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文档简介

广东省揭阳市榕城区揭阳三中2025届数学高一下期末复习检测试题注意事项: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.在平行四边形ABCD中,若,则必有()A. B.或C.ABCD是矩形 D.ABCD是正方形2.已知向量,若,则()A.1 B. C.2 D.33.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若2Sn=an+1﹣1(n∈N*),则首项a1为()A.1 B.2 C.3 D.44.在△ABC中,a,b,c分别为内角A,B,C所对的边,b=c,且满足=,若点O是△ABC外一点,∠AOB=θ(0<θ<π),OA=2OB=2,则平面四边形OACB面积的最大值是()A. B. C.3 D.5.已知函数的最大值是2,则的值为()A. B. C. D.6.某市在“一带一路”国际合作高峰论坛前夕,在全市高中学生中进行“我和‘一带一路’”的学习征文,收到的稿件经分类统计,得到如图所示的扇形统计图.又已知全市高一年级共交稿2000份,则高三年级的交稿数为()A.2800 B.3000 C.3200 D.34007.一个几何体的三视图分别是一个正方形,一个矩形,一个半圆,尺寸大小如图所示,则该几何体的体积是()A. B. C. D.8.一个正四棱锥的底面边长为2,高为,则该正四棱锥的全面积为A.8 B.12 C.16 D.209.两个正实数满足,则满足,恒成立的取值范围()A. B. C. D.10.已知两条不重合的直线和,两个不重合的平面和,下列四个说法:①若,,,则;②若,,则;③若,,,,则;④若,,,,则.其中所有正确的序号为()A.②④ B.③④ C.④ D.①③二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在等差数列中,公差不为零,且、、恰好为某等比数列的前三项,那么该等比数列公比的值等于____________.12.将函数的图象上每一点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变;再向右平移个单位长度得到的图象,则_________.13.有6根细木棒,其中较长的两根分别为,,其余4根均为,用它们搭成三棱锥,则其中两条较长的棱所在的直线所成的角的余弦值为.14.已知,,,则在方向上的投影为__________.15.现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器(假定衔接部分及铁皮厚度忽略不计,且无损耗),则该容器的容积为__________.16.方程在区间的解为_______.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.王某2017年12月31日向银行贷款元,银行贷款年利率为,若此贷款分十年还清(2027年12月31日还清),每年年底等额还款(每次还款金额相同),设第年末还款后此人在银行的欠款额为元.(1)设每年的还款额为元,请用表示出;(2)求每年的还款额(精确到元).18.如图,在平面直角坐标系中,已知圆:,点,过点的直线与圆交于不同的两点(不在y轴上).(1)若直线的斜率为3,求的长度;(2)设直线的斜率分别为,求证:为定值,并求出该定值;(3)设的中点为,是否存在直线,使得?若存在,求出直线的方程;若不存在,说明理由.19.已知数列满足(,且),且,设,,数列满足.(1)求证:数列是等比数列并求出数列的通项公式;(2)求数列的前n项和;(3)对于任意,,恒成立,求实数m的取值范围.20.已知函数,.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数的最小值和取得最小值时的取值.21.在平面直角坐标系中,为坐标原点,三点满足.(1)求证:三点共线;(2)已知的最小值为,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、C【解析】

由,化简可得,得到,又由四边形为平行四边形,即可得到答案.【详解】由,则,即,化简可得,所以,即,又由四边形为平行四边形,所以该四边形为矩形,故选C.【点睛】本题主要考查了向量的基本运算,以及向量的垂直关系的应用,其中解答中熟记向量的基本运算,以及向量的垂直的判定是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、B【解析】

可求出,根据即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x.【详解】;∵;∴;解得.故选B.【点睛】本题考查向量垂直的充要条件,向量坐标的减法和数量积运算,属于基础题.3、A【解析】

等比数列的公比设为,分别令,结合等比数列的定义和通项公式,解方程可得所求首项.【详解】等比数列的公比设为,由,令,可得,,两式相减可得,即,又所以.故选:A.【点睛】本题考查数列的递推式的运用,等比数列的定义和通项公式,考查方程思想和运算能力,属于基础题.4、A【解析】

