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文档简介

西藏民族大学附属中学2025届高一数学第二学期期末学业质量监测试题注意事项: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.已知在中,,那么的值为()A. B. C. D.2.若两等差数列,前项和分別为,,满足,则的值为().A. B. C. D.3.已知的内角、、的对边分别为、、,边上的高为,且,则的最大值是()A. B. C. D.4.数列中,若,,则()A.29 B.2563 C.2569 D.25575.在中,为的中点,,则()A. B. C.3 D.-36.在中,若,则是()A.等腰三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形7.记等差数列的前n项和为.若,则()A.7 B.8 C.9 D.108.已知A(2,4)与B(3,3)关于直线l对称,则直线l的方程为().A.x+y=0 B.x-y=0C.x-y+1=0 D.x+y-6=09.平行四边形中,若点满足,,设,则()A. B. C. D.10.已知三角形ABC,如果,则该三角形形状为()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.直角三角形 D.以上选项均有可能二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.三棱锥的各顶点都在球的球面上,,平面,,,球的表面积为,则的表面积为_______.12.函数的反函数为____________.13.数列中,,,,则的前2018项和为______.14.已知函数,若对任意都有()成立,则的最小值为__________.15.某次体检,6位同学的身高(单位:米)分别为1.72,1.78,1.75,1.80,1.69,1.77则这组数据的中位数是_________(米).16.用列举法表示集合__________.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,在四棱锥中,底面为正方形,平面,,与交于点,,分别为,的中点.(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)求证:∥平面;(Ⅲ)求证:平面.18.已知的角、、所对的边分别是、、,设向量,,.(1)若,求证:为等腰三角形;(2)若,边长,角,求的面积.19.已知函数.(1)求的最小正周期;(2)当时,求的值域.20.在平面直角坐标系中,直线,.(1)直线是否过定点?若过定点,求出该定点坐标,若不过定点,请说明理由;(2)已知点,若直线上存在点满足条件,求实数的取值范围.21.如图,等腰梯形中,,,,取中点,连接,把三角形沿折起,使得点在底面上的射影落在上,设为的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的余弦值.

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、A【解析】

,不妨设,,则,选A.2、B【解析】解:因为两等差数列、前项和分别为、,满足,故,选B3、C【解析】

由余弦定理化简可得,利用三角形面积公式可得,解得,利用正弦函数的图象和性质即可得解其最大值.【详解】由余弦定理可得:,故:,而,故,所以:.故选.【点睛】本题主要考查了余弦定理,三角形面积公式,正弦函数的图象和性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想,属于中档题.4、D【解析】

利用递推关系,构造等比数列,进而求得的表达式,即可求出,也就可以得到的值。【详解】数列中,若,,可得,所以是等比数列,公比为2,首项为5,所以,.【点睛】本题主要考查数列的通项公式的求法——构造法。利用递推关系,选择合适的求解方法是解决问题的关键,常见的数列的通项公式的求法有:公式法,累加法,累乘法,构造法,取倒数法等。5、A【解析】

本题中、长度已知,故可以将、作为基底,将向量用基底表示,从而解决问题.【详解】解:在中,因为为的中点,所以,故选A【点睛】向量数量积问题常见解题方法有1.基底法,2.坐标法.基底法首先要选择两个不共线向量作为基向量,然后将其余向量向基向量转化,然后根据数量积公式进行计算;坐标法则要建立直角坐标系,然后将向量用坐标表示,进而运用向量坐标的运算规则进行计算.6、A【解析】

首先根据降幂公式把等式右边降幂你,再根据把换成与的关系,进一步化简即可.【详解】,,,选A.【点睛】本题主要考查了二倍角,两角和与差的余弦等,需熟记两角和与差的正弦余弦等相关公式,以及特殊三角函数的值是解决本题的关键,属于基础题.7、D【解析】

由可得值,可得可得答案.【详解】解:由,可得,所以,从而,故选D.【点睛】本题主要考察等差数列的性质及等差数列前n项的和,由得出的值是解题的关键.8、C【解析】试题分析:两点关于直线对称,则,点与的中点在直线上,,那么直线的斜率等于,中点坐标为,即中点坐标为,,整理得:,故选C.考点:求直线方程9、B【解析】

画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,由图中几何关系可得到,即可求出的值,进而可以得到答案.【详解】画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,则,故,,则.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,考查了平面向量基本定理的应用,考查了平行四边形的性质,属于中档题.10、B【解析】

由正弦定理化简已知可得:,由余弦定理可得,可得为钝角,即三角形的形状为钝角三角形.【详解】由正弦定理,,可得,化简得,由余弦定理可得:,又,为钝角,即三角形为钝角三角形.故选:B.【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理在解三角形中的应用,考查了转化思想,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】

根据题意可证得,而,所以球心为的中点.由球的表面积为,即可求出,继而得出的值,求出三棱锥的表面积.【详解】如图所示:∵,平面,∴,又,故球心为的中点.∵球的表面积为,∴,即有.∴,.∴,,,.故的表面积为.故答案为:.【点睛】本题主要考查三棱锥的表面积的求法,球的表面积公式的应用,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题.12、【解析】

