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文档简介
辽宁省四校联考2025届高一下数学期末复习检测试题考生请注意: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.直线与圆的位置关系是()A.相切 B.相离C.相交但不过圆心 D.相交且过圆心2.执行如图所示的程序框图,若输入,则输出()A.13 B.15 C.40 D.463.在中,若,,,则等于()A.3 B.4 C.5 D.64.执行如图所示的程序框图,若输入,则输出()A.5 B.8 C.13 D.215.若、、为实数,则下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则6.已知,,则()A. B. C. D.7.直线的斜率是()A. B.13 C.0 D.8.若不等式对任意,恒成立,则实数的取值范围是()A. B. C. D.9.函数的最小正周期为()A. B. C. D.10.已知向量a=(2,1),a⋅b=10,A.5 B.10 C.5 D.25二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,且,则=_______.12.已知腰长为的等腰直角△中,为斜边的中点,点为该平面内一动点,若,则的最小值________.13.函数的反函数为__________.14.已知,则____.15.《九章算术》是体现我国古代数学成就的杰出著作,其中(方田)章给出的计算弧田面积的经验公式为:弧田面积(弦矢矢2),弧田(如图阴影部分)由圆弧及其所对的弦围成,公式中“弦”指圆弧所对弦的长,“矢”等于半径长与圆心到弦的距离之差,现有弧长为米,半径等于米的弧田,则弧所对的弦的长是_____米,按照上述经验公式计算得到的弧田面积是___________平方米.16.展开式中,各项系数之和为,则展开式中的常数项为__________.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.在中,角的对边分别是,已知,,.(1)求的值;(2)若角为锐角,求的值及的面积.18.数列中,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)设,求;⑶设,是否存在最大的整数,使得对任意,均有成立?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由.19.已知抛物线C:y2=2x,过点(2,0)的直线l交C于A,B两点,圆M是以线段AB为直径的圆.(1)证明:坐标原点O在圆M上;(2)设圆M过点,求直线l与圆M的方程.20.的内角的对边分别为,且.(1)求;(2)若,点在边上,,,求的面积.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、C【解析】圆心到直线的距离,据此可知直线与圆的位置关系为相交但不过圆心.本题选择C选项.2、A【解析】
模拟程序运行即可.【详解】程序运行循环时,变量值为,不满足;,不满足;,满足,结束循环,输出.故选A.【点睛】本题考查程序框图,考查循环结构.解题时可模拟程序运行,观察变量值的变化,判断是否符合循环条件即可.3、D【解析】
直接运用正弦定理求解即可.【详解】由正弦定理可知中:,故本题选D.【点睛】本题考查了正弦定理的应用,考查了数学运算能力.4、C【解析】
通过程序一步步分析得到结果,从而得到输出结果.【详解】开始:,执行程序:;;;;,执行“否”,输出的值为13,故选C.【点睛】本题主要考查算法框图的输出结果,意在考查学生的分析能力及计算能力,难度不大.5、B【解析】
利用等式的性质或特殊值法来判断各选项中不等式的正误.【详解】对于A选项,若,则,故A不成立;对于B选项,,在不等式同时乘以,得,另一方面在不等式两边同时乘以,得,,故B成立;对于选项C,在两边同时除以,可得,所以C不成立;对于选项D,令,,则有,,,所以D不成立.故选B.【点睛】本题考查不等式正误的判断,常用的判断方法有:不等式的基本性质、特殊值法以及比较法,在实际操作中,可结合不等式结构合理选择相应的方法进行判断,考查推理能力,属于基础题.6、D【解析】由题意可得,即,则,所以,即,也即,所以,应选答案D.点睛:解答本题的关键是借助题设中的条件获得,进而得到,求得,从而求出使得问题获解.7、A【解析】
由题得即得直线的斜率得解.【详解】由题得,所以直线的斜率为.故选:A【点睛】本题主要考查直线的斜率的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.8、B【解析】∵不等式对任意,恒成立,∴,∵,当且仅当,即时取等号,∴,∴,∴,∴实数的取值范围是,故选B.9、D【解析】,函数的最小正周期为,选.【点睛】求三角函数的最小正周期,首先要利用三角公式进行恒等变形,化简函数解析式,把函数解析式化为的形式,然后利用周期公式求出最小正周期,另外还要注意函数的定义域.10、C【解析】
