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文档简介

2025届云南省丘北县第一中学高一下数学期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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1.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.2.设二次函数在区间上单调递减,且,则实数的取值范围是()A.(-∞,0] B.[2,+∞) C.(-∞,0]∪[2,+∞) D.[0,2]3.已知两个球的表面积之比为,则这两个球的体积之比为()A. B. C. D.4.已知数列an满足a1=1,aA.32021-18 B.320205.已知一扇形的周长为,圆心角为,则该扇形的面积为()A. B. C. D.6.已知,,,是球球面上的四个点,平面,,,则该球的表面积为()A. B. C. D.7.直线被圆截得的劣弧与优弧的长之比是()A. B. C. D.8.若直线过点,则此直线的倾斜角是()A. B. C. D.90。9.已知角是第三象限的角,则角是()A.第一或第二象限的角 B.第二或第三象限的角C.第一或第三象限的角 D.第二或第四象限的角10.一几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A.16 B.20 C.24 D.28二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.数列的前项和为,已知,且对任意正整数,都有,若恒成立,则实数的最小值为________.12.已知a,b为常数,若,则______;13.三棱锥中,分别为的中点,记三棱锥的体积为,的体积为,则____________14.在中,角A,B,C的对边分别为,若,则此三角形的最大内角的度数等于________.15.在200m高的山顶上,测得山下一塔顶与塔底的俯角分别是30°,60°,则塔高为16.方程的解集为____________.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,在中,,为内一点,.(1)若,求;(2)若,求的面积.18.已知,,函数.(1)求在区间上的最大值和最小值;(2)若函数在区间上是单调递增函数,求正数的取值范围.19.已知数列的前项和为,,.(1)证明:数列是等比数列,并求其通项公式;(2)令,若对恒成立,求的取值范围.20.已知角的顶点在原点,始边与轴的非负半轴重合,终边上一点的坐标是.(1)求;(2)求;21.在中,内角,,的对边分别为,,.已知,,且的面积为.(1)求的值;(2)求的周长.

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】

由几何体的三视图得该几何体是一个底面半径,高的扣在平面上的半圆柱,由此能求出该几何体的体积【详解】由几何体的三视图得:

该几何体是一个底面半径,高的放在平面上的半圆柱,如图,

故该几何体的体积为:故选:D【点睛】本题考查几何体的体积的求法,考查几何体的三视图等基础知识,考查推理能力与计算能力,是中档题.2、D【解析】

求出导函数,题意说明在上恒成立(不恒等于0),从而得,得开口方向,及函数单调性,再由函数性质可解.【详解】二次函数在区间上单调递减,则,,所以,即函数图象的开口向上,对称轴是直线.所以f(0)=f(2),则当时,有.【点睛】实际上对二次函数,当时,函数在递减,在上递增,当时,函数在递增,在上递减.3、D【解析】

根据两个球的表面积之比求出半径之比,利用半径之比求出球的体积比.【详解】由题知,则.故选:D.【点睛】本题主要考查了球体的表面积公式和体积公式,属于基础题.4、B【解析】

由题意得出3n+1-12<an+2【详解】∵an+1-又∵an+2-∵an∈Z,∴于是得到a3上述所有等式全部相加得a2019因此,a2019【点睛】本题考查数列项的计算,考查累加法的应用,解题的关键就是根据题中条件构造出等式an+25、C【解析】

根据题意设出扇形的弧长与半径,通过扇形的周长与弧长公式即可求出扇形的弧长与半径,进而根据扇形的面积公式即可求解.【详解】设扇形的弧长为,半径为,扇形的圆心角的弧度数是.

则由题意可得:.

可得:,解得:,.可得:故选:C【点睛】本题主要考查扇形的周长与扇形的面积公式的应用,以及考查学生的计算能力,属于基础题.6、B【解析】

根据截面法,作出球心O与外接圆圆心所在截面,利用平行四边形和勾股定理可求得球半径,从而得到结果.【详解】如图,的外接圆圆心E为BC的中点,设球心为O,连接OE,OP,OA,D为PA的中点,连接OD.根据直角三角形的性质可得,且平面,则//,由为等腰三角形可得,又,所以//,则四边形ODAE是矩形,所以=,而,中,根据勾股定理可得,所以该球的表面积为.所以本题答案为B.【点睛】本题考查求三棱锥外接球的表面积问题,几何体的外接球、内切球问题,关键是球心位置的确定,必要时需把球的半径放置在可解的几何图形中,如果球心的位置不易确定,则可以把该几何体补成规则的几何体,便于球心位置和球的半径的确定.7、A【解析】

计算出圆心到直线的距离,根据垂径定理,结合锐角三角函数关系,可以求出劣弧所对的圆心角的度数,根据弧度制的定义,这样就可以求出劣弧与优弧的长之比.【详解】圆心O到直线的距离为:,直线被圆截得的弦为AB,弦AB所对的圆心角为,弦AB的中点为C,由垂径定理可知:,所以,劣弧与优弧的长之比为:,故本题选A.【点睛】本题考查了圆的垂径定理、点到直线距离公式、弧长公式,考查了数学运算能力.8、A【解析】

