的最小正周期;

(2),当,即时,取最大值,且最大值为;当,即时,取最小值,且最小值

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