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文档简介

上海市长宁区、嘉定区2025届高一数学第二学期期末经典试题考生请注意: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.函数()的部分图象如图所示,若,且,则()A.1 B. C. D.2.已知等差数列的公差为2,且是与的等比中项,则等于()A. B. C. D.3.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.4.设函数,则是()A.最小正周期为的奇函数 B.最小正周期为的偶函数C.最小正周期为的奇函数 D.最小正周期为的偶函数5.在直角梯形中,,,,,,则梯形绕着旋转而成的几何体的体积为()A. B. C. D.6.如图,将边长为的正方形沿对角线折成大小等于的二面角分别为的中点,若,则线段长度的取值范围为()A. B.C. D.7.已知之间的几组数据如下表:

1

2

3

4

5

6

0

2

1

3

3

4

假设根据上表数据所得线性回归直线方程为中的前两组数据和求得的直线方程为则以下结论正确的是()A. B. C. D.8.函数的最小正周期为π,若其图象向左平移个单位后得到的函数为奇函数,则函数f(x)的图象()A.关于点对称 B.关于点对称C.关于直线对称 D.关于直线对称9.已知向量,且,则()A.2 B. C. D.10.在数列{an}中,an=31﹣3n,设bn=anan+1an+2(n∈N*).Tn是数列{bn}的前n项和,当Tn取得最大值时n的值为()A.11 B.10 C.9 D.8二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,角,,的对边分别为,,,若,则________.12.已知单位向量与的夹角为,且,向量与的夹角为,则=.13.已知等比数列的前项和为,,则的值是__________.14.己知函数,有以下结论:①的图象关于直线轴对称②在区间上单调递减③的一个对称中心是④的最大值为则上述说法正确的序号为__________(请填上所有正确序号).15.已知两条直线,将圆及其内部划分成三个部分,则的取值范围是_______;若划分成的三个部分中有两部分的面积相等,则的取值有_______种可能.16.已知数列的前项和满足,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.已知是同一平面内的三个向量,其中为单位向量.(Ⅰ)若//,求的坐标;(Ⅱ)若与垂直,求与的夹角.18.在等差数列中,,,等比数列中,,.(1)求数列,的通项公式;(2)若,求数列的前n项和.19.如图,在四棱锥中,底面为菱形,、、分别是棱、、的中点,且平面.(1)求证:平面;(2)求证:平面.20.已知数列满足,.(1)证明:是等比数列;(2)求数列的前n项和.21.如图长方体中,,分别为棱,的中点(1)求证:平面平面;(2)请在答题卡图形中画出直线与平面的交点(保留必要的辅助线),写出画法并计算的值(不必写出计算过程).

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】

由三角函数的图象求得,再根据三角函数的图象与性质,即可求解.【详解】由图象可知,,即,所以,即,又因为,则,解得,又由,所以,所以,又因为,所以图中的最高点坐标为.结合图象和已知条件可知,所以,故选D.【点睛】本题主要考查了由三角函数的部分图象求解函数的解析式,以及三角函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、A【解析】

直接利用等差数列公式和等比中项公式得到答案.【详解】是与的等比中项,故即解得:故选:A【点睛】本题考查了等差数列和等比中项,属于常考题型.3、C【解析】

通过三视图可以判断这一个是半个圆柱与半个圆锥形成的组合体,利用圆柱和圆锥的体积公式可以求出这个组合体的体积.【详解】该几何体为半个圆柱与半个圆锥形成的组合体,故,故选C.【点睛】本题考查了利用三视图求组合体图形的体积,考查了运算能力和空间想象能力.4、D【解析】函数,化简可得f(x)=–cos2x,∴f(x)是偶函数.最小正周期T==π,∴f(x)最小正周期为π的偶函数.故选D.5、A【解析】

易得梯形绕着旋转而成的几何体为圆台,再根据圆台的体积公式求解即可.【详解】易得梯形绕着旋转而成的几何体为圆台,圆台的高,上底面圆半径,下底面圆半径.故该圆台的体积故选:A【点睛】本题主要考查了旋转体中圆台的体积公式,属于基础题.6、A【解析】

连接和,由二面角的定义得出,由结合为的中点,可知是的角平分线且,由的范围可得出的范围,于是得出的取值范围.【详解】连接,可得,即有为二面角的平面角,且,在等腰中,,且,,则,故答案为,故选A.【点睛】本题考查线段长度的取值范围,考查二面角的定义以及锐角三角函数的定义,解题的关键在于充分研究图形的几何特征,将所求线段与角建立关系,借助三角函数来求解,考查推理能力与计算能力,属于中等题.7、C【解析】b′=2,a′=-2,由公式=求得.=,=-=-×=-,∴<b′,>a′8、C【解析】

利用最小正周期为π,求出的值,根据平移得出,然后利用对称性求解.【详解】因为函数的最小正周期为π,所以,图象向左平移个单位后得到,由得到的函数是奇函数可得,即.令得,,故A,B均不正确;令得,,时可得C正确.故选C.【点睛】本题主要考查三角函数的图像变换和性质.平移变换时注意平移方向和对解析式的影响,性质求解一般利用整体换元意识来处理.9、B【解析】

