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文档简介

河南省永城市实验高级中学2025届高一数学第二学期期末检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,且,则“”是“函数有零点”的(

)A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.等差数列前项和为,满足,则下列结论中正确的是()A.是中的最大值 B.是中的最小值C. D.3.若,则的最小值为()A. B. C.3 D.24.已知圆锥的侧面展开图是一个半径为6,圆心角为的扇形,则圆锥的高为()A. B. C. D.55.从甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动,则甲被选中的概率为()A. B. C. D.6.已知函数,若存在,且,使成立,则以下对实数的推述正确的是()A. B. C. D.7.如果执行右面的框图,输入,则输出的数等于()A. B. C. D.8.已知非零向量与的夹角为,且,则()A.1 B.2 C. D.9.已知的内角、、的对边分别为、、,且,若,则的外接圆面积为()A. B. C. D.10.已知圆截直线所得弦的长度为4,则实数a的值是A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知点和在直线的两侧,则a的取值范围是__________.12.已知正实数满足,则的最大值为_______.13.若满足约束条件,的最小值为,则________.14.已知正方体的棱长为,点、分别为、的中点,则点到平面的距离为______.15.若的两边长分别为和,其夹角的余弦为,则其外接圆的面积为______________;16.设公差不为零的等差数列的前项和为,若,则__________.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(其中,)的最小正周期为.(1)求的值;(2)如果,且,求的值.18.(1)证明:;(2)证明:对任何正整数n,存在多项式函数,使得对所有实数x均成立,其中均为整数,当n为奇数时,,当n为偶数时,;(3)利用(2)的结论判断是否为有理数?19.如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥平面ABC,∠BAC=90°,AC=AB=AA1,E是BC的中点.(1)求证:AE⊥B1C;(2)求异面直线AE与A1C所成的角的大小;(3)若G为C1C中点,求二面角C-AG-E的正切值.20.如图,某快递小哥从地出发,沿小路以平均速度为20公里小时送快件到处,已知公里,,是等腰三角形,.(1)试问,快递小哥能否在50分钟内将快件送到处?(2)快递小哥出发15分钟后,快递公司发现快件有重大问题,由于通讯不畅,公司只能派车沿大路追赶,若汽车的平均速度为60公里小时,问,汽车能否先到达处?21.如图,是正方形,是正方形的中心,底面是的中点.(1)求证:平面;(2)若,求三棱锥的体积.

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】

结合函数零点的定义,利用充分条件和必要条件的定义进行判断,即可得出答案.【详解】由题意,当时,,函数与有交点,故函数有零点;当有零点时,不一定取,只要满足都符合题意.所以“”是“函数有零点”的充分不必要条件.故答案为:A【点睛】本题主要考查了函数零点的概念,以及对数函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记函数零点的定义,以及对数函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、D【解析】本题考查等差数列的前n项和公式,等差数列的性质,二次函数的性质.设公差为则由等差数列前n项和公式知:是的二次函数;又知对应二次函数图像的对称轴为于是对应二次函数为无法确定所以根据条件无法确定有没有最值;但是根据二次函数图像的对称性,必有即故选D3、A【解析】

由题意知,,,再由,进而利用基本不等式求最小值即可.【详解】由题意,,因为,所以,,所以,当且仅当,即时,取等号.故选:A.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,考查学生的计算求解能力,属于基础题.4、C【解析】

利用扇形的弧长为底面圆的周长求出后可求高.【详解】因为侧面展开图是一个半径为6,圆心角为的扇形,所以圆锥的母线长为6,设其底面半径为,则,所以,所以圆锥的高为,选C【点睛】圆锥的侧面展开图是扇形,如果圆锥的母线长为,底面圆的半径长为,则该扇形的圆心角的弧度数为.5、C【解析】分析:用列举法得出甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动的事件数,从而可求甲被选中的概率.详解:从甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动,包括:甲乙;甲丙;甲丁;乙丙;乙丁;丙丁6种情况,甲被选中的概率为.故选C.点睛:本题考查用列举法求基本事件的概率,解题的关键是确定基本事件,属于基础题.6、A【解析】