根据正弦和角公式化简得是正三角形,再将平面四边形OACB面积表示成的三角函数,利用三角函数求得最值.【详解】由已知得:即所以即又因为所以所以又因为所以是等边三角形.所以在中,由余弦定理得且因为平面四边形OACB面积为当时,有最大值,此时平面四边形OACB面积有最大值,故选A.【点睛】本题关键在于把所求面积表示成角的三角函数,属于难度题.5、B【解析】

根据诱导公式以及两角和差的正余弦公式化简,根据辅助角公式结合范围求最值取得的条件即可得解.【详解】由题函数,最大值是2,所以,平方处理得:,所以,,所以.故选:B【点睛】此题考查根据三角函数的最值求参数的取值,考查对三角恒等变换的综合应用.6、D【解析】

先求出总的稿件的数量,再求出高三年级交稿数占总交稿数的比例,再求高三年级的交稿数.【详解】高一年级交稿2000份,在总交稿数中占比,所以总交稿数为,高二年级交稿数占总交稿数的,所以高三年级交稿数占总交稿数的,所以高三年级交稿数为.故选D【点睛】本题主要考查扇形统计图的有关计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.7、C【解析】

由给定的几何体的三视图得到该几何体表示一个底面半径为1,母线长为2的半圆柱,结合圆柱的体积公式,即可求解.【详解】由题意,根据给定的几何体的三视图可得:该几何体表示一个底面半径为1,母线长为2的半圆柱,所以该半圆柱的体积为.故选:C.【点睛】本题考查了几何体的三视图及体积的计算,在由三视图还原为空间几何体的实际形状时,要根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,不可见轮廓线在三视图中为虚线,求解以三视图为载体的空间几何体的表面积与体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应公式求解.8、B【解析】

先求侧面三角形的斜高,再求该正四棱锥的全面积.【详解】由题得侧面三角形的斜高为,所以该四棱锥的全面积为.故选B【点睛】本题主要考查几何体的边长的计算和全面积的求法,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.9、B【解析】

由基本不等式和“1”的代换,可得的最小值,再由不等式恒成立思想可得小于等于的最小值,解不等式即得m的范围。【详解】由,,可得,当且仅当上式取得等号,若恒成立,则有,解得.故选:B【点睛】本题考查利用基本不等式求恒成立问题中的参数取值范围,是常考题型。10、C【解析】

根据线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的性质定理,判定定理等有关结论,逐项判断出各项的真假,即可求出.【详解】对①,若,,,则或和相交,所以①错误;对②,若,,则或,所以②错误;对③,根据面面平行的判定定理可知,只有,,,,且和相交,则,所以③错误;对④,根据面面垂直的性质定理可知,④正确.故选:C.【点睛】本题主要考查有关线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的命题的判断,意在考查线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的性质定理,判定定理等有关结论的理解和应用,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、4【解析】

由题意将表示为的方程组求解得,即可得等比数列的前三项分别为﹑、,则公比可求【详解】由题意可知,,又因为,,代入上式可得,所以该等比数列的前三项分别为﹑、,所以.故答案为:4【点睛】本题考查等差等比数列的基本量计算,考查计算能力,是基础题12、【解析】

由条件根据函数的图象变换规律,,可得的解析式,从而求得的值.【详解】将函数向左平移个单位长度可得的图象;保持纵坐标不变,横坐标伸长为原来的倍可得的图象,故,所以.【点睛】本题主要考查函数)的图象变换规律,属于中档题.13、【解析】

分较长的两条棱所在直线相交,和较长的两条棱所在直线异面两种情况讨论,结合三棱锥的结构特征,即可求出结果.【详解】当较长的两条棱所在直线相交时,如图所示:不妨设,,,所以较长的两条棱所在直线所成角为,由勾股定理可得:,所以,所以此时较长的两条棱所在直线所成角的余弦值为;当较长的两条棱所在直线异面时,不妨设,,则,取CD的中点为O,连接OA,OB,所以CD⊥OA,CD⊥OB,而,所以OA+OB<AB,不能构成三角形。所以此情况不存在。故答案为:.【点睛】本题主要考查异面直线所成的角,熟记异面直线所成角的概念,以及三棱锥的结构特征即可,属于常考题型.14、【解析】