将|a+b二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由的值及,可得的值,计算可得的值.【详解】解:由,且,由,可得,故,故答案为:.【点睛】本题主要考查了同角三角函数的基本关系,熟练掌握其基本关系是解题的关键.12、【解析】
如图建立平面直角坐标系,∴,当sin时,得到最小值为,故选.13、【解析】
由得,即,把与互换即可得出【详解】由得所以把与互换,可得故答案为:【点睛】本题考查的是反函数的求法,较简单.14、【解析】
由于,则,然后将代入中,化简即可得结果.【详解】,,,故答案为.【点睛】本题考查了同角三角函数的关系,属于基础题.同角三角函数之间的关系包含平方关系与商的关系,平方关系是正弦与余弦值之间的转换,商的关系是正余弦与正切之间的转换.15、【解析】
在中,由题意可知:,弧长为,即可以求出,则求得的值,根据题意可求矢和弦的值及弦长,利用公式可以完成.【详解】如上图在中,可得:,可以得:矢=所以:弧田面积(弦矢矢2)=所以填写(1).(2).【点睛】本题是数学文化考题,扇形为载体的新型定义题,求弦长属于简单的解三角形问题,而作为第二空,我们首先知道公式中涉及到了“矢”,所以我们必须把“矢”的定义弄清楚,再借助定义求出它的值,最后只是简单代入公式计算即能完成.16、【解析】令,则,即,因为的展开式的通项为,所以展开式中常数项为,即常数项为.点睛:本题考查二项式定理;求二项展开式的各项系数的和往往利用赋值法(常赋值为),还要注意整体赋值,且要注意展开式各项系数和二项式系数的区别.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】试题分析:(1)根据题意和正弦定理求出a的值;
(2)由二倍角的余弦公式变形求出,由的范围和平方关系求出,由余弦定理列出方程求出的值,代入三角形的面积公式求出的面积.试题解析:(1)因为,,由正弦定理,得.(2)因为,且,所以,.由余弦定理,得,解得或(舍),所以.18、(1);(2)(3)7.【解析】
(1)由可得为等差数列,从而可得数列的通项公式;(2)先判断时数列的各项为正数,时数列各项为负数,分两种情况讨论分别利用等差数列求和公式求解即可;(3)求得利用裂项相消法求得,由可得结果.【详解】(1)由题意,,为等差数列,设公差为,由题意得,.(2)若时,时,,故.(3),若对任意成立,的最小值是,对任意成立,的最大整数值是7,即存在最大整数使对任意,均有【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式与求和公式,以及裂项相消法求和,属于中档题.裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,常见的裂项技巧:(1);(2);(3);(4);此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.19、(1)证明见解析;(2),或,.【解析】
(1)设,.由可得,则.又,故.因此的斜率与的斜率之积为,所以.故坐标原点在圆上.(2)由(1)可得.故圆心的坐标为,圆的半径.由于圆过点,因此,故,即,由(1)可得.所以,解得或.当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.【名师点睛】直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;在解决直线与抛物线的位置关系时,要特别注意直线与抛物线的对称轴平行的特殊情况.中点弦问题,可以利用“点差法”,但不要忘记验证或说明中点在曲线内部.20、(1);(2).【解析】
(1)由正弦定理、三角函数恒等变换化简已知可得:,结合范围,可得,进而可求A的值.(2)在△ADC中,由正弦定理可得,可得,利用三角形内角和定理可求,即可求得,再利用三角形的面积公式即可计算得解.【详解】(1)∵,∴由正弦定理可得:,∴可得:,可得:,∵,∴,可得:,∵,∴,∴,可得:.(2)∵,点D在边上,,∴在中,由正弦定理,可得:,可得:,∴,可得:,∴,∴,∴.【点睛】本题主要考查了正弦定理、三角函数恒等变换的应用,三角形内角和定理及三角形的面积公式在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化能力,属于中档题.21、(1)证明见解析;(2)【解析】
(1)连接EF,FG,GE,通过三角形的中位线可得,进而可得面EFG;(2)由题可得为异面直线EG与
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