先根据的图象性质,推得函数的单调区间,再依据条件分析求解.【详解】解:是把的图象中轴下方的部分对称到轴上方,函数在上递减;在上递增.函数的图象可由的图象向右平移1个单位而得,在,上递减,在,上递增,若存在,,,,使成立,故选:.【点睛】本题考查单调函数的性质、反正切函数的图象性质及函数的图象的平移.图象可由的图象向左、向右平移个单位得到,属于基础题.7、D【解析】试题分析:当时,该程序框图所表示的算法功能为:,故选D.考点:程序框图.8、B【解析】

根据条件可求出,从而对两边平方即可得出,解出即可.【详解】向量与的夹角为,且;;;;或0(舍去);.故选:.【点睛】本题主要考查了向量数量积的定义及数量积的运算公式,属于中档题.9、D【解析】

先化简得,再利用正弦定理求出外接圆的半径,即得的外接圆面积.【详解】由题得,所以,所以,所以,所以.由正弦定理得,所以的外接圆面积为.故选D【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.10、B【解析】试题分析:圆化为标准方程为,所以圆心为(-1,1),半径,弦心距为.因为圆截直线所得弦长为4,所以.故选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】试题分析:若点A(3,1)和点B(4,6)分别在直线3x-2y+a=0两侧,则将点代入直线中是异号,则[3×3-2×1+a]×[3×4-2×6+a]<0,即(a+7)a<0,解得-7<a<0,故填写-7<a<0考点:本试题主要考查了二元一次不等式与平面区域的运用.点评:解决该试题的关键是根据A、B在直线两侧,则A、B坐标代入直线方程所得符号相反构造不等式.12、【解析】

对所求式子平边平方,再将代入,从而将问题转化为求【详解】∵∵,∴,∴,等号成立当且仅当.故答案为:.【点睛】本题考查条件等式下利用基本不等式求最值,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,求解时注意等号成立的条件.13、4【解析】

由约束条件得到可行域,取最小值时在轴截距最小,通过直线平移可知过时,取最小值;求出点坐标,代入构造出方程求得结果.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:取最小值时,即在轴截距最小平移直线可知,当过点时,在轴截距最小由得:,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查现行规划中根据最值求解参数的问题,关键是能够明确最值取得的点,属于常考题型.14、【解析】

作出图形,取的中点,连接,证明平面,可知点平面的距离等于点到平面的距离,然后利用等体积法计算出点到平面的距离,即为所求.【详解】如下图所示,取的中点,连接,在正方体中,且,、分别为、的中点,且,所以,四边形为平行四边形,且,又,,平面,平面,平面,则点平面的距离等于点到平面的距离,的面积为,在正方体中,平面,且平面,,易知三棱锥的体积为.的面积为.设点到平面的距离为,则,.故答案为:.【点睛】本题考查点到平面的距离的求法,是中档题,解题时要认真审题,注意等体积法的合理运用.15、【解析】

首先根据余弦定理求第三边,再求其对边的正弦值,最后根据正弦定理求半径和面积.【详解】设第三边为,,解得:,设已知两边的夹角为,,那么,根据正弦定理可知,,外接圆的面积.故填:.【点睛】本题简单考查了正余弦定理,考查计算能力,属于基础题型.16、【解析】

设出数列的首项和公差,根据等差数列通项公式和前项和公式,代入条件化简得和的关系,再代入所求的式子进行化简求值.【详解】解:设等差数列的首项为,公差为,由,得,得,.故答案为:【点睛】本题考查了等差数列通项公式和前n项和公式的简单应用,属于基础.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)【解析】

(1)先根据二倍角余弦公式化简,再根据余弦函数性质求解(2)先求得,再根据两角差余弦公式求解【详解】解:(1)因为.所以,因为,所以.(2)由(1)可知,所以,因为,所以,所以.因为.所以.【点睛】本题考查二倍角余弦公式、两角差余弦公式以及余弦函数性质,考查基本分析求解能力,属基础题18、(1)见解析;(2)见解析;(3)不是【解析】

