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文档简介

四川省宜宾市六中高2025届高一数学第二学期期末教学质量检测试题注意事项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1.2019年是新中国成立70周年,涡阳县某中学为庆祝新中国成立70周年,举办了“我和我的祖国”演讲比赛,某选手的6个得分去掉一个最高分,去掉一个最低分,4个剩余分数的平均分为91.现场制作的6个分数的茎叶图后来有1个数据模糊,无法辨认,在图中以表示,则4个剩余分数的方差为()A.1 B. C.4 D.62.直线与直线垂直,则的值为()A.3 B. C.2 D.3.已知直线l的方程是y=2x+3,则l关于y=-x对称的直线方程是()A.x-2y+3=0 B.x-2y=0C.x-2y-3=0 D.2x-y=04.函数的简图是()A. B. C. D.5.设为直线,是两个不同的平面,下列命题中正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则6.的值为()A.1 B. C. D.7.在计算机BASIC语言中,函数表示整数a被整数b除所得的余数,如.用下面的程序框图,如果输入的,,那么输出的结果是()A.7 B.21 C.35 D.498.的值是()A. B. C. D.9.经过点,斜率为2的直线在y轴上的截距为()A. B. C.3 D.510.执行如图的程序框图,则输出的λ是()A.-2 B.-4 C.0 D.-2或0二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,半径为的扇形的圆心角为,点在上,且,若,则__________.12.已知向量、的夹角为,且,,则__________.13.函数的值域为_____________.14.已知,则与的夹角等于___________.15.的值为___________.16.已知,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.如图,在平面直角坐标系xOy中,已知圆C:x2⑴若圆E的半径为2,圆E与x轴相切且与圆C外切,求圆E的标准方程;⑵若过原点O的直线l与圆C相交于A,B两点,且OA=AB,求直线l的方程.18.如图,在四边形中,.(1)若为等边三角形,且是的中点,求.(2)若,,求.19.已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)若函数在的最大值为2,求实数的值.20.如图,在四棱锥中,平面ABCD,底部ABCD为菱形,E为CD的中点.(Ⅰ)求证:BD⊥平面PAC;(Ⅱ)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;(Ⅲ)棱PB上是否存在点F,使得CF∥平面PAE?说明理由.21.若是各项均为正数的数列的前项和,且.(1)求,的值;(2)设,求数列的前项和.

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、B【解析】

由题意得x≥3,由此能求出4个剩余数据的方差.【详解】由题意得x≥3,则4个剩余分数的方差为:s2[(93﹣91)2+(90﹣91)2+(90﹣91)2+(91﹣91)2].故选B.【点睛】本题考查了方差的计算问题,也考查了茎叶图的性质、平均数、方差等基础知识,是基础题.2、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.3、A【解析】将x=-y,y=-x代入方程y=2x+3中,得所求对称的直线方程为-x=-2y+3,即x-2y+3=0.4、D【解析】

变形为,求出周期排除两个选项,再由函数值正负排除一个,最后一个为正确选项.【详解】函数的周期是,排除AB,又时,,排除C.只有D满足.故选:D.【点睛】本题考查由函数解析式选图象,可通过研究函数的性质如单调性、奇偶性、周期性、对称性等排除某些选项,还可求出特殊值,特殊点,函数值的正负,函数值的变化趋势排除一些选项,从而得出正确选项.5、B【解析】A中,也可能相交;B中,垂直与同一条直线的两个平面平行,故正确;C中,也可能相交;D中,也可能在平面内.【考点定位】点线面的位置关系6、A【解析】

利用诱导公式将转化到,然后直接计算出结果即可.【详解】因为,所以.故选:A.【点睛】本题考查正切诱导公式的简单运用,难度较易.注意:.7、B【解析】

模拟执行循环体,即可得到输出值.【详解】,,,,继续执行得,,继续执行得,,结束循环,输出.故选:B.【点睛】本题考查循环体的执行,属程序框图基础题.8、A【解析】由于==.故选A.9、B【解析】

写出直线的点斜式方程,再将点斜式方程化为斜截式方程即可得解.【详解】因为直线经过点,且斜率为2,故点斜式方程为:,化简得:,故直线在y轴上的截距为.故选:B.【点睛】本题考查直线的方程,解题关键是应熟知直线的五种方程形式,属于基础题,10、A【解析】

