陕西省西安市高新一中、交大附中、师大附中2025届高一数学第二学期期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

陕西省西安市高新一中、交大附中、师大附中2025届高一数学第二学期期末统考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知函数若关于的方程恰有两个互异的实数解,则的取值范围为A. B. C. D.2.在△ABC中,D是边BC的中点,则=A. B. C. D.3.某班现有60名学生,随机编号为0,1,2,…,59.依编号顺序平均分成10组,组号依次为1,2,3,…,10.现用系统抽样的方法抽取一个容量为10的样本,若在第1组中随机抽取的号码为5,则在第7组中随机抽取的号码为()A.41 B.42 C.43 D.444.一条光线从点射出,经轴反射后与圆相切,则反射光线所在直线的斜率为()A.或 B.或 C.或 D.或5.设为等比数列,给出四个数列:①,②,③,④.其中一定为等比数列的是()A.①③ B.②④ C.②③ D.①②6.已知数列满足,,,则的值为()A.12 B.15 C.39 D.427.已知角的终边经过点,则的值是()A. B. C. D.8.已知数列中,,则=()A. B. C. D.9.关于的不等式的解集中,恰有3个整数,则的取值范围是()A. B.C. D.10.如图,网格纸的小正方形的边长是,在其上用粗实线和粗虚线画出了某几何体的三视图,则该几何体的体积是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知正三棱锥的底面边长为,侧棱长为2,则该三棱锥的外接球的表面积_____.12.已知等差数列的前三项为,则此数列的通项公式为______13.若关于的不等式有解,则实数的取值范围为________.14.直线与直线垂直,则实数的值为_______.15.已知公式,,借助这个公式,我们可以求函数的值域,则该函数的值域是______.16.已知数列是等差数列,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.已知函数的图象过点.(1)求的值;(2)判断的奇偶性并证明.18.已知角的终边经过点,且.(1)求的值;(2)求的值.19.已知函数.(I)比较,的大小.(II)求函数的最大值.20.无穷数列满足:为正整数,且对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数.(1)若,求和的值;(2)已知命题存在正整数,使得,判断命题的真假并说明理由;(3)若对任意正整数,都有恒成立,求的值.21.的内角,,的对边分别为,,,设.(1)求;(2)若,求.

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、D【解析】

画出图象及直线,借助图象分析.【详解】如图,当直线位于点及其上方且位于点及其下方,或者直线与曲线相切在第一象限时符合要求.即,即,或者,得,,即,得,所以的取值范围是.故选D.【点睛】根据方程实根个数确定参数范围,常把其转化为曲线交点个数,特别是其中一条为直线时常用此法.2、C【解析】分析:利用平面向量的减法法则及共线向量的性质求解即可.详解:因为是的中点,所以,所以,故选C.点睛:本题主要考查共线向量的性质,平面向量的减法法则,属于简单题.3、A【解析】

由系统抽样.先确定分组间隔,然后编号成等差数列来求所抽取号码.【详解】由题知分组间隔为以,又第1组中抽取的号码为5,所以第7组中抽取的号码为.故选:A.【点睛】本题考查系统抽样,掌握系统抽样的概念与方法是解题基础.4、C【解析】

由题意可知:点在反射光线上.设反射光线所在的直线方程为:,利用直线与圆的相切的性质即可得出.【详解】由题意可知:点在反射光线上.设反射光线所在的直线方程为:,即.由相切的性质可得:,化为:,解得或.故选.【点睛】本题考查了直线与圆相切的性质、点到直线的距离公式、光线反射的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.5、D【解析】

设,再利用等比数列的定义和性质逐一分析判断每一个选项得解.【详解】设,①,,所以数列是等比数列;②,,所以数列是等比数列;③,不是一个常数,所以数列不是等比数列;④,不是一个常数,所以数列不是等比数列.故选D【点睛】本题主要考查等比数列的判定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.6、B【解析】

根据等差数列的定义可得数列为等差数列,求出通项公式即可.【详解】由题意得所以为等差数列,,,选择B【点睛】本题主要考查了判断是否为等差数列以及等差数列通项的求法,属于基础题.7、D【解析】

首先计算出,根据三角函数定义可求得正弦值和余弦值,从而得到结果.【详解】由三角函数定义知:,,则:本题正确选项:【点睛】本题考查任意角三角函数的求解问题,属于基础题.8、B【解析】

