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文档简介
2025届北京市东城区东直门中学高一下数学期末经典试题注意事项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.数列是各项均为正数的等比数列,数列是等差数列,且,则()A. B.C. D.2.已知向量,,若向量与的夹角为,则实数()A. B. C. D.3.《九章算术》是我国古代数学成就的杰出代表.其中《方田》章给出计算弧田面积所用的经验公式为:弧田面积(弦矢+矢).弧田,由圆弧和其所对弦所围成.公式中“弦”指圆弧所对的弦长,“矢”等于半径长与圆心到弦的距离之差.现有圆心角为,弦长等于的弧田.按照《九章算术》中弧田面积的经验公式计算所得弧田面积为()A. B. C. D.4.若满足,且的最小值为,则实数的值为()A. B. C. D.5.已知圆与交于两点,其中一交点的坐标为,两圆的半径之积为9,轴与直线都与两圆相切,则实数()A. B. C. D.6.设函数,,其中,.若,且的最小正周期大于,则()A., B.,C., D.,7.已知集合A={x|–1<x<2},B={x|x>1},则A∪B=A.(–1,1) B.(1,2) C.(–1,+∞) D.(1,+∞)8.下列四个函数中,与函数完全相同的是()A. B.C. D.9.数列中,对于任意,恒有,若,则等于()A. B. C. D.10.在等比数列中,,,则()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若圆弧长度等于圆内接正六边形的边长,则该圆弧所对圆心角的弧度数为________.12.设满足不等式组,则的最小值为_____.13.的值域是______.14.设为三条不同的直线,为两个不同的平面,给出下列四个判断:①若则;②若是在内的射影,,则;③底面是等边三角形,侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥;④若球的表面积扩大为原来的16倍,则球的体积扩大为原来的32倍;其中正确的为___________.15.若数列满足,,则数列的通项公式______.16.对于下列数排成的数阵:它的第10行所有数的和为________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.如图所示,在平面直角坐标系中,角和的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边分别与单位圆交于点、两点,点的纵坐标为.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)若,求的值.18.如图,四棱锥中,底面为平行四边形,,,底面.(1)证明:;(2)设,求点到面的距离.19.(1)若关于x的不等式2x>m(x2+6)的解集为{x|x<﹣3或x>﹣2},求不等式5mx2+x+3>0的解集.(2)若2kx<x2+4对于一切的x>0恒成立,求k的取值范围.20.中,内角,,所对的边分别是,,,已知.(1)求角的大小;(2)设,的面积为,求的值.21.正四面体是侧棱与底面边长都相等的正三棱锥,它的对棱互相垂直.有一个如图所示的正四面体,E,F,G分别是棱AB,BC,CD的中点.(1)求证:面EFG;(2)求异面直线EG与AC所成角的大小.
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】分析:先根据等比数列、等差数列的通项公式表示出、,然后表示出和,然后二者作差比较即可.详解:∵an=a1qn﹣1,bn=b1+(n﹣1)d,∵,∴a1q4=b1+5d,=a1q2+a1q6=2(b1+5d)=2b6=2a5﹣2a5=a1q2+a1q6﹣2a1q4=a1q2(q2﹣1)2≥0所以≥故选B.点睛:本题主要考查了等比数列的性质.比较两数大小一般采取做差的方法.属于基础题.2、B【解析】
根据坐标运算可求得与,从而得到与;利用向量夹角计算公式可构造方程求得结果.【详解】由题意得:,,,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查利用向量数量积、模长和夹角求解参数值的问题,关键是能够通过坐标运算表示出向量和模长,进而利用向量夹角公式构造方程.3、C【解析】
首先根据图形计算出矢,弦,再带入弧田面积公式即可.【详解】如图所示:因为,,为等边三角形.所以,矢,弦..故选:C【点睛】本题主要考查扇形面积公式,同时考查学生对题意的理解,属于中档题.4、B【解析】
首先画出满足条件的平面区域,然后根据目标函数取最小值找出最优解,把最优解点代入目标函数即可求出的值.【详解】画出满足条件的平面区域,如图所示:,由,解得:,由得:,显然直线过时,z最小,∴,解得:,故选B.【点睛】本题主要考查简单的线性规划,已知目标函数最值求参数的问题,属于常考题型.5、A【解析】
根据圆的切线性质可知连心线过原点,故设连心线,再代入,根据方程的表达式分析出是方程的两根,再根据韦达定理结合两圆的半径之积为9求解即可.【详解】因为两切线均过原点,有对称性可知连心线所在的直线经过原点,设该直线为,设两圆与轴的切点分别为,则两圆方程为:,因为圆与交于两点,其中一交点的坐标为.所以①,②.又两圆半径之积为9,所以③联立①②可知是方程的两根,化简得,即.代入③可得,由题意可知,故.因为的倾斜角是连心线所在的直线的倾斜角的两倍.故,故.故选:A【点睛】本题主要考查了圆的方程的综合运用,需要根据题意列出对应的方程,结合韦达定理以及直线的斜率关系求解.属于难题.6、B【解析】
根据周期以及最值点和平衡位置点先分析的值,然后带入最值点计算的值.【详解】因为,,所以,则,所以,即,故;则,代入可得:且,所以.故选B.【点睛】(1)三角函数图象上,最值点和平衡位置的点之间相差奇数个四分之一周期的长度;(2)计算的值时,注意选用最值点或者非特殊位置点,不要选用平衡位置点(容易多解).7、C【解析】
