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文档简介
云南省临沧市2025届数学高一下期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知直线l和平面,若直线l在空间中任意放置,则在平面内总有直线和A.垂直 B.平行 C.异面 D.相交2.如图,在下列四个正方体中,,,,,,,为所在棱的中点,则在这四个正方体中,阴影平面与所在平面平行的是()A. B.C. D.3.如图,正方体中,异面直线与所成角的正弦值等于A. B. C. D.14.已知在中,,那么的值为()A. B. C. D.5.已知,其中,则()A. B. C. D.6.德国数学家科拉茨1937年提出了一个著名的猜想:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半(即);如果是奇数,则将它乘3加1(即),不断重复这样的运算,经过有限步后,一定可以得到1.对于科拉茨猜想,目前谁也不能证明,也不能否定,现在请你研究:如果对正整数(首项)按照上述规则施行变换后的第6项为1(注:1可以多次出现),则的所有不同值的个数为()A.3 B.4 C.5 D.327.设正项等比数列的前项和为,若,,则公比()A. B. C. D.8.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若2Sn=an+1﹣1(n∈N*),则首项a1为()A.1 B.2 C.3 D.49.在△ABC中,已知,P为线段AB上的点,且的最大值为()A.3B.4C.5D.610.某象棋俱乐部有队员5人,其中女队员2人,现随机选派2人参加一个象棋比赛,则选出的2人中恰有1人是女队员的概率为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.甲船在岛的正南处,,甲船以每小时的速度向正北方向航行,同时乙船自出发以每小时的速度向北偏东的方向驶去,甲、乙两船相距最近的距离是_____.12.在平行六面体中,为与的交点,若存在实数,使向量,则__________.13.终边在轴上的角的集合是_____________________.14.已知a、b为不垂直的异面直线,α是一个平面,则a、b在α上的射影有可能是:①两条平行直线;②两条互相垂直的直线;③同一条直线;④一条直线及其外一点.在上面结论中,正确结论的编号是________.(写出所有正确结论的编号)15.在中,分别是角的对边,,且的周长为5,面积,则=______16.设变量满足条件,则的最小值为___________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.在中,已知,,且AC边的中点M在y轴上,BC边的中点N在x轴上,求:顶点C的坐标;
直线MN的方程.18.已知和的交点为.(1)求经过点且与直线垂直的直线的方程(2)直线经过点与轴、轴交于、两点,且为线段的中点,求的面积.19.在上海自贸区的利好刺激下,公司开拓国际市场,基本形成了市场规模;自2014年1月以来的第个月(2014年1月为第一个月)产品的内销量、出口量和销售总量(销售总量=内销量+出口量)分别为、和(单位:万件),依据销售统计数据发现形成如下营销趋势:,(其中,为常数,),已知万件,万件,万件.(1)求,的值,并写出与满足的关系式;(2)证明:逐月递增且控制在2万件内;20.在中,内角、、所对的边分别为,,,且满足.(1)求角的大小;(2)若,是方程的两根,求的值.21.已知函数(其中,)的最小正周期为.(1)求的值;(2)如果,且,求的值.
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】
本题可以从直线与平面的位置关系入手:直线与平面的位置关系可以分为三种:直线在平面内、直线与平面相交、直线与平面平行,在这三种情况下再讨论平面中的直线与已知直线的关系,通过比较可知:每种情况都有可能垂直.【详解】当直线l与平面相交时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:异面、相交,此时就不可能平行了,故B错.当直线l与平面平行时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:异面、平行,此时就不可能相交了,故D错.当直线a在平面内时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:平行、相交,此时就不可能异面了,故C错.不管直线l与平面的位置关系相交、平行,还是在平面内,都可以在平面内找到一条直线与直线垂直,因为直线在异面与相交时都包括垂直的情况,故A正确.故选:A.【点睛】本题主要考查了空间中直线与直线之间的位置关系,空间中直线与平面之间的位置关系,考查空间想象能力和思维能力.2、A【解析】
根据线面平行判定定理以及作截面逐个分析判断选择.【详解】A中,因为,所以可得平面,又,可得平面,从而平面平面B中,作截面可得平面平面(H为C1D1中点),如图:C中,作截面可得平面平面(H为C1D1中点),如图:D中,作截面可得为两相交直线,因此平面与平面不平行,如图:【点睛】本题考查线面平行判定定理以及截面,考查空间想象能力与基本判断论证能力,属中档题.3、D【解析】
由线面垂直的判定定理得:,又,所以面,由线面垂直的性质定理得:,即可求解.【详解】解:连接,因为四边形为正方形,所以,又,所以面,所以,所以异面直线与所成角的正弦值等于1,故选D.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理及性质定理,属中档题.4、A【解析】
,不妨设,,则,选A.5、D【解析】
先根据同角三角函数关系求得,再根据二倍角正切公式得结果.【详解】因为,且,所以,因为,所以,因此,从而,,选D.【点睛】本题考查同角三角函数关系以及二倍角正切公式,考查基本分析求解能力,属基础题.6、A【解析】