由原函数的解析式解出自变量x的解析式,再把x和y交换位置,即可得到结果.【详解】解:记∴故反函数为:【点睛】本题考查函数与反函数的定义,求反函数的方法和步骤,注意反函数的定义域是原函数的值域.13、2【解析】

直接利用递推关系式和数列的周期求出结果即可.【详解】数列{an}中,a1=1,a2=2,an+2=an+1﹣an,则:a2=a2﹣a1=1,a4=a2﹣a2=﹣1,a5=a4﹣a2=﹣2,a1=a5﹣a4=﹣1,a7=a1﹣a5=1,…所以:数列的周期为1.a1+a2+a2+a4+a5+a1=0,数列{an}的前2018项和为:(a1+a2+a2+a4+a5+a1)+…+(a2011+a2012+a2012+a2014+a2015+a2011)+a2017+a2018,=0+0+…+0+(a1+a2)=2.故答案为:2【点睛】本题考查的知识要点:数列的递推关系式的应用,数列的周期的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于基础题.14、【解析】

根据和的取值特点,判断出两个值都是最值,然后根据图象去确定最小值.【详解】因为对任意成立,所以取最小值,取最大值;取最小值时,与必为同一周期内的最小值和最大值的对应的,则,且,故.【点睛】任何一个函数,若有对任何定义域成立,此时必有:,.15、1.76【解析】

将这6位同学的身高按照从低到高排列为:1.69,1.72,1.75,1.77,1.78,1.80,这六个数的中位数是1.75与1.77的平均数,显然为1.76.【考点】中位数的概念【点睛】本题主要考查中位数的概念,是一道基础题目.从历年高考题目看,涉及统计的题目,往往不难,主要考查考生的视图、用图能力,以及应用数学解决实际问题的能力.16、【解析】

先将的表示形式求解出来,然后根据范围求出的可取值.【详解】因为,所以,又因为,所以,此时或,则可得集合:.【点睛】本题考查根据三角函数值求解给定区间中变量的值,难度较易.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)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)见解析【解析】

(I)通过证明平面来证得平面平面.(II)取中点,连接,通过证明四边形为平行四边形,证得,由此证得∥平面.(III)通过证明平面证得,通过计算证明证得,由此证得平面.【详解】证明:(Ⅰ)因为平面,所以.因为,,所以平面.因为平面,所以平面平面.(Ⅱ)取中点,连结,因为为的中点所以,且.因为为的中点,底面为正方形,所以,且.所以,且.所以四边形为平行四边形.所以.因为平面且平面,所以平面.(Ⅲ)在正方形中,,因为平面,所以.因为,所以平面.所以.在△中,设交于.因为,且分别为的中点,所以.所以.设,由已知,所以.所以.所以.所以,且为公共角,所以△∽△.所以.所以.因为,所以平面.【点睛】本小题主要考查线面垂直、面面垂直的证明,考查线面平行的证明,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.18、(1)见解析(2)【解析】

⑴因为,所以,即,其中是的外接圆半径,所以,所以为等腰三角形.⑵因为,所以.由余弦定理可知,,即解方程得:(舍去)所以.19、(1);(2)【解析】

(1)展开两角差的正弦,再由辅助角公式化简,利用周期公式求周期;(2)由x的范围求出相位的范围,再由正弦函数的有界性求f(x)的值域.【详解】(1),;(2),∴,∴,的值域为.【点睛】本题考查两角和与差的三角函数,三角函数的周期性,三角函数值域等问题,考查三角函数和差公式、二倍角公式及图像与性质的应用,难度不大,综合性较强,属于简单题.20、(1)过定点,定点坐标为;(2)或.【解析】

(1)假设直线过定点,则关于恒成立,利用即可结果;(2)直线上存在点,求得,故点在以为圆心,2为半径的圆上,根据题意,该圆和直线有交点,即圆心到直线的距离小于或等于半径,由此求得实数的取值范围.【详解】(1)假设直线过定点,则,即关于恒成立,∴,∴,所以直线过定点,定点坐标为(2)已知点,,设点,则,,∵,∴,∴所以点的轨迹方程为圆,又点在直线:上,所以直线:与圆有公共点,设圆心到直线的距离为,则,解得实数的范围为或.【点睛】本题主要考查直线过定点问题以及直线与圆的位置关系,属于中档题.解答直线与圆的位置关系的题型,常见思路有两个:一是考虑圆心到直线的距离与半径之间的大小关系;二是直线方程与圆的方程联立,考虑运用韦达定理以及判别式来解答.21、(1)见解析;(2).【解析】

(1)取的中点,取的中点,连接、、、、,可知、均为等边三角形,可证明出平面,从而得出,再证明出四边形为平行四边形,可得出,由等腰三角形三线合一的性质可得,从而可得出,再利用线面垂直的判定定理可证明出平面;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,证明出平面,可得知二面角的平面角为,计算出直角三角形三边边长,即可求出,即为所求.【详解】(1)如下图所示,取的中点,取的中点,连接、、、、,在等腰梯形中,,,,为的中点,所以,,又,则,为等边三角形,同理可知为等边三角形,为的中点,,,,平面,平面,,由于和是边长

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