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文档简介

2025届山东省威海市高一数学第二学期期末经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知向量,且,则()A. B. C. D.2.已知a,b是正实数,且,则的最小值为()A. B. C. D.3.半径为,中心角为的弧长为()A. B. C. D.4.设函数,若关于的方程恰有个不同的实数解,则实数的取值范围为()A. B. C. D.5.已知,,那么是()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限6.已知,集合,则A. B. C. D.7.已知向量a→=(2,0),|b→|=1,a→⋅A.2π3 B.π3 C.π8.设在中,角所对的边分别为,若,则的形状为()A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.不确定9.如果,并且,那么下列不等式中不一定成立的是()A. B. C. D.10.如果,且,那么下列不等式成立的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,且,则的最小值是______.12.棱长为,各面都为等边三角形的四面体内有一点,由点向各面作垂线,垂线段的长度分别为,则=______.13.关于的不等式的解集是,则______.14.记Sn为等比数列{an}的前n项和.若,则S5=____________.15.若数列满足(),且,,__.16.数列的前项和为,已知,且对任意正整数,都有,若恒成立,则实数的最小值为________.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.某地区有小学21所,中学14所,现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取5所学校,对学生进行视力检查.(1)求应从小学、中学中分别抽取的学校数目;(2)若从抽取的5所学校中抽取2所学校作进一步数据分析:①列出所有可能抽取的结果;②求抽取的2所学校至少有一所中学的概率.18.一个盒子中装有4张卡片,每张卡片上写有1个数字,数字分别是1、2、3、4,现从盒子中随机抽取卡片.(Ⅰ)若一次从中随机抽取3张卡片,求3张卡片上数字之和大于或等于7的概率;(Ⅱ)若第一次随机抽取1张卡片,放回后再随机抽取1张卡片,求两次抽取的卡片中至少一次抽到数字2的概率.19.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)若,求二面角的余弦值.20.不等式的解集为______.21.在△ABC中,a,b,c分别为内角A,B,C的对边,且2asinA=(2b-c)sinB+(2c-b)sinC..(1)求角A的大小;(2)若sinB+sinC=3,试判断△ABC的形状.

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、A【解析】

直接利用向量平行的充要条件列方程求解即可.【详解】由可得到.故选A【点睛】利用向量的位置关系求参数是出题的热点,主要命题方式有两个:(1)两向量平行,利用解答;(2)两向量垂直,利用解答.2、B【解析】

设,则,逐步等价变形,直到可以用基本不等式求最值,即可得到本题答案.【详解】由,得,设,则,所以.故选:B【点睛】本题主要考查利用基本不等式求最值,化简变形是关键,考查计算能力,属于中等题.3、D【解析】

根据弧长公式,即可求得结果.【详解】,.故选D.【点睛】本题考查了弧长公式,属于基础题型.4、B【解析】

由已知中函数,若关于的方程恰有个不同的实数解,可以根据函数的图象分析出实数的取值范围.【详解】函数的图象如下图所示:关于的方程恰有个不同的实数解,令t=f(x),可得t2﹣at+2=0,(*)则方程(*)的两个解在(1,2],可得,解得,故选:B.【点睛】本题考查的知识点是根的存在性及根的个数判断,其中根据已知中函数的解析式,画出函数的图象,再利用数形结合是解答本题的关键.5、C【解析】

根据,,可判断所在象限.【详解】,在三四象限.,在一三象限,故在第三象限答案为C【点睛】本题考查了三角函数在每个象限的正负,属于基础题型.6、D【解析】

先求出集合A,由此能求出∁UA.【详解】∵U=R,集合A={x|1﹣2x>0}={x|x},∴∁UA={x|x}.故选:D.【点睛】本题考查补集的求法,考查补集定义、不等式性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.7、A【解析】

直接利用向量夹角公式得到答案.【详解】解:向量a→=(2,0),|b→|=1,a可得cos<a→则a→与b的夹角为:2π故选:A.【点睛】本题考查向量的数量积的应用,向量的夹角的求法,是基本知识的考查.8、B【解析】

利用正弦定理可得,结合三角形内角和定理与诱导公式可得,从而可得结果.【详解】因为,所以由正弦定理可得,,所以,所以是直角三角形.【点睛】本题主要考查正弦定理的应用,属于基础题.弦定理是解三角形的有力工具,其常见用法有以下几种:(1)知道两边和一边的对角,求另一边的对角(一定要注意讨论钝角与锐角);(2)知道两角与一个角的对边,求另一个角的对边;(3)证明化简过程中边角互化;(4)求三角形外接圆半径.9、D【解析】

不等式两边乘(或除以)同一个负数,不等号的方向改变,可判定A的真假;a>b,-1>-2,根据同向不等式可以相加,可判定B的真假;根据a-b>0则b-a<0,进行判定C的真假;a的符号不确定,从而选项D不一定成立,从而得到结论.【详解】∵a,b∈R,并且a>b,∴−a<−b,故A一定正确;a>b,−1>−2,根据同向不等式可以相加得,a−1>b−2,故B一定正确;a−b>0则b−a<0,所以a−b>b−a,故C一定正确;不等式两边乘(或除以)同一个正数,不等号的方向不变,不等式两边乘(或除以)同一个负数,不等号的方向改变,而a的符号不确定,故D不一定正确.故选D.【点睛】本题主要考查利用不等式的性质判断不等关系,属于基础题.10、D【解析】

由,且,可得.再利用不等式的基本性质即可得出,.【详解】,且,.,,因此.故选:.【点睛】本题考查了不等式的基本性质,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、8【解析】

