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2025屆陜西省商洛市丹鳳中學(xué)數(shù)學(xué)高一下期末學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.把函數(shù)的圖象上的所有點的橫坐標縮小到原來的一半(縱坐標不變),然后把圖象向左平移個單位,則所得圖形對應(yīng)的函數(shù)解析式為()A. B.C. D.2.已知一個幾何體是由半徑為2的球挖去一個三棱錐得到(三棱錐的頂點均在球面上).若該幾何體的三視圖如圖所示(側(cè)視圖中的四邊形為菱形),則該三棱錐的體積為()A. B. C. D.3.已知,且,則()A. B. C. D.24.已知圓(為圓心,且在第一象限)經(jīng)過,,且為直角三角形,則圓的方程為()A. B.C. D.5.已知a>0,x,y滿足約束條件,若z=2x+y的最小值為1,則a=A. B. C.1 D.26.在中,若,,,則()A. B. C. D.7.已知函數(shù),則()A.的最小正周期為,最大值為1 B.的最小正周期為,最大值為C.的最小正周期為,最大值為1 D.的最小正周期為,最大值為8.已知三棱錐的所有頂點都在球的求面上,是邊長為的正三角形,為球的直徑,且,則此棱錐的體積為()A. B. C. D.9.一個等腰三角形繞著底邊上的高所在的直線旋轉(zhuǎn)180度所形成的幾何體是()A.兩個共底面的圓錐 B.半圓錐 C.圓錐 D.圓柱10.甲、乙兩個不透明的袋中各有5個僅顏色不同的球,其中甲袋中有3個紅球,2個白球,乙袋中有2個紅球,3個白球,現(xiàn)從兩袋中各隨機取一球,則兩球不同顏色的概率為()A. B. C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.數(shù)列的前項和為,若數(shù)列的各項按如下規(guī)律排列:,,,,,,,,,,…,,,…,,…有如下運算和結(jié)論:①;②數(shù)列,,,,…是等比數(shù)列;③數(shù)列,,,,…的前項和為;④若存在正整數(shù),使,,則.其中正確的結(jié)論是_____.(將你認為正確的結(jié)論序號都填上)12.記為等差數(shù)列的前項和,若,則___________.13.函數(shù)的部分圖像如圖所示,則的值為________.14.已有無窮等比數(shù)列的各項的和為1,則的取值范圍為__________.15.已知實數(shù),滿足不等式組,則的最大值為_______.16.已知的內(nèi)角、、的對邊分別為、、,若,,且的面積是,___________.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.的內(nèi)角的對邊分別為,已知.(1)求;(2)若,求邊上的高的長.18.函數(shù)在同一個周期內(nèi),當時,取最大值1,當時,取最小值-1.(1)求函數(shù)的單調(diào)遞減區(qū)間.(2)若函數(shù)滿足方程,求在內(nèi)的所有實數(shù)根之和.19.已知函數(shù).(1)求的單調(diào)遞增區(qū)間;(2)求在區(qū)間上的值域.20.如圖,四棱錐P-ABCD的底面是矩形,PA⊥平面ABCD,E,F(xiàn)分別是AB,PD的中點,且PA=AD.(Ⅰ)求證:AF∥平面PEC;(Ⅱ)求證:平面PEC⊥平面PCD.21.如圖,正方體.(1)求證:平面;(2)求異面直線AC與所成角的大?。?/p>
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、D【解析】
函數(shù)的圖象上的所有點的橫坐標縮小到原來的一半(縱坐標不變),的系數(shù)變?yōu)樵瓉淼?倍,即為2,然后根據(jù)平移求出函數(shù)的解析式.【詳解】函數(shù)的圖象上的所有點的橫坐標縮小到原來的一半(縱坐標不變),得到,把圖象向左平移個單位,得到故選:.【點睛】本題考查函數(shù)的圖象變換.準確理解變換規(guī)則是關(guān)鍵,屬于中檔題.2、C【解析】由三視圖可知,三棱錐的體積為3、A【解析】
由平方關(guān)系得出的值,最后由商數(shù)關(guān)系求解即可.【詳解】,故選:A【點睛】本題主要考查了利用平方關(guān)系以及商數(shù)關(guān)系化簡求值,屬于基礎(chǔ)題.4、D【解析】
