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文档简介

2025届河南省名校联考高一数学第二学期期末综合测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知实数,,,则()A. B. C. D.2.已知平面向量,,若,则实数()A.-2 B.-1 C. D.23.天气预报说,在今后的三天中,每一天下雨的概率均为40%.现采用随机模拟试验的方法估计这三天中恰有两天下雨的概率:先利用计算器产生0到9之间取整数值的随机数,用1,2,3,4表示下雨,用5,6,7,8,9,0表示不下雨;再以每三个随机数作为一组,代表这三天的下雨情况.经随机模拟试验产生了如下20组随机数:907966191925271932812458569683431257393027556488730113537989据此估计,这三天中恰有两天下雨的概率近似为A.0.35 B.0.25 C.0.20 D.0.154.设等比数列{an}的前n项和为Sn,若S6A.73 B.2 C.85.已知a,b,c满足,那么下列选项一定正确的是()A. B. C. D.6.三角形的三条边长是连续的三个自然数,且最大角是最小角的2倍,则该三角形的最大边长为()A.4 B.5 C.6 D.77.大衍数列,来源于《乾坤普》中对易传“大衍之数五十”的推论,主要用于解释中国传统文化中太极衍生原理.数列中的每一项,都代表太极衍生过程中,曾经经历过的两翼数量总和,是中国传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题.其前10项依次是0,2,4,8,12,18,24,32,40,50,……则此数列的第20项为()A.200 B.180 C.128 D.1628.把函数的图像上所有的点向左平行移动个单位长度,再把所得图像上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),得到的图像所表示的函数是()A. B.C. D.9.向量,则()A. B.C.与的夹角为60° D.与的夹角为30°10.若,,则等于()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,则______,______.12.在平面直角坐标系中,点在第二象限,,,则向量的坐标为________.13.若,方程的解为______.14.P是棱长为4的正方体的棱的中点,沿正方体表面从点A到点P的最短路程是_______.15.在圆心为,半径为的圆内接中,角,,的对边分别为,,,且,则的面积为__________.16.已知等差数列中,其前项和为,且,,当取最大值时,的值等于_____.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.已知向量满足,,且向量与的夹角为.(1)求的值;(2)求.18.如图,在五面体ABCDEF中,点O是矩形ABCD的对角线的交点,面CDE是等边三角形,棱.(1)证明FO∥平面CDE;(2)设BC=CD,证明EO⊥平面CDE.19.(1)计算(2)已知,求的值20.设的内角所对的边分别为,且,.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的值.21.在梯形ABCD中,,,,.(1)求AC的长;(2)求梯形ABCD的高.

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】

先得出,,,然后利用在上的单调性即可比较出的大小.【详解】因为所以,,因为且在上单调递增所以故选:C【点睛】利用函数单调性比较函数值大小的时候,应将自变量转化到同一个单调区间内.2、A【解析】

由题意,则,再由数量积的坐标表示公式即可得到关于的方程,解出它的值【详解】由,,则,即解得:故选:A【点睛】本题考查数量积判断两个平面向量的垂直关系,向量的数量积坐标表示,属于基础题.3、B【解析】解:由题意知模拟三天中恰有两天下雨的结果,经随机模拟产生了如下20组随机数,在20组随机数中表示三天中恰有两天下雨的有:191、271、932、812、393,共5组随机数,∴所求概率为=0.1.故选B4、A【解析】解:因为等比数列{an}的前n项和为Sn,则Sn,S2n-Sn,S3n-S2n成等比,(Sn≠0)所以S65、D【解析】

c<b<a,且ac<1,可得c<1且a>1.利用不等式的基本性质即可得出.【详解】∵c<b<a,且ac<1,∴c<1且a>1,b与1的大小关系不定.∴满足bc>ac,ac<ab,故选D.【点睛】本题考查了不等式的基本性质,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.6、C【解析】

根据三角形满足的两个条件,设出三边长分别为,三个角分别为,利用正弦定理列出关系式,根据二倍角的正弦函数公式化简后,表示出,然后利用余弦定理得到,将表示出的代入,整理后得到关于的方程,求出方程的解得到的值,【详解】解:设三角形三边是连续的三个自然,三个角分别为,

由正弦定理可得:,

再由余弦定理可得:,

化简可得:,解得:或(舍去),

∴,故三角形的三边长分别为:,故选:C.【点睛】此题考查了正弦、余弦定理,以及二倍角的正弦函数公式,正弦、余弦定理很好的建立了三角形的边角关系,熟练掌握定理是解本题的关键,属于中档题.7、A【解析】

由0、2、4、8、12、18、24、32、40、50…,可得偶数项的通项公式:,即可得出.【详解】由0、2、4、8、12、18、24、32、40、50…,可得偶数项的通项公式:,则此数列第20项=2×102=1.故选:A.【点睛】本题考查了数列递推关系、通项公式、归纳法,属于基础题.8、C【解析】

