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文档简介

2025届天津市河东区数学高一下期末联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.若,则()A. B. C. D.2.在中,角所对的边分别为,若,则此三角形()A.无解 B.有一解 C.有两解 D.解的个数不确定3.已知,,点在内,且,设,则等于()A. B.3 C. D.4.圆锥的高和底面半径之比,且圆锥的体积,则圆锥的表面积为()A. B. C. D.5.在等差数列an中,若a2+A.100 B.90 C.95 D.206.化简()A. B. C. D.7.若函数,又,,且的最小值为,则正数的值是()A. B. C. D.8.函数的最大值为A.4 B.5 C.6 D.79.在数列中,若,,则()A. B. C. D.10.右边茎叶图记录了甲、乙两组各十名学生在高考前体检中的体重(单位:).记甲组数据的众数与中位数分别为,乙组数据的众数与中位数分别为,则()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.数列中,为的前项和,若,则____.12.设当时,函数取得最大值,则______.13.已知点在直线上,则的最小值为__________.14.已知等比数列的公比为,它的前项积为,且满足,,,给出以下四个命题:①;②;③为的最大值;④使成立的最大的正整数为4031;则其中正确命题的序号为________15.把二进制数化为十进制数是:______.16.在公差为的等差数列中,有性质:,根据上述性质,相应地在公比为等比数列中,有性质:____________.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.已知函数(1)解关于的不等式;(2)若,令,求函数的最小值.18.已知,,求的值.19.在中,,且边上的中线长为,(1)求角的大小;(2)求的面积.20.如图,在四棱锥中,平面,,,,点Q在棱AB上.(1)证明:平面.(2)若三棱锥的体积为,求点B到平面PDQ的距离.21.已知圆关于直线对称,半径为,且圆心在第一象限.(Ⅰ)求圆的方程;(Ⅱ)若直线与圆相交于不同两点、,且,求实数的值.

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、D【解析】

将指数形式化为对数形式可得,再利用换底公式即可.【详解】解:因为,所以,故选:D.【点睛】本题考查了指数与对数的互化,重点考查了换底公式,属基础题.2、C【解析】

利用正弦定理求,与比较的大小,判断B能否取相应的锐角或钝角.【详解】由及正弦定理,得,,B可取锐角;当B为钝角时,,由正弦函数在递减,,可取.故选C.【点睛】本题考查正弦定理,解三角形中何时无解、一解、两解的条件判断,属于中档题.3、B【解析】

先根据,可得,又因为,,所以可得:在轴方向上的分量为,在轴方向上的分量为,又根据,可得答案.【详解】,,

,,

在轴方向上的分量为,

在轴方向上的分量为,

,,

两式相比可得:.故选B.【点睛】.向量的坐标运算主要是利用加、减、数乘运算法则进行的.若已知有向线段两端点的坐标,则应先求出向量的坐标,解题过程中要注意方程思想的运用及运算法则的正确使用.4、D【解析】

根据圆锥的体积求出底面圆的半径和高,求出母线长,即可计算圆锥的表面积.【详解】圆锥的高和底面半径之比,∴,又圆锥的体积,即,解得;∴,母线长为,则圆锥的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查圆锥的体积和表面积公式,考查计算能力,属于基础题.5、B【解析】

利用等差数列的性质,即下标和相等对应项的和相等,得到a2【详解】∵数列an为等差数列,a∴a【点睛】考查等差数列的性质、等差中项,考查基本量法求数列问题.6、A【解析】

减法先变为加法,利用向量的三角形法则得到答案.【详解】故答案选A【点睛】本题考查了向量的加减法,属于简单题.7、D【解析】,由,得,,由,得,则,当时,取得最小值,则,解得,故选D.8、B【解析】试题分析:因为,而,所以当时,取得最大值5,选B.【考点】正弦函数的性质、二次函数的性质【名师点睛】求解本题易出现的错误是认为当时,函数取得最大值.9、C【解析】