設(shè)且,半徑為,根據(jù)題意列出方程組,求得的值,即可求解.【詳解】依題意,圓經(jīng)過點,可設(shè)且,半徑為,則,解得,所以圓的方程為.【點睛】本題主要考查了圓的標準方程的求解,其中解答中熟記圓的標準方程的形式,以及合理應(yīng)用圓的性質(zhì)是解答的關(guān)鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎(chǔ)題.5、B【解析】
畫出不等式組表示的平面區(qū)域如圖所示:當目標函數(shù)z=2x+y表示的直線經(jīng)過點A時,取得最小值,而點A的坐標為(1,),所以,解得,故選B.【考點定位】本小題考查線性規(guī)劃的基礎(chǔ)知識,難度不大,線性規(guī)劃知識在高考中一般以小題的形式出現(xiàn),是高考的重點內(nèi)容之一,幾乎年年必考.6、D【解析】
由正弦定理構(gòu)造方程即可求得結(jié)果.【詳解】由正弦定理得:本題正確選項:【點睛】本題考查正弦定理解三角形的問題,屬于基礎(chǔ)題.7、D【解析】
結(jié)合二倍角公式,對化簡,可求得函數(shù)的最小正周期和最大值.【詳解】由題意,,所以,當時,取得最大值為.由函數(shù)的最小正周期為,故的最小正周期為.故選:D.【點睛】本題考查三角函數(shù)周期性與最值,考查學(xué)生的計算求解能力,屬于基礎(chǔ)題.8、A【解析】
根據(jù)題意作出圖形:設(shè)球心為O,過ABC三點的小圓的圓心為O1,則OO1⊥平面ABC,延長CO1交球于點D,則SD⊥平面ABC.∵CO1=,∴,∴高SD=2OO1=,∵△ABC是邊長為1的正三角形,∴S△ABC=,∴.考點:棱錐與外接球,體積.【名師點睛】本題考查棱錐與外接球問題,首先我們要熟記一些特殊的幾何體與外接球(內(nèi)切球)的關(guān)系,如正方體(長方體)的外接球(內(nèi)切球)球心是對角線的交點,正棱錐的外接球(內(nèi)切球)球心在棱錐的高上,對一般棱錐來講,外接球球心到名頂點距離相等,當問題難以考慮時,可減少點的個數(shù),如先考慮到三個頂點的距離相等的點是三角形的外心,球心一定在過此點與此平面垂直的直線上.如直角三角形斜邊中點到三頂點距離相等等等.9、C【解析】
根據(jù)旋轉(zhuǎn)體的知識,結(jié)合等腰三角形的幾何特征,得出正確的選項.【詳解】由于等腰三角形三線合一,故等腰三角形繞著底邊上的高所在的直線旋轉(zhuǎn)180度所形成的幾何體是圓錐.故選C.【點睛】本小題主要考查旋轉(zhuǎn)體的知識,考查等腰三角形的幾何特征,屬于基礎(chǔ)題.10、D【解析】
現(xiàn)從兩袋中各隨機取一球,基本事件總數(shù),兩球不同顏色包含的基本事件個數(shù),由此能求出兩球不同顏色的概率.【詳解】甲、乙兩個不透明的袋中各有5個僅顏色不同的球,其中甲袋中有3個紅球、2個白球,乙袋中有2個紅球、3個白球,現(xiàn)從兩袋中各隨機取一球,基本事件總數(shù),兩球不同顏色包含的基本事件個數(shù),則兩球不同顏色的概率為.故選.【點睛】本題考查概率的求法,考查古典概型等基礎(chǔ)知識,考查運算求解能力,屬于中檔題.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、①③④【解析】
根據(jù)題中所給的條件,將數(shù)列的項逐個寫出,可以求得,將數(shù)列的各項求出,可以發(fā)現(xiàn)其為等差數(shù)列,故不是等比數(shù)列,利用求和公式求得結(jié)果,結(jié)合條件,去挖掘條件,最后得到正確的結(jié)果.【詳解】對于①,前24項構(gòu)成的數(shù)列是,所以,故①正確;對于②,數(shù)列是,可知其為等差數(shù)列,不是等比數(shù)列,故②不正確;對于③,由上邊結(jié)論可知是以為首項,以為公比的等比數(shù)列,所以有,故③正確;對于④,由③知,即,解得,且,故④正確;故答案是①③④.【點睛】該題考查的是有關(guān)數(shù)列的性質(zhì)以及對應(yīng)量的運算,解題的思想是觀察數(shù)列的通項公式,理解項與和的關(guān)系,認真分析,仔細求解,從而求得結(jié)果.12、100【解析】
根據(jù)題意可求出首項和公差,進而求得結(jié)果.【詳解】得【點睛】本題考點為等差數(shù)列的求和,為基礎(chǔ)題目,利用基本量思想解題即可,充分記牢等差數(shù)列的求和公式是解題的關(guān)鍵.13、【解析】
由圖可得,,求出,得出,利用,然后化簡即可求解【詳解】由題圖知,,所以,所以.由正弦函數(shù)的對稱性知,所以答案:【點睛】本題利用函數(shù)的周期特性求解,難點在于通過圖像求出函數(shù)的解析式和函數(shù)的最小正周期,屬于基礎(chǔ)題14、【解析】