根据左右平移和周期变换原则变换即可得到结果.【详解】向左平移个单位得:将横坐标缩短为原来的得:本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数的左右平移变换和周期变换的问题,属于基础题.9、B【解析】试题分析:由,可得,所以,故选B.考点:向量的运算.10、C【解析】

直接用向量的坐标运算即可得到答案.【详解】由,.故选:C【点睛】本题考查向量的坐标运算,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、【解析】

对极限表达式进行整理,得到,由此作出判断,即可得出参数的值.【详解】因为所以,解得:.故答案为:;【点睛】本题主要考查由极限值求参数的问题,熟记极限运算法则即可,属于常考题型.12、【解析】

由三角函数的定义求出点的坐标,然后求向量的坐标.【详解】设点,由三角函数的定义有,得,,得,所以,所以故答案为:【点睛】本题考查三角函数的定义的应用和已知点的坐标求向量坐标,属于基础题.13、【解析】

运用指数方程的解法,结合指数函数的值域,可得所求解.【详解】由,即,因,解得,即.故答案:.【点睛】本题考查指数方程的解法,以及指数函数的值域,考查运算能力,属于基础题.14、【解析】

从图形可以看出图形的展开方式有二,一是以底棱BC,CD为轴,可以看到此两种方式是对称的,所得结果一样,另外一种是以侧棱为轴展开,即以BB1,DD1为轴展开,此两种方式对称,求得结果一样,故解题时选择以BC为轴展开与BB1为轴展开两种方式验证即可【详解】由题意,若以BC为轴展开,则AP两点连成的线段所在的直角三角形的两直角边的长度分别为4,6,故两点之间的距离是若以BB1为轴展开,则AP两点连成的线段所在的直角三角形的两直角边的长度分别为2,8,故两点之间的距离是故沿正方体表面从点A到点P的最短路程是cm故答案为【点睛】本题考查多面体和旋转体表面上的最短距离问题,求解的关键是能够根据题意把求几何体表面上两点距离问题转移到平面中来求15、【解析】

已知条件中含有这一表达式,可以联想到余弦定理进行条件替换;利用同弧所对圆心角为圆周角的两倍,先求出角的三角函数值,再求的正弦值,进而即可得解.【详解】,,在中,代入(1)式得:,整理得:圆周角等于圆心角的两倍,,(1)当时,,,.(1)当时,,点在的外面,此时,,.【点睛】本题对考生的计算能力要求较高,对解三角形和平面几何知识进行综合考查.16、或【解析】

设等差数列的公差为,由可得出与的等量关系,然后求出的表达式,解不等式,即可得出使得取得最大值的正整数的值.【详解】设等差数列的公差为,由,可得,可得,,令,即,,解得.因此,当或时,取得最大值.故答案为:或.【点睛】本题考查等差数列前项和的最大值的求解,可利用二次函数的基本性质来求,也可以转化为等差数列所有的非负项之和的问题求解,考查化归与转化思想,属于中等题.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)4(2)-12【解析】

(1)由,可得,即,再结合,且向量与的夹角为,利用数量积公式求解.(2)将利用向量的运算律展开,再利用数量积公式运算求解.【详解】(1)因为,所以,即.因为,且向量与的夹角为,所以,所以.(2).【点睛】本题主要考查向量的数量积运算,还考查了运算求解的能力,属于中档题.18、(1)证明见解析;(2)证明见解析;【解析】

(1)利用中点做辅助线,构造出平行四边形即可证明线面平行;(2)根据所给条件构造出菱形,再根据两个对应的线段垂直关系即可得到线面垂直.【详解】证明:(1)取CD中点M,连结OM,连结EM,在矩形ABCD中,又,则,于是四边形EFOM为平行四边形.∴FO∥EM.又∵FO平面CDE,且EM平面CDE,∴FO∥平面CDE.(2)连结FM,由(1)和已知条件,在等边ΔCDE中,CM=DM,EM⊥CD且因此平行四边形EFOM为菱形,从而EO⊥FM.∵CD⊥OM,CD⊥EM∴CD⊥平面EOM,从而CD⊥EO.而FMCD=M,所以EO⊥平面CDF.【点睛】(1)线面平行的判定定理:平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,则该直线平行于此平面;(2)线面垂直的判定定理:一条直线与平面内两条相交直线垂直,则该直线垂直于此平面.19、(1)1+;(2).【解析】

(1)利用对数的运算法则计算得解;(2)先化简已知得,再把它代入化简的式子即得解.【详解】(1)原式=1+;(2)由题得,所以.【点睛】本题主要考查对数的运算,考查诱导公式化简求值和同角的三角函数关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)因为,所以分别代入得解得(Ⅱ)由得,因为所以所以【考点定位】本题考查了正弦定理和余弦定理的应用,考查了方程思想

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