根据两点间斜率公式,可求得斜率.再由斜率与倾斜角关系即可求得直线的倾斜角.【详解】直线过点则直线的斜率设倾斜角为,根据斜率与倾斜角关系可得由直线倾斜角可得故选:A【点睛】本题考查了直线斜率的求法,斜率与倾斜角关系,属于基础题.9、D【解析】

可采取特殊化的思路求解,也可将各象限分成两等份,再从x轴正半轴起,逆时针依次将各区域标上一、二、三、四,则标有三的即为所求区域.【详解】(方法一)取,则,此时角为第二象限的角;取,则,此时角为第四象限的角.(方法二)如图,先将各象限分成两等份,再从x轴正半轴起,逆时针依次将各区域标上一、二、三、四,则标有三的区域即为角的终边所在的区域,故角为第二或第四象限的角.故选:D【点睛】本题主要考查了根据所在象限求所在象限的方法,属于中档题.10、B【解析】

根据三视图可还原几何体,根据长度关系依次计算出各个侧面和上下底面的面积,加和得到表面积.【详解】有三视图可得几何体的直观图如下图所示:其中:,,,则:,,,,几何体表面积:本题正确选项:【点睛】本题考查几何体表面积的求解问题,关键是能够根据三视图准确还原几何体,从而根据长度关系可依次计算出各个面的面积.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】令,可得是首项为,公比为的等比数列,所以,,实数的最小值为,故答案为.12、2【解析】

根据极限存在首先判断出的值,然后根据极限的值计算出的值,由此可计算出的值.【详解】因为,所以,又因为,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查根据极限的值求解参数,难度较易.13、【解析】

由已知设点到平面距离为,则点到平面距离为,所以,考点:几何体的体积.14、【解析】

根据大角对大边,利用余弦定理直接计算得到答案.【详解】在中,角A,B,C的对边分别为,若不妨设三边分别为:3,5,7根据大角对大边:角C最大故答案为【点睛】本题考查了余弦定理,属于简单题.15、【解析】

试题分析:根据题意,设塔高为x,则可知,a表示的为塔与山之间的距离,可以解得塔高为.考点:解三角形的运用点评:主要是考查了解三角形中的余弦定理和正弦定理的运用,属于中档题.16、或【解析】

首先将原方程利用辅助角公式化简为,再求出的值即可.【详解】由题知:,,.所以或,.解得:或.所以解集为:或.故答案为:或【点睛】本题主要考查正弦函数的图像及特殊角的三角函数值,同时考查了辅助角公式,属于中档题.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】

(1)求出,,中由余弦定理即可求得;(2)设,利用正弦定理表示出,求得,利用面积公式即可得解.【详解】(1)在中,,为内一点,,,所以,中,由余弦定理得:所以中,由余弦定理得:;(2),设,在中,,在中,由正弦定理,即,,所以,的面积.【点睛】此题考查解三角形,对正余弦定理的综合使用,涉及两角差的正弦公式以及同角三角函数关系的使用,综合性较强.18、(1)(2)【解析】

(1)利用向量的数量积化简即可得,再根据,求出的范围结合图像即可解决.(2)根据(1)求出,再根据正弦函数的单调性求出的单调区间即可.【详解】解:(1)因为所以,所以,所以(2)解法一:令得因为函数在上是单调递增函数,所以存在,使得,所以有因为,所以所以,又因为,得所以从而有所以,所以解法二:由,得因为所以所以解得又所以【点睛】本题主要考查了正弦函数在给定区间是的最值以及根据根据函数的单调性求参数.属于中等题,解决本题的关键是记住正弦函数的单调性、最值等.19、(1)证明见解析,(2)【解析】

(1)当时,结合可求得;当且时,利用可整理得,可证得数列为等比数列;根据等比数列通项公式可求得结果;(2)根据等比数列求和公式求得,代入可得;分别在为奇数和为偶数两种情况下根据恒成立,采用分离变量的方法得到的范围,综合可得结果.【详解】(1)当时,,又当且时,数列是以为首项,为公比的等比数列(2)由(1)知:当为奇数时,,即:恒成立当为偶数时,,即:综上所述,若对恒成立,则【点睛】本题考查等比数列知识的综合应用,涉及到利用与关系证明数列为等比数列、等比数列通项公式和求和公式的应用、恒成立问题的求解;本题解题关键是能够进行合理分类,分别在两种情况下求解参数的范围,最终取交集得到结果.20、(1),(2)【解析】

(1)求得点到原点的距离,根据三角函数的定义求值;(2)同(1)可求出,然后用诱导公式化简,再代入值计算.【详解】(1)(2

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