根據(jù)無窮等比數(shù)列的各項和表達式,將用公比表示,根據(jù)的范圍求解的范圍.【詳解】因為且,又,且,則.【點睛】本題考查無窮等比數(shù)列各項和的應(yīng)用,難度一般.關(guān)鍵是將待求量與公比之間的關(guān)系找到,然后根據(jù)的取值范圍解決問題.15、2【解析】
作出不等式組表示的平面區(qū)域,根據(jù)目標函數(shù)的幾何意義,結(jié)合圖象,即可求解,得到答案.【詳解】由題意,作出不等式組表示的平面區(qū)域,如圖所示,又由,即表示平面區(qū)域內(nèi)任一點與點之間連線的斜率,顯然直線的斜率最大,又由,解得,則,所以的最大值為2.【點睛】本題主要考查簡單線性規(guī)劃求解目標函數(shù)的最值問題.其中解答中正確畫出不等式組表示的可行域,利用“一畫、二移、三求”,確定目標函數(shù)的最優(yōu)解是解答的關(guān)鍵,著重考查了數(shù)形結(jié)合思想,及推理與計算能力,屬于基礎(chǔ)題.16、【解析】
利用同角三角函數(shù)計算出的值,利用三角形的面積公式和條件可求出、的值,再利用余弦定理求出的值.【詳解】,,,且的面積是,,,,,由余弦定理得,.故答案為.【點睛】本題考查利用余弦定理解三角形,同時也考查了同角三角函數(shù)的基本關(guān)系、三角形面積公式的應(yīng)用,考查運算求解能力,屬于中等題.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)(2)【解析】
(1)首先由正弦定理,我們可以將條件化成角度問題,再通過兩角和差的正弦公式,即可以得出的正切值,又因為在三角形中,從而求出的值.(2)由第一問得出,我們能求出,而,從而求出.【詳解】(1)根據(jù)題意因為,所以得,即所以,又因為所以.(2)因為所以又的面積為:可得:【點睛】解三角形題中,我們常根據(jù)邊的齊次,會利用正弦定理進行邊化角,然后通過恒等變形,變成角相關(guān)等量關(guān)系,作為面積問題,我們初中更多是用底與高的處理,高中能用正弦形式表示,兩者統(tǒng)一一起,又能得出相應(yīng)的等量關(guān)系.18、(1),;(2).【解析】
(1)先求出周期得,由最高點坐標可求得,然后由正弦函數(shù)的單調(diào)性得結(jié)論;(2)由直線與的圖象交點的對稱性可得.【詳解】(1)由題意,∴,又,,,由得,∴,令得,∴單調(diào)減區(qū)間是,;(2)在含有三個周期,如圖,的圖象與在上有六個交點,前面兩個交點關(guān)于直線對稱,中間兩個關(guān)于直線對稱,最后兩個關(guān)于直線對稱,∴所求六個根的和為.【點睛】本題考查由三角函數(shù)的性質(zhì)求解析式,考查函數(shù)的單調(diào)性,考查函數(shù)零點與方程根的分布問題.函數(shù)零點與方程根的分布問題可用數(shù)形結(jié)合思想,把方程的根轉(zhuǎn)化為函數(shù)圖象與直線交點的橫坐標,再利用對稱性求解.19、(1);(2)【解析】
(1)利用兩角差的余弦和誘導(dǎo)公式化簡f(x),再求單調(diào)區(qū)間即可;(2)由結(jié)合三角函數(shù)性質(zhì)求值域即可【詳解】(1)令,得,的單調(diào)遞增區(qū)間為;(2)由得,故而.【點睛】本題考查三角恒等變換,三角函數(shù)單調(diào)性及值域問題,熟記公式準確計算是關(guān)鍵,是基礎(chǔ)題20、(Ⅰ)見解析(Ⅱ)見解析【解析】
(Ⅰ)取PC的中點G,連結(jié)FG、EG,AF∥EG又EG?平面PCE,AF?平面PCE,AF∥平面PCE;(Ⅱ)由(Ⅰ)得EG∥AF,只需證明AF⊥面PDC,即可得到平面PEC⊥平面PCD.【詳解】證明:(Ⅰ)取PC的中點G,連結(jié)FG、EG,∴FG為△CDP的中位線,F(xiàn)G∥CD,F(xiàn)G=CD.∵四邊形ABCD為矩形,E為AB的中點,∴AE∥CD,AE=CD.∴FG=AE,F(xiàn)G∥AE,∴四邊形AEGF是平行四邊形,∴AF∥EG又EG?平面PCE,AF?平面PCE,∴AF∥平面PCE;(Ⅱ)∵PA=AD.∴AF⊥PDPA⊥平面ABCD,∴PA⊥CD,又因為CD⊥AB,AP∩AB=A,∴CD⊥面APD∴CD⊥AF,且PD∩CD=D,∴AF⊥面PDC由(Ⅰ)得EG∥AF,∴EG⊥面P
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