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文档简介

2025届贵州省铜仁市德江一中数学高一下期末监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知等差数列的公差为2,若成等比数列,则()A. B. C. D.2.已知、是不重合的平面,a、b、c是两两互不重合的直线,则下列命题:①;②;③.其中正确命题的个数是()A.3 B.2 C.1 D.03.圆锥的高和底面半径之比,且圆锥的体积,则圆锥的表面积为()A. B. C. D.4.已知函数,则下列结论不正确的是()A.是的一个周期 B.C.的值域为R D.的图象关于点对称5.若函数()有两个不同的零点,则实数m的取值范围是()A. B. C. D.6.下列说法中,正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则7.已知、都是公差不为0的等差数列,且,,则的值为()A.2 B.-1 C.1 D.不存在8.某种彩票中奖的概率为,这是指A.买10000张彩票一定能中奖B.买10000张彩票只能中奖1次C.若买9999张彩票未中奖,则第10000张必中奖D.买一张彩票中奖的可能性是9.一个长方体长、宽分别为5,4,且该长方体的外接球的表面积为,则该长方体的表面积为()A.47 B.60 C.94 D.19810.执行下面的程序框图,则输出的的值为()A.10 B.34 C.36 D.154二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列中,,当时,,数列的前项和为_____.12.计算:________13.已知数列中,,,,则的值为_____.14.在等比数列{an}中,a115.已知一扇形的半径为,弧长为,则该扇形的圆心角大小为______.16.如图,为内一点,且,延长交于点,若,则实数的值为_______.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.已知数列的前项和为,且.(1)求;(2)若,求数列的前项和.18.已知数列满足,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.19.在等比数列中,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.20.如图,在中,,角的平分线交于点,设,其中.(1)求;(2)若,求的长.21.如图,在四棱柱中,侧棱底面,,,,,且点和分别为和的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点,若直线和平面所成角的正弦值为,求线段的长.

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】

通过成等比数列,可以列出一个等式,根据等差数列的性质,可以把该等式变成关于的方程,解这个方程即可.【详解】因为成等比数列,所以有,又因为是公差为2的等差数列,所以有,故本题选B.【点睛】本题考查了等比中项的性质,考查了等差数列的性质,考查了数学运算能力.2、C【解析】

由面面垂直的判定定理,可得①正确;利用列举所有可能,即可判断②③错误.【详解】①由面面垂直的判定定理,∵,a⊂β,∴α⊥β,故正确;

②,则平行,相交,异面都有可能,故不正确;

③,则与α平行,相交都有可能,故不正确.

故选:C.【点睛】本题主要考查线面关系的判断,考查的空间想象能力,属于基础题.判断线面关系问题首先要熟练掌握有关定理、推论,其次可以利用特殊位置排除错误结论.3、D【解析】

根据圆锥的体积求出底面圆的半径和高,求出母线长,即可计算圆锥的表面积.【详解】圆锥的高和底面半径之比,∴,又圆锥的体积,即,解得;∴,母线长为,则圆锥的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查圆锥的体积和表面积公式,考查计算能力,属于基础题.4、B【解析】

利用正切函数的图像和性质对每一个选项逐一分析得解.【详解】A.的最小正周期为,所以是的一个周期,所以该选项正确;B.所以该选项是错误的;C.的值域为R,所以该选项是正确的;D.的图象关于点对称,所以该选项是正确的.故选B【点睛】本题主要考查正切函数的图像和性质,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.5、A【解析】

函数()有两个不同的零点等价于函数在均有一个解,再解不等式即可.【详解】解:因为,由函数()有两个不同的零点,则函数在均有一个解,则,解得:,故选:A.【点睛】本题考查了分段函数的零点问题,重点考查了分式不等式的解法,属中等题.6、C【解析】试题分析:选项A中,条件应为;选项B中当时不成立;选项D中,结论应为;C正确.考点:不等式的性质.7、C【解析】

首先根据求出数列、公差之间的关系,再代入即可。【详解】因为和都是公差不为零的等差数列,所以设故,可得又因为和代入则.故选:C.【点睛】本题主要考查了极限的问题以及等差数列的通项属于基础题。8、D【解析】

彩票中奖的概率为,只是指中奖的可能性为【详解】彩票中奖的概率为,只是指中奖的可能性为,不是买10000张彩票一定能中奖,概率是指试验次数越来越大时,频率越接近概率.所以选D.【点睛】概率是反映事件发生机会的大小的概念,只是表示发生的机会的大小,是否中奖是随机事件.9、C【解析】