利用的代换,将写成,然后根据基本不等式求解最小值.【详解】因为(即取等号),所以最小值为.【点睛】已知,求解()的最小值的处理方法:利用,得到,展开后利用基本不等式求解,注意取等号的条件.12、.【解析】

根据等积法可得∴13、【解析】

利用二次不等式解集与二次方程根的关系,由二次不等式的解集得到二次方程的根,再利用根与系数的关系,得到和的值,得到答案.【详解】因为关于的不等式的解集是,所以关于的方程的解是,由根与系数的关系得,解得,所以.【点睛】本题考查二次不等式解集和二次方程根之间的关系,属于简单题.14、.【解析】

本题根据已知条件,列出关于等比数列公比的方程,应用等比数列的求和公式,计算得到.题目的难度不大,注重了基础知识、基本计算能力的考查.【详解】设等比数列的公比为,由已知,所以又,所以所以.【点睛】准确计算,是解答此类问题的基本要求.本题由于涉及幂的乘方运算、繁分式分式计算,部分考生易出现运算错误.15、1【解析】

由数列满足,即,得到数列的奇数项和偶数项分别构成公比为的等比数列,利用等比数列的极限的求法,即可求解.【详解】由题意,数列满足,即,又由,,所以数列的奇数项构成首项为1,公比为,偶数项构成首项为,公比为的等比数列,当为奇数时,可得,当为偶数时,可得.所以.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及无穷等比数列的极限的计算,其中解答中得出数列的奇数项和偶数项分别构成公比为的等比数列是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、【解析】令,可得是首项为,公比为的等比数列,所以,,实数的最小值为,故答案为.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)3所、2所;(2)①共10种;②【解析】

(1)根据分层抽样的方法,得到分层抽样的比例,即可求解样本中小学与中学抽取的学校数目;(2)①3所小学分别记为;2所中学分别记为,利用列举法,即可求得抽取的2所学校的所有结果;②利用古典概型的概率计算公式,即可求得相应的概率.【详解】(1)学校总数为35所,所以分层抽样的比例为,计算各类学校应抽取的数目为:,故从小学、中学中分别抽取的学校数目为3所、2所.(2)①3所小学分别记为;2所中学分别记为应抽取的2所学校的所有结果为:共10种.②设“抽取的2所学校至少有一所中学”作为事件.其结果共有7种,所以概率为.【点睛】本题主要考查了分层抽样的应用,以及古典概型及其概率的计算,其中解答中认真审题,合理利用列举法求得基本事件的总数是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(1)(2)【解析】

古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数,本题可以列举出所有事件,概率问题同其他的知识点结合在一起,实际上是以概率问题为载体,主要考查的是另一个知识点(1)由题意知本题是一个古典概型,试验包含的所有事件是任取三张卡片,三张卡片上的数字全部可能的结果,可以列举出,而满足条件的事件数字之和大于7的,可以从列举出的结果中看出.(2)列举出每次抽1张,连续抽取两张全部可能的基本结果,而满足条件的事件是两次抽取中至少一次抽到数字3,从前面列举出的结果中找出来.解:(Ⅰ)设A表示事件“抽取3张卡片上的数字之和大于或等于7”,任取三张卡片,三张卡片上的数字全部可能的结果是(1、2、3),(1、2、4),(1、3、4),(2、3、4),共4种,数字之和大于或等于7的是(1、2、4),(1、3、4),(2、3、4),共3种,所以P(A)=.(Ⅱ)设B表示事件“至少一次抽到2”,第一次抽1张,放回后再抽取1张的全部可能结果为:(1、1)(1、2)(1、3)(1、4)(2、1)(2、2)(2、3)(2、4)(3、1)(3、2)(3、3)(3、4)(4、1)(4、2)(4、3)(4、4),共16个事件B包含的结果有(1、2)(2、1)(2、2)(2、3)(2、4)(3、2)(4、2),共7个所以所求事件的概率为P(B)=.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由底面推出,由菱形的性质推出,即可推出平面从而得到;(Ⅱ)作,交的延长线于,连接,则二面角的平面角是,由已知条件求出AD,进而求出AE、PD,即可求得.【详解】(Ⅰ)证明:连接,∵底面,底面,∴.∵四边形是菱形,∴.又∵,平面,平面,∴平面,∴.(Ⅱ)作,交的延长线于,连接.由于,于是平面,平面,,所以二面角的平面角是.设“”,且底面是菱形,,,,∴.【点睛】本题考查线面垂直、线线垂直的证明,二面角的余弦值,属于中档题.20、【解析】

根据一元二次不等式的解法直接求解即可.【详解】因为方程的根为:,,所以不等式的解集为.故答案为:.【点睛】本题考查一元二次不等式的解法,考查对基础知识和基本技能的掌握,属于基础题.21、(1)60∘【解析】

(1)利用余弦定理表示出cosA,然后根据正弦定理化简已知的等式,整理后代入表示出的cosA中,化简后求出cosA的值,由A为三角形的内角,利用特殊角的三角函数值即可求出A的度数;(2)由A为60°,利用三角形的内角和定理得到B+C的度数,用B表示出C,代入已知的sinB+sinC=3中,利用两角和与差的正弦函数公式及特殊角的三角函数值化简,整理后再利用两角和与差的正弦函数公式及特殊角的三角函数值化为一个角的正弦函数,由B的范围,求出这个角的范围,利用特殊角的三角函数值求出B为60°,可得出三角形ABC三个角相等,都为60°,则三角形ABC为等边三角形.【详解】(1)由2asinA=(2b-c)sinB+(2c-b)sinC,得2a2=(2b-c)b+(2c-b)c,即bc=b2+c2-a2,∴cosA

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