(1),利用两角和的正弦和二倍角公式,进行证明;(2)对分奇偶,即和两种情况,结合两角和的余弦公式,积化和差公式,利用数学归纳法进行证明;(3)根据(2)的结论,将表示出来,然后判断其每一项都为无理数,从而得到答案.【详解】(1)所以原式得证.(2)为奇数时,时,,其中,成立时,,其中,成立时,,其中,成立,则当时,所以得到因为均为整数,所以也均为整数,故原式成立;为偶数时,时,,其中,时,,其中,成立,时,,其中,成立,则当时,所以得到其中,因为均为整数,所以也均为整数,故原式成立;综上可得:对任何正整数,存在多项式函数,使得对所有实数均成立,其中,均为整数,当为奇数时,,当为偶数时,;(3)由(2)可得其中均为有理数,因为为无理数,所以均为无理数,故为无理数,所以不是有理数.【点睛】本题考查利三角函数的二倍角的余弦公式,积化和差公式,数学归纳法证明,属于难题.19、(1)见解析;(2);(3)【解析】

(1)由BB1⊥面ABC及线面垂直的性质可得AE⊥BB1,由AC=AB,E是BC的中点,及等腰三角形三线合一,可得AE⊥BC,结合线面垂直的判定定理可证得AE⊥面BB1C1C,进而由线面垂直的性质得到AE⊥B1C;(2)取B1C1的中点E1,连A1E1,E1C,根据异面直线夹角定义可得,∠E1A1C是异面直线A与A1C所成的角,设AC=AB=AA1=2,解三角形E1A1C可得答案.(3)连接AG,设P是AC的中点,过点P作PQ⊥AG于Q,连EP,EQ,则EP⊥AC,由直三棱锥的侧面与底面垂直,结合面面垂直的性质定理,可得EP⊥平面ACC1A1,进而由二面角的定义可得∠PQE是二面角C-AG-E的平面角.【详解】证明:(1)因为BB1⊥面ABC,AE⊂面ABC,所以AE⊥BB1由AB=AC,E为BC的中点得到AE⊥BC∵BC∩BB1=B∴AE⊥面BB1C1C∴AE⊥B1C解:(2)取B1C1的中点E1,连A1E1,E1C,则AE∥A1E1,∴∠E1A1C是异面直线AE与A1C所成的角.设AC=AB=AA1=2,则由∠BAC=90°,可得A1E1=AE=,A1C=2,E1C1=EC=BC=∴E1C==∵在△E1A1C中,cos∠E1A1C==所以异面直线AE与A1C所成的角为.(3)连接AG,设P是AC的中点,过点P作PQ⊥AG于Q,连EP,EQ,则EP⊥AC又∵平面ABC⊥平面ACC1A1∴EP⊥平面ACC1A1而PQ⊥AG∴EQ⊥AG.∴∠PQE是二面角C-AG-E的平面角.由EP=1,AP=1,PQ=,得tan∠PQE==所以二面角C-AG-E的平面角正切值是【点睛】本题是与二面角有关的立体几何综合题,主要考查了异面直线的夹角,线线垂直的判定,二面角等知识点,难度中档,熟练掌握线面垂直,线线垂直与面面垂直之间的转化及异面直线夹角及二面角的定义,是解答本题的关键.20、(1)快递小哥不能在50分钟内将快件送到处.(2)汽车能先到达处.【解析】试题分析:(1)由题意结合图形,根据正弦定理可得,,求得的长,又,可求出快递小哥从地到地的路程,再计算小哥到达地的时间,从而问题可得解;(2)由题意,可根据余弦定理分别算出与的长,计算汽车行驰的路程,从而求出汽车到达地所用的时间,计算其与步小哥所用时间相差是否有15分钟,从而问题可得解.试题解析:(1)(公里),中,由,得(公里)于是,由知,快递小哥不能在50分钟内将快件送到处.(2)在中,由,得(公里),在中,,由,得(公里),-由(分钟)知,汽车能先到达处.点睛:此题主要考查了解三角形中正弦定理、余弦定理在实际生活中的应用,以及关于路程问题的求解运算等方面的知识与技能,属于中低档题型,也是常考题型.在此类问题中,总是正弦定理、余弦定理,以及相关联的三角函数的知识,所以根据题目条件、图形进行挖掘,找到与问

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