由题意:任给一个正整数,如果是偶数,就将它减半(即);如果是奇数,则将它乘3加1(即),我们可以从第六项为1出发,逐项求出各项的取值,可得的所有不同值的个数.【详解】解:由题意:如果对正整数(首项)按照上述规则施行变换后的第6项为1,则变换中的第5项一定是2,变换中的第4项一定是4,变换中的第3项可能是1,也可能是8,变换中的第2项可能是2,也可能是16,则的可能是4,也可能是5,也可能是32,故的所有可能的取值为,故选:A.【点睛】本题主要考查数列的应用及简单的逻辑推理,属于中档题.7、D【解析】
根据题意,求得,结合,即可求解,得到答案.【详解】由题意,正项等比数列满足,,即,,所以,又由,因为,所以.故选:D.【点睛】本题主要考查了的等比数列的通项公式,以及等比数列的前n项和公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式,以及等比数列的前n项和公式,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、A【解析】
等比数列的公比设为,分别令,结合等比数列的定义和通项公式,解方程可得所求首项.【详解】等比数列的公比设为,由,令,可得,,两式相减可得,即,又所以.故选:A.【点睛】本题考查数列的递推式的运用,等比数列的定义和通项公式,考查方程思想和运算能力,属于基础题.9、A【解析】试题分析:在中,设,∵,,即,∴,∵,∴,即.∵,,∴,,∴.根据直角三角形可得,,,∴,以所在的直线为轴,以所在的直线为轴建立直角坐标系可得,为线段上的一点,则存在实数使得.设,,则,且,∴,可得则,即,解得,故所求的最大值为:,故选A.考点:三角形的内角和定理,两角和的正弦公式,基本不等式求解最值.10、B【解析】
直接利用概率公式计算得到答案.【详解】故选:【点睛】本题考查了概率的计算,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据条件画出示意图,在三角形中利用余弦定理求解相距的距离,利用二次函数对称轴及可求解出最值.【详解】假设经过小时两船相距最近,甲、乙分别行至,,如图所示,可知,,,.当小时时甲、乙两船相距最近,最近距离为.【点睛】本题考查解三角形的实际应用,难度较易.关键是通过题意将示意图画出来,然后将待求量用未知数表示,最后利用函数思想求最值.12、【解析】
在平行六面体中把向量用用表示,再利用待定系数法,求得.再求解。【详解】如图所示:因为,又因为,所以,所以.故答案为:【点睛】本题主要考查了空间向量的基本定理,还考查了运算求解的能力,属于基础题.13、【解析】
由于终边在y轴的非负半轴上的角的集合为而终边在y轴的非正半轴上的角的集合为,终边在轴上的角的集合是,所以,故答案为.14、①②④【解析】用正方体ABCD-A1B1C1D1实例说明A1D1与BC1在平面ABCD上的投影互相平行,AB1与BC1在平面ABCD上的投影互相垂直,BC1与DD1在平面ABCD上的投影是一条直线及其外一点.故①②④正确.15、【解析】
令正弦定理化简已知等式,得到,代入题设,求得的长,利用三角形的面积公式表示出的面积,代入已知等式,再将,即可求解.【详解】在中,因为,由正弦定理,可得,因为的周长为5,即,所以,又因为,即,所以.【点睛】本题主要考查了正弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.16、-1【解析】
根据线性规划的基本方法求解即可.【详解】画出可行域有:因为.根据当直线纵截距最大时,取得最小值.由图易得在处取得最小值.故答案为:【点睛】本题主要考查了线性规划的基本运用,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).【解析】试题分析:(1)边AC的中点M在y轴上,由中点公式得,A,C两点的横坐标和的平均数为1,同理,B,C两点的纵坐标和的平均数为1.构造方程易得C点的坐标.(2)根据C点的坐标,结合中点公式,我们可求出M,N两点的坐标,代入两点式即可求出直线MN的方程.解:(1)设点C(x,y),∵边AC的中点M在y轴上得=1,∵边BC的中点N在x轴上得=1,解得x=﹣5,y=﹣2.故所求点C的坐标是(﹣5,﹣2).(2)点M的坐标是(1,﹣),点N的坐标是(1,1),直线MN的方程是=,即5x﹣2y﹣5=1.点评:在求直线方程时,应先选择适当的直线方程的形式,并注意各种形式的适用条件,用斜截式及点斜式时,直线的斜率必须存在,而两点式不能表示与坐标轴垂直的直线,截距式不能表示与坐标轴垂直或经过原点的直线,故在解题时,若采用截距式,应注意分类讨论,判断截距是否为零;若采用点斜式,应先考虑斜率不存在的情况.18、(1);(2)2【解析】
(1)联立两条直线的方程,解方程组求得点坐标,根据的斜率求得与其垂直直线的斜率,根据点斜式求得所求直线方程.(2)根据(1)中点的坐标以及为中点这一条件,求得两点的坐标,进而求得三角形的面积.【详解】解:(1)联立,解得交点的坐标为,∵与垂直,∴的斜率,∴的方程为,即.(2)∵为的中点,已知,,即,∴【点睛】本小题主要考查两条直线交点坐标的求法,考查两条直线垂直斜率的关系,考查直线的点斜式方程,考查三角形的面积公式以及中点坐标,属于基础题.19、(1),(2)详见解析【解析】试题分析:(1)依题意:,将n取1,2,构建方程组,即可求得a,b的值,从而可得与满足的关系式;(2)先证明,于是,再用作差法证明,从而可得结论;试题解析:(1)依题意:,∴,∴……………①又,∴……………②解①②得从而(2)由于.但,否则可推得矛盾.故,于是.又,所以从而.考点:1.数列的应用;2.数列与不等式的综合20、(1);(2)【解析】
(1)由,可得:,再用正弦定理可得:,从而求得的值;(2)根据题意由韦达定理和余弦定理列出
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