根据向量平行得到,再利用和差公式计算得到答案.【详解】向量,且,则..故选:.【点睛】本题考查了向量平行求参数,和差公式,意在考查学生的综合应用能力.10、B【解析】

由已知得到等差数列的公差,且数列的前11项大于1,自第11项起小于1,由,得出从到的值都大于零,时,时,,且,而当时,,由此可得答案.【详解】由,得,等差数列的公差,由,得,则数列的前11项大于1,自第11项起小于1.由,可得从到的值都大于零,当时,时,,且,当时,,所以取得最大值时的值为11.故选:B.【点睛】本题主要考查了数列递推式,以及数列的和的最值的判定,其中解答的关键是明确数列的项的特点,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用余弦定理与不等式结合的思想求解,,的关系.即可求解的值.【详解】解:根据①余弦定理②由①②可得:化简:,,,,,,此时,故得,即,.故答案为:.【点睛】本题主要考查了存在性思想,余弦定理与不等式结合的思想,界限的利用.属于中档题.12、【解析】试题分析:因为所以考点:向量数量积及夹角13、1【解析】

根据等比数列前项和公式,由可得,通过化简可得,代入的值即可得结果.【详解】∵,∴,显然,∴,∴,∴,∴,故答案为1.【点睛】本题主要考查等比数列的前项和公式,本题解题的关键是看出数列的公比的值,属于基础题.14、②④【解析】

根据三角函数性质,逐一判断选项得到答案.【详解】,根据图像知:①的图象关于直线轴对称,错误②在区间上单调递减,正确③的一个对称中心是,错误④的最大值为,正确故答案为②④【点睛】本题考查了三角函数的化简,三角函数的图像,三角函数性质,意在考查学生对于三角函数的综合理解和应用.15、3【解析】

易知直线过定点,再结合图形求解.【详解】依题意得直线过定点,如图:若两直线将圆分成三个部分,则直线必须与圆相交于图中阴影部分.又,所以的取值范围是;当直线位于时,划分成的三个部分中有两部分的面积相等.【点睛】本题考查直线和圆的位置关系的应用,直线的斜率,结合图形是此题的关键.16、5【解析】

利用求得,进而求得的值.【详解】当时,,当时,,当时上式也满足,故的通项公式为,故.【点睛】本小题主要考查已知求,考查运算求解能力,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、(Ⅰ)或(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)设,根据向量的模和共线向量的条件,列出方程组,即可求解.(Ⅱ)由,根据向量的运算求得,再利用向量的夹角公式,即可求解.【详解】(Ⅰ)设由题则有解得或,.(Ⅱ)由题即,.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,共线向量的条件及向量的夹角公式的应用,其中解答中熟记向量的基本概念和运算公式,合理准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(1),(2)【解析】

(1)根据等差数列的通项公式求出首项,公差和等比数列的通项公式求出首项,公比即可.

(2)由用错位相减法求和.【详解】(1)在等差数列中,设首项为,公差为.由,有,解得:所以又设的公比为,由,,得所以.(2)…………………①……………②由①-②得所以【点睛】本题考查求等差、等比数列的通项公式和用错位相减法求和,属于中档题.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)取中点,连接,,得,利用直线与平面平行的判定定理证明平面.(2)连结,由已知条件得,由平面,得,利用直线与平面垂直的判定定理证明平面.【详解】(1)取中点,连接,,∵、分别是棱、的中点,∴,且.∵在菱形中,是的中点,∴,且,∴且,∴为平行四边形.∴.∵平面,平面,∴平面.(2)连接,∵是菱形,∴,∵,分别是棱、的中点,∴,∴,∵平面,平面,∴,∵,、平面,∴平面.【点睛】本题考查直线与平面平行以及直线与平面垂直的判定定理的应用,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.20、(1)见解析;(2).【解析】

(1)由题设,化简得,即可证得数列为等比数列.(2)由(1),根据等比数列的通项公式,求得,利用等比数列的前n项和公式,即可求得数列的前n项和.【详解】(1)由题意,数列满足,所以又因为,所以,即,所以是以2为首项,2为公比的等比数列.(2)由(1),根据等比数列的通项公式,可得,即,所以,即.【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及等比数列的通项公式及前n项和公式的应用,其中解答中熟记等比数列的定义,以及等比数列的通项公式和前n项和的公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.21、(1)见证明;(2);画图见解析【解析】

(1)推导出平面,得出,得出,从而得到,进而证出平面,由此证得平面平面.(2)根据通过辅助线推出线面平行再推出线线平行,再根据“一条和平面不平行的直线与平面的公共点即为直线与平面的交点”得到点位置,然后计算的值.【详解】(1)证明:在长方体中,,分别为棱,的中点,所以平面,则,在中,,在中,,所以,因为在中,,所以,所以,又因为,所以平面,因为平面,所以平面平面(2)如图所示:设,连接,取中点记为,过作,且,则.证明:因为为中点

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