根据数量积的几何意义计算.【详解】在方向上的投影为.故答案为:1.【点睛】本题考查向量的投影,掌握投影的概念是解题基础.15、【解析】分析:由圆锥的几何特征,现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器,则圆锥的底面周长等于扇形的弧长,圆锥的母线长等于扇形的半径,由此计算出圆锥的高,代入圆锥体积公式,即可求出答案.解析:设铁皮扇形的半径和弧长分别为R、l,圆锥形容器的高和底面半径分别为h、r,则由题意得R=10,由,得,由得.由可得.该容器的容积为.故答案为.点睛:涉及弧长和扇形面积的计算时,可用的公式有角度表示和弧度表示两种,其中弧度表示的公式结构简单,易记好用,在使用前,应将圆心角用弧度表示.16、或【解析】

由题意求得,利用反三角函数求出方程在区间的解.【详解】解:,得,,或,;方程在区间的解为:或.故答案为:或.【点睛】本题考查了三角函数方程的解法与应用问题,是基础题.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)12950元【解析】

(1)计算100000元到第二年年末的本利和,减去第一次还的元到第二年年末的本利和,再减去第二年年末还的元,可得;(2)根据100000元到第10年年末的本利和与每年还款元到第10年年末的本利和相等,得到关于的方程组,进而求得的值.【详解】(1)由题意得:.(2)因为所以,解得:.【点睛】本题以生活中的贷款问题为背景,考查利用等比数列知识解决问题,考查数学建模能力和运算求解能力,求解时要先读懂题意,并理解复利算法,是成功解决问题的关键.18、(1);(2)见解析;(3)见解析【解析】

(1)求出圆心O到直线的距离,已知半径通过勾股定理即可算出弦长的一半,即可算出弦长。(2)设,直线的方程为,联立圆的方程通过韦达定理化简即可。(3)设点,根据,得,表示出,的关系,再联立直线和圆的方程得到,与k的关系,代入可解出k,最后再通过有两个交点判断即可求出k值。【详解】(1)由直线的斜率为3,可得直线的方程为所以圆心到直线的距离为所以(2)直线的方程为,代入圆可得方程设,则所以为定值,定值为0(3)设点,由,可得:,即,化得:由(*)及直线的方程可得:,代入上式可得:,可化为:求得:又由(*)解得:所以不符合题意,所以不存在符合条件的直线.【点睛】此题考查圆锥曲线,一般采用设而不求通过韦达定理表示,将需要求解的量用斜率k表示,起到消元的作用,计算相对复杂,属于较难题目。19、(1)见解析(2)(3).【解析】

(1)将式子写为:得证,再通过等比数列公式得到的通项公式.(2)根据(1)得到进而得到数列通项公式,再利用错位相减法得到前n项和.(3)首先判断数列的单调性计算其最大值,转换为二次不等式恒成立,将代入不等式,计算得到答案.【详解】(1)因为,所以,,所以是等比数列,其中首项是,公比为,所以,.(2),所以,由(1)知,,又,所以.所以,所以两式相减得.所以.(3),所以当时,,当时,,即,所以当或时,取最大值是.只需,即对于任意恒成立,即所以.【点睛】本题考查了等比数列的证明,错位相减法求前N项和,数列的单调性,数列的最大值,二次不等式恒成立问题,综合性强,计算量大,意在考查学生解决问题的能力.20、(1);(2)当时,.【解析】

(1)利用二倍角公式将函数的解析式化简得,再利用周期公式可得出函数的最小正周期;(2)由可得出函数的最小值和对应的的值.【详解】(1),因此,函数的最小正周期为;(2)由(1)知,当,即当时,函

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