,故选B.9、C【解析】

首先将原不等式转化为,然后对进行分类讨论,再结合不等式解集中恰有3个整数,列出关于的条件,求解即可.【详解】关于的不等式等价于当时,即时,于的不等式的解集为,要使解集中恰有3个整数,则;当时,即时,于的不等式的解集为,不满足题意;当时,即时,于的不等式的解集为,要使解集中恰有3个整数,则;综上,.故选:C.【点睛】本题主要考了一元二次不等式的解法以及分类讨论思想,属于中档题.10、A【解析】

根据三视图,还原空间结构体,根据空间结构体的特征及球、棱锥的体积公式求得总体积.【详解】根据空间结构体的三视图,得原空间结构体如下图所示:该几何体是由下面半球的和上面四棱锥的组成由三视图的棱长及半径关系,可得几何体的体积为所以选A【点睛】本题考查了三视图的简单应用,空间结构体的体积求法,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

由题意推出球心O到四个顶点的距离相等,利用直角三角形BOE,求出球的半径,即可求出外接球的表面积.【详解】如图,∵正三棱锥A﹣BCD中,底面边长为,底面外接圆半径为侧棱长为2,BE=1,在三角形ABE中,根据勾股定理得到:高AE得到球心O到四个顶点的距离相等,O点在AE上,在直角三角形BOE中BO=R,EOR,BE=1,由BO2=BE2+EO2,得R∴外接球的半径为,表面积为:故答案为.【点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.12、【解析】由题意可得,解得.

∴等差数列的前三项为-1,1,1.

则1.

故答案为.13、【解析】

利用判别式可求实数的取值范围.【详解】不等式有解等价于有解,所以,故或,填.【点睛】本题考查一元二次不等式有解问题,属于基础题.14、【解析】

由题得(-1),解之即得a的值.【详解】由题得(-1),所以a=2.故答案为;2【点睛】本题主要考查两直线垂直的斜率关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.15、【解析】

根据题意,可令,结合,再进行整体代换即可求解【详解】令,则,,,则,,,则函数值域为故答案为:【点睛】本题考查3倍角公式的使用,函数的转化思想,属于中档题16、【解析】

求出公差,利用通项公式即可求解.【详解】设公差为,则所以故答案为:【点睛】本题主要考查了等差数列基本量的计算,属于基础题.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)奇函数,证明见解析【解析】

(1)将代入解析式,解方程即可.【详解】(1)由题知:,解得.(2).,定义域为:.,.所以,所以为奇函数.【点睛】本题第一问考查对数的运算,第二问考查函数奇偶的判断,属于中档题.18、(1);(2)【解析】

(1)由利用任意角的三角函数的定义,列等式可求得实数的值;(2)由(1)可得,利用诱导公式可得原式=,根据同角三角函数的关系,可得结果.【详解】(1)由三角函数的定义可知(2)由(1)知可得原式====【点睛】本题主要考查诱导公式的应用以及三角函数的定义,属于简单题.对诱导公式的记忆不但要正确理解“奇变偶不变,符号看象限”的含义,同时还要加强记忆几组常见的诱导公式,以便提高做题速度.19、(I);(II)时,函数取得最大值【解析】试题分析:(1)将f(),f()求出大小后比较即可.(2)根据三角函数二倍角公式将f(x)化简,最终化得一个二次函数,根据二次函数的单调性,由此得到最大值.解:(I)因为所以因为,所以(II)因为令,,所以,因为对称轴,根据二次函数性质知,当时,函数取得最大值.20、(1),;(2)真命题,证明见解析;(3).【解析】

(1)根据题意直接写出、、的值,可得出结果;(2)分和两种情况讨论,找出使得等式成立的正整数,可得知命题为真命题;(3)先证明出“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件,由此可得出,然后利用定义得出,由此可得出的值.【详解】(1)根据题意知,对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数,因此,,,;(2)真命题,证明如下:①当时,则,,,此时,当时,;②当时,设,则,,,此时,当时,.综上所述,命题为真命题;(3)先证明:“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件.假设存在,使得“存在,当时,恒有成立”.则数列的前项为,,,,,,后面的项顺次为,,,,故对任意的,,对任意的,取,其中表示不超过的最大整数,则,令,则,此时,有,这与矛盾,故若存在,当时,恒有成立,必有;从而得证.另外

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