根据并集的求法直接求出结果.【详解】∵,∴,故选C.【点睛】考查并集的求法,属于基础题.8、C【解析】
先判断函数的定义域是否相同,再通过化简判断对应关系是否相同,从而判断出与相同的函数.【详解】的定义域为,A.,因为,所以,定义域为或,与定义域不相同;B.,因为,所以,所以定义域为,与定义域不相同;C.,因为,所以定义域为,又因为,所以与相同;D.,因为,所以,定义域为,与定义域不相同.故选:C.【点睛】本题考查与三角函数有关的相同函数的判断,难度一般.判断相同函数时,首先判断定义域是否相同,定义域相同时再去判断对应关系是否相同(函数化简),结合定义域与对应关系即可判断出是否是相同函数.9、D【解析】因为,所以
,
.选D.10、B【解析】
设等比数列的公比为,由等比数列的定义知与同号,再利用等比中项的性质可求出的值.【详解】设等比数列的公比为,则,,.由等比中项的性质可得,因此,,故选:B.【点睛】本题考查等比中项性质的应用,同时也要利用等比数列的定义判断出项的符号,考查运算求解能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】
根据圆的内接正六边形的边长得出弧长,利用弧长公式即可得到圆心角.【详解】因为圆的内接正六边形的边长等于圆的半径,所以圆弧长所对圆心角的弧度数为1.故答案为:1【点睛】此题考查弧长公式,根据弧长求圆心角的大小,关键在于熟记圆的内接正六边形的边长.12、-6【解析】作出可行域,如图内部(含边界),作直线,当向下平移时,减小,因此当过点时,为最小值.13、【解析】
对进行整理,得到正弦型函数,然后得到其值域,得到答案.【详解】,因为所以的值域为.故答案为:【点睛】本题考查辅助角公式,正弦型函数的值域,属于简单题.14、①②【解析】
对四个命题分别进行判断即可得到结论【详解】①若,垂足为,与确定平面,,则,,则,,则,故,故正确②若,是在内的射影,,根据三垂线定理,可得,故正确③底面是等边三角形,侧面都是有公共顶点的等腰三角形的三棱锥是正三棱锥,故不正确④若球的表面积扩大为原来的倍,则半径扩大为原来的倍,则球的体积扩大为原来的倍,故不正确其中正确的为①②【点睛】本题主要考查了空间中直线与平面之间的位置关系、球的体积等知识点,数量掌握各知识点然后对其进行判断,较为基础。15、【解析】
在等式两边取倒数,可得出,然后利用等差数列的通项公式求出的通项公式,即可求出.【详解】,等式两边同时取倒数得,.所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,.因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用倒数法求数列通项,同时也考查了等差数列的定义,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】
由题意得第10行的第一个数的绝对值为,第10行的最后一个数的绝对值为,再根据奇数为负数,偶数为正数,得到第10行的各个数,由此能求出第10行所有数的和.【详解】第1行1个数,第2行2个数,则第9行9个数,故第10行的第一个数的绝对值为,第10行的最后一个数的绝对值为,且奇数为负数,偶数为正数,故第10行所有数的和为,故答案为:.【点睛】本题以数阵为背景,观察数列中项的特点,求数列通项和前项和,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时要注意等差数列性质的合理运用.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、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由题意知的值,可求得和的值,即得所求式子的值;(Ⅱ)由题意知的值,由的值求得的值.【详解】(Ⅰ)由题意可得,,∴(Ⅱ)因为即,∵,∴,∴∴【点睛】本题考查了平面向量的数量积计算问题,也考查了三角函数求值问题,是中档题18、(1)见解析(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)要证明线线垂直,一般用到线面垂直的性质定理,即先要证线面垂直,首先由已知底面.知,因此要证平面,从而只要证,这在中可证;(Ⅱ)要求点到平面的距离,可过点作平面的垂线,由(Ⅰ)的证明,可得平面,从而有平面,因此平面平面,因此只要过作于,则就是的要作的垂线,线段的长就是所要求的距离.试题解析:(Ⅰ)证明:因为,,由余弦定理得.从而,∴,又由底面,面,可得.所以平面.故.(Ⅱ)解:作,垂足为.已知底面,则,由(Ⅰ)知,又,所以.故平面,.则平面.由题设知,,则,,根据,得,即点到面的距离为.考点:线面垂直的判定与性质.点到平面的距离.19、(1);(2)【解析】
(1)原不等式等价于根据不等式的解集由根与系数的关系可得关于的方程,解出的值,进而求得的解集;(2)由对于一切的恒成立,可得,求出的最小值即可得到的取值范围.【详解】(1)原不等式等价于,所以的解集为则,,所以等价于,即,所以,所以不等式的解集为(2)因为,由,得,当且仅当时取等号.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,不等式恒成立问题和基本不等式,考查了方程思想和转化思想,属基础题.20、(1)(2)【解析】
(1)利用正弦定理可将已知等式化为,利用两角和差余弦公式展开整理可求得,根据可求得结果;(2)利用三角形面积公式可构造方程求出;利用余弦定理可直接求得结果.【详解】(1)由正弦定理可得:,即(2)设的面积为,则由得:,解得:由余弦定理得:【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理化简边角关系式、三角形面积公式和余弦定理的应用;关键是能够通过正弦定理将边化角,得到角的一个三角函数值,从而根据角的范围求得结果.21、(1)证明见解析;(2)【解析】
(1)连接EF,FG,GE
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