根据框图有,由判断条件即即可求出的值.【详解】由有.根据输出的条件是,即.所以,解得:.故选:A【点睛】本题考查程序框图和向量的加法以及数量积以及性质,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据题意,可得OA⊥OC,以O为坐标为坐标原点,OC,OA所在直线分别为x轴、y轴建立平面直角坐标系,如图所示:则有C(1,0),A(0,1),B(cos30°,-sin30°),即.于是.由,得:,则:,解得.∴.点睛:(1)应用平面向量基本定理表示向量的实质是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加、减或数乘运算.(2)用向量基本定理解决问题的一般思路是:先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.12、【解析】

根据向量的数量积的应用进行转化即可.【详解】,与的夹角为,∴•||||cos4,则,故答案为.【点睛】本题主要考查向量长度的计算,根据向量数量积的应用是解决本题的关键.13、【解析】

分析函数在区间上的单调性,由此可求出该函数在区间上的值域.【详解】由于函数和函数在区间上均为增函数,所以,函数在区间上也为增函数,且,,当时,,因此,函数的值域为.故答案为:.【点睛】本题考查函数值域的求解,解题的关键就是判断出函数的单调性,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.14、【解析】

利用再结合已知条件即可求解【详解】由,即,故答案为:【点睛】本题考查向量的夹角计算公式,在考题中应用广泛,属于中档题15、【解析】

=16、【解析】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)(x+3)2+(y-2)2【解析】

(1)设出圆E的标准方程为(x-a)2+(y-b)2=r2,由圆E与x轴相切,可得b=r,由圆E与圆C外切,可得两圆心距等于半径之和,由此解出(2)法一:设出A点坐标为(x0,y0),根据OA=AB,可得到点B坐标,把A、B两点坐标代入圆法二:设AB的中点为M,连结CM,CA,设出直线l的方程,由题求出CM的长,利用点到直线的距离即可得求出k值,从而得到直线l的方程【详解】⑴设圆E的标准方程为(x-a)2+(y-b)2=r2因为圆E的半径为2,与x轴相切,所以b=2因为圆E与圆C外切所以EC=3,即a由①②解得a=±3,b=2故圆E的标准方程为(x+3)2+⑵方法一;设A(因为OA=AB,所以A为OB的中点,从而B(2因为A,B都在圆C上所以x解得x0=-故直线l的方程为:y=±方法二:设AB的中点为M,连结CM,CA设AM=t,CM=d因为OA=AB,所以OM=3t在RtΔACM中,d2在RtΔOCM中,d2由③④解得d=由题可知直线l的斜率一定存在,设直线l的方程为y=kx则d=2k故直线l的方程为y=±【点睛】本题考查圆的标准方程与直线方程,解题关键是设出方程,找出关系式,属于中档题。18、(1)(2)【解析】

(1)先由题意,结合平面向量基本定理,用表示出,再由向量的数量积运算,即可得出结果;(2)先由向量数量积的运算,求出,再由,结合题中条件,即可得出结果.【详解】解:(1)为等边三角形,且,又是中点,又(2)由题意:,,,又【点睛】本题主要考查向量数量积的运算,熟记平面向量基本定理,以及向量数量积的运算法则即可,属于常考题型.19、(1);(2)或【解析】

(1)根据二倍角公式进行整理化简可得,从而可得最小正周期;(2)将通过换元的方式变为,;讨论对称轴的具体位置,分别求解最大值,从而建立方程求得的值.【详解】(1)最小正周期(2)令,则由得①当,即时当时,由,解得(舍去)②当,即时当时,由得,解得或(舍去)③当,即时当时,,由,解得综上,或【点睛】本题考查正弦型函数最小正周期的求解、利用二次函数性质求解与三角函数有关的值域问题,解题关键是通过换元的方式将所求函数转化为二次函数的形式,再利用对称轴的位置进行讨论;易错点是忽略了换元后自变量的取值范围.20、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)见解析;(Ⅲ)见解析.【解析】

(Ⅰ)由题意利用线面垂直的判定定理即可证得题中的结论;(Ⅱ)由几何体的空间结构特征首先证得线面垂直,然后利用面面垂直的判断定理可得面面垂直;(Ⅲ)由题意,利用平行四边形的性质和线面平行的判定定理即可找到满足题意的点.【详解】(Ⅰ)证明:因为平面,所以;因为底面是菱形,所以;因为,平面,所以平面.(Ⅱ)证明:因为底面是菱形且,所以为正三角形,所以,因为,所以;因为平面,平面,所以;因为所以平面,平面,所以平面平面.(Ⅲ)存在点为中点时,满足平面;理由如下:分别取的中点,连接,在三角形中,且;在菱形中,为中点,所以且,所以且,即四边形为平行四边形,所以;又平面,平面,所以平面.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理,立体几何中的探索问题等知识

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