根据球的表面积公式求得半径,利用等于体对角线长度的一半可构造方程求出长方体的高,进而根据长方体表面积公式可求得结果.【详解】设长方体高为,外接球半径为,则,解得:长方体外接球半径为其体对角线长度的一半解得:长方体表面积本题正确选项:【点睛】本题考查与外接球有关的长方体的表面积的求解问题,关键是能够明确长方体的外接球半径为其体对角线长度的一半,从而构造方程求出所需的棱长.10、B【解析】试题分析:第一次循环:第二次循环:第三次循环:第四次循环:结束循环,输出,选B.考点:循环结构流程图【名师点睛】算法与流程图的考查,侧重于对流程图循环结构的考查.先明晰算法及流程图的相关概念,包括选择结构、循环结构、伪代码,其次要重视循环起点条件、循环次数、循环终止条件,更要通过循环规律,明确流程图研究的数学问题,是求和还是求项.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

首先利用数列的关系式的变换求出数列为等差数列,进一步求出数列的通项公式,最后求出数列的和.【详解】解:数列中,,当时,,整理得,即,∴数列是以为首项,6为公差的等差数列,故,所以,故答案为:.【点睛】本题主要考查定义法判断等差数列,考查等差数列的前项和,考查运算能力和推理能力,属于中档题.12、【解析】

用正弦、正切的诱导公式化简求值即可.【详解】.【点睛】本题考查了正弦、正切的诱导公式,考查了特殊角的正弦值和正切值.13、1275【解析】

根据递推关系式可求得,从而利用并项求和的方法将所求的和转化为,利用等差数列求和公式求得结果.【详解】由得:则,即本题正确结果:【点睛】本题考查并项求和法、等差数列求和公式的应用,关键是能够利用递推关系式得到数列相邻两项之间的关系,从而采用并项的方式来进行求解.14、64【解析】由题设可得q3=8⇒q=3,则a715、【解析】

利用扇形的弧长除以半径可得出该扇形圆心角的弧度数.【详解】由扇形的弧长、半径以及圆心角之间的关系可知,该扇形的圆心角大小为.故答案为:.【点睛】本题考查扇形圆心角的计算,解题时要熟悉扇形的弧长、半径以及圆心角之间的关系,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】

由,得,可得出,再利用、、三点共线的向量结论得出,可解出实数的值.【详解】由,得,可得出,由于、、三点共线,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三点共线问题的处理,解题的关键就是利用三点共线的向量等价条件的应用,考查运算求解的能力,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);(2).【解析】

(1)利用与的关系可得,再利用等差数列的通项公式即可求解.(2)由(1)求出,再利用裂项求和法即可求解.【详解】解:(1)因为,①所以当时,,又,故.当时,,②①②得,,整理得.因为,所以,所以是以为首项,以1为公差的等差数列.所以,即.(2)由(1)及得,,所以.【点睛】本小题考查与的关系、等差数列的定义及通项公式、数列求和等基础知识,考查运算求解能力、推理论证能力,考查函数与方程思想、分类与整合思想等.18、(1);(2)【解析】

(1)由,构造是以为首项,为公比等比数列,利用等比数列的通项公式可得结果;(2)由(1)得,利用裂项相消可求.【详解】(1)由得:,即,且数列是以为首项,为公比的等比数列数列的通项公式为:(2)由(1)得:【点睛】关系式可构造为,中档题。19、(1)(2)【解析】

(1)利用条件求数列的首项与公比,确定所求.(2)将分组,,再利用等比数列前n项和公式求和【详解】解:(1)设等比数列的公比为,所以,由,所以,则;(2),所以数列的前项和,则数列的前项和.【点睛】本题考查等比数列的通项,分组求和法,考查计算能力,属于中档题.20、(1);(2)5.【解析】

(1)根据求出和的值,利用角平分线和二倍角公式求出,即可求出;(2)根据正弦定理求出,的关系,利用向量的夹角公式求出,可得,正弦定理可得答案【详解】解:(1)由,且,,,,则;(2)由正弦定理,得,即,,又,,由上两式解得,又由,得,解得【点睛】本题考查了二倍角公式和正弦定理的灵活运用和计算能力,是中档题.21、(1)证明见解析;(2);(3)【解析】

如图,以为原点建立空间直角坐标系,依题意可

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