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文档简介

2025届北京顺义牛栏山一中高一数学第二学期期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,,则球的表面积为()A. B. C. D.2.若满足条件C=60°,AB=,BC=的△ABC有()个A.

B. C.

D.33.已知平面向量,且,则()A. B. C. D.4.下图是实现秦九韶算法的一个程序框图,若输入的,,依次输入的为2,2,5,则输出的()A.10 B.12 C.60 D.655.的值为A. B. C. D.6.设直线与直线的交点为,则到直线的距离最大值为()A. B. C. D.7.计算的值为().A. B. C. D.8.数列中,对于任意,恒有,若,则等于()A. B. C. D.9.已知直线:,:,:,若且,则的值为A. B.10 C. D.210.在等差数列中,若,,则()A. B.0 C.1 D.6二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设,则的值是____.12.已知,且是第一象限角,则的值为__________.13.__________.14.函数的最小值为____________.15.设x、y满足约束条件,则的取值范围是______.16.在,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.若不等式的解集为.(1)求证:;(2)求不等式的解集.18.锐角三角形的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,且.(1)求A;(2)若,,求面积.19.已知向量,.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若向量与垂直,求的值.20.如图,矩形所在平面与以为直径的圆所在平面垂直,为中点,是圆周上一点,且,,.(1)求异面直线与所成角的余弦值;(2)设点是线段上的点,且满足,若直线平面,求实数的值.21.遇龙塔建于明代万历年间,简体砖石结构,屹立于永州市城北潇水东岸,为湖南省重点文物保护单位之一.游客乘船进行观光,到达潇水河河面的处时测得塔顶在北偏东45°的方向上,然后向正北方向行驶后到达处,测得此塔顶在南偏东的方向上,仰角为,且,若塔底与河面在同一水平面上,求此塔的高度.

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】设外接圆半径为,三棱锥外接球半径为,∵,∴,∴,∴,∴,由题意知,平面,则将三棱锥补成三棱柱可得,,∴,故选A.点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点构成的三条线段两两互相垂直,且,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用求解.2、C【解析】

通过判断与c判断大小即可得到知道三角形个数.【详解】由于,所以△ABC有两解,故选C.【点睛】本题主要考查三角形解得个数判断,难度不大.3、B【解析】试题分析:因为,,且,所以,,故选B.考点:1、平面向量坐标运算;2、平行向量的性质.4、D【解析】,,判断否,,,判断否,,,判断是,输出.故选.5、B【解析】

试题分析:由诱导公式得,故选B.考点:诱导公式.6、A【解析】

先求出的坐标,再求出直线所过的定点,则所求距离的最大值就是的长度.【详解】由可以得到,故,直线的方程可整理为:,故直线过定点,因为到直线的距离,当且仅当时等号成立,故,故选A.【点睛】一般地,若直线和直线相交,那么动直线()必过定点(该定点为的交点).7、D【解析】

利用诱导公式以及特殊角的三角函数值可求出结果.【详解】由诱导公式可得,故选D.【点睛】本题考查诱导公式求值,解题时要熟练利用“奇变偶不变,符号看象限”基本原则加以理解,考查计算能力,属于基础题.8、D【解析】因为,所以

,

.选D.9、C【解析】

由且,列出方程,求得,,解得的值,即可求解.【详解】由题意,直线:,:,:,因为且,所以,且,解得,,所以.故选C.【点睛】本题主要考查了两直线的位置关系的应用,其中解答中熟记两直线的位置关系,列出方程求解的值是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.10、C【解析】

根据等差数列性质得到答案.【详解】等差数列中,若,【点睛】本题考查了等差数列的性质,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据二倍角公式得出,再根据诱导公式即可得解.【详解】解:由题意知:故,即.故答案为.【点睛】本题考查了二倍角公式和诱导公式的应用,属于基础题.12、;【解析】

利用两角和的公式把题设展开后求得的值,进而利用的范围判断的范围,利用同角三角函数的基本关系求得的值,最后利用诱导公式和对原式进行化简,把的值和题设条件代入求解即可.【详解】,,即,,两边同时平方得到:,解得,是第一象限角,,得,,即为第一或第四象限,,.故答案为:.【点睛】本题考查了两角差的余弦公式、诱导公式以及同角三角函数的基本关系,需熟记三角函数中的公式,属于中档题.13、【解析】

在分式的分子和分母上同时除以,然后利用极限的性质来进行计算.【详解】,故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,解题时要熟悉一些常见的极限,并充分利用极限的性质来进行计算,考查计算能力,属于基础题.14、【解析】

将函数构造成的形式,用换元法令,在定义域上根据新函数的单调性求函数最小值,之后可得原函数最小值。【详解】由题得,,令,则函数在递增,可得的最小值为,则的最小值为.故答案为:【点睛】本题考查了换元法,以及函数的单调性,是基础题。15、【解析】

由约束条件可得可行域,将问题转化为在轴截距取值范围的求解;通过直线平移可确定的最值点,代入点的坐标可求得最值,进而得到取值范围.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:将的取值范围转化为在轴截距的取值范围问题由平移可知,当过图中两点时,在轴截距取得最大和最小值,,的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查线性规划中的取值范围问题的求解,关键是能够将问题转化成直线在轴截距的取值范围的求解问题,通过数形结合的方式可求得结果.16、【解析】

由,故用二倍角公式算出,再用余弦定理算得即可.【详解】,又,,又,代入得,所以.故答案为【点睛】本题主要考查二倍角公式与余弦定理,属于基础题型.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)证明见解析(2)【解析】

(1)由已知可得是的两根,利用韦达定理,化简可得结论;(2)结合(1)原不等式可化为,利用一元二次不等式的解法可得结果.【详解】(1)∵不等式的解集为∴是的两根,且∴∴,所以;(2)因为,,所以,即,又即,解集为【点睛】本题考查了求一元二次不等式的解法,是基础题目.若,则的解集是;的解集是.18、(1),(2)【解析】

(1)利用三角函数的和差公式化简已知等式可得,结合为锐角可得的值.(2)由余弦定理可得,解得的值,根据三角形的面积公式即可求解.【详解】(1)∵,∴∵∴可得:∵A,C为锐角,∴,可得:(2)∵∴由余弦定理,可得:,即,解得:或3,因为为锐角三角形,所以需满足所以所以的面积为【点睛】本题主要考查了三角函数恒等变换及余弦定理,三角形的面积公式在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.19、(Ⅰ)-1;(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)利用向量的数量积的坐标表示进行计算;(Ⅱ)由垂直关系,得到坐标间的等式关系,然后计算出参数的值.【详解】解:(Ⅰ)因向量,∴,∴(Ⅱ),∵向量与垂直,∴∴,∴【点睛】已知,若,则有;已知,若,则有.20、(1);(2)1【解析】

(1)取中点,连接,即为所求角。在中,易得MC,NC的长,MN可在直角三角形中求得。再用余弦定理易求得夹角。(2)连接,连接和交于点,连接,易得,所以为的中位线,所以为中点,所以的值为1。【详解】(1)取中点,连接因为为矩形,分别为中点,所以所以异面直线与所成角就是与所成的锐角或直角因为平面平面,平面平面矩形中,,平面所以平面又平面,所以中,,所以又是圆周上点,且,所以中,,由余弦定理可求得所以异面直线与所成角的余弦值为(2)连接,连接和交于点,连接因为直线平面,直线平面,平面平面所以矩形的对角线交点为中点所以为的中位线,所以为中点

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