利用倒数法构造等差数列,求解通项公式后即可求解某一项的值.【详解】∵,∴,即,数列是首项为,公差为2的等差数列,∴,即,∴.故选C.【点睛】对于形如,可将其转化为的等差数列形式,然后根据等差数列去计算.10、D【解析】甲组数据的众数为x1=64,乙组数据的众数为x2=66,则x1<x2;甲组数据的中位数为y1==65,乙组数据的中位数为y2==66.5,则y1<y2.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由,结合等比数列的定义可知数列是以为首项,为公比的等比数列,代入等比数列的求和公式即可求解.【详解】因为,所以,又因为所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以由等比数列的求和公式得,解得【点睛】本题考查利用等比数列的定义求通项公式以及等比数列的求和公式,属于简单题.12、;【解析】f(x)=sinx-2cosx==sin(x-φ),其中sinφ=,cosφ=,当x-φ=2kπ+(k∈Z)时,函数f(x)取得最大值,即θ=2kπ++φ时,函数f(x)取到最大值,所以cosθ=-sinφ=-.13、5【解析】

由题得表示点到点的距离,再利用点到直线的距离求解.【详解】由题得表示点到点的距离.又∵点在直线上,∴的最小值等于点到直线的距离,且.【点睛】本题主要考查点到两点间的距离和点到直线的距离的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.14、②③【解析】

利用等比数列的性质,可得,得出,进而判断②③④,即可得到答案.【详解】①中,由等比数列的公比为,且满足,,,可得,所以,且所以是错误的;②中,由等比数列的性质,可得,所以是正确的;③中,由,且,,所以前项之积的最大值为,所以是正确的;④中,,所以正确.综上可得,正确命题的序号为②③.故答案为:②③.【点睛】本题主要考查了等比数列的性质的应用,其中解答中熟记等比数列的性质,合理推算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.15、51【解析】110011(2)16、【解析】

根据题中条件,类比等差数列的性质,可直接得出结果.【详解】因为在公差为的等差数列中,有性质:,类比等差数列的性质,可得:在公比为等比数列中,故答案为:【点睛】本题主要考查类比推理,只需根据题中条件,结合等差数列与等比数列的特征,即可得出结果,属于常考题型.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)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】

(1)讨论的范围,分情况得的三个答案.(2)时,写出表达式,利用均值不等式得到最小值.【详解】(1)①当时,不等式的解集为,②当时,不等式的解集为,③当时,不等式的解集为(2)若时,令(当且仅当,即时取等号).故函数的最小值为.【点睛】本题考查了解不等式,均值不等式,函数的最小值,意在考查学生的综合应用能力.18、【解析】

∵,且,∴,则,∴===-.考点:本题考查了三角恒等变换19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(1)本题可根据三角函数相关公式将化简为,然后根据即可求出角的大小;(2)本题首先可设的中点为,然后根据向量的平行四边形法则得到,再然后通过化简计算即可求得,最后通过三角形面积公式即可得出结果.【详解】(1)由正弦定理边角互换可得,所以.因为,所以,即,即,整理得.因为,所以,所以,即,所以.因为,所以,即.(2)设的中点为,根据向量的平行四边形法则可知所以,即,因为,,所以,解得(负值舍去).所以.【点睛】本题考查三角恒等变换公式及解三角形相关公式的应用,考查了向量的平行四边形法则以及向量的运算,考查了化归与转化思想,体现了综合性,是难题.20、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)线面垂直只需证明PD和平面内两条相交直线垂直即可,易得,另外中已知三边长通过勾股定理易得,所以平面.(2)点B到平面PDQ的距离通过求得三棱锥的体积和面积即可,而,带入数据求解即可.【详解】(1)证明:在中,,,所以.所以是直角三角形,且,即.因为平面PAD,平面PAD,所以.因为,所以平面ABCD.(2)解:设.因为.,所以的面积为.因为平面ABCD,所以三棱锥的体积为,解得.因为,所以,所以的面积为.则三棱锥的体积为.在中,,,,则.设点B到平面PDQ的距离为h,则,解得,即点B到平面PDQ的距离为.【点睛】此题考察立体几何的证明,线面垂直只需证明线与平面内的两条相交直线分别垂直即可,第二问考察了三棱锥等体积法,通过变化顶点和底面进行转化

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