2025屆江西省八所重點中學高一數(shù)學第二學期期末質(zhì)量檢測試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2025屆江西省八所重點中學高一數(shù)學第二學期期末質(zhì)量檢測試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.設(shè),則下列結(jié)論正確的是()A. B. C. D.2.在中,是的中點,是上的一點,且,若,則實數(shù)()A.2 B.3 C.4 D.53.已知向量a=(2,1),a?b=10,A.5 B.10 C.5 D.254.已知的內(nèi)角、、的對邊分別為、、,且,若,則的外接圓面積為()A. B. C. D.5.閱讀如圖所示的程序框圖,運行相應(yīng)的程序,輸出的結(jié)果是()A.3 B.11 C.38 D.1236.若,則一定有()A. B. C. D.7.在中,角所對的邊分別為,若的面積,則()A. B. C. D.8.設(shè)等差數(shù)列{an}的前n項的和Sn,若a2+a8=6,則S9=()A.3 B.6 C.27 D.549.已知數(shù)列滿足,為其前項和,則不等式的的最大值為()A.7 B.8 C.9 D.1010.已知,則角的終邊所在的象限為()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.若實數(shù)滿足不等式組則的最小值是_____.12.在等比數(shù)列中,若,則__________.13.在中,,過直角頂點作射線交線段于點,則的概率為______.14.實數(shù)x、y滿足,則的最大值為________.15.下列五個正方體圖形中,是正方體的一條對角線,點M,N,P分別為其所在棱的中點,求能得出⊥面MNP的圖形的序號(寫出所有符合要求的圖形序號)______16.已知數(shù)列的首項,,.若對任意,都有恒成立,則的取值范圍是_____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.已知四棱錐的底面是菱形,底面,是上的任意一點求證:平面平面設(shè),求點到平面的距離在的條件下,若,求與平面所成角的正切值18.解方程:.19.如圖,在正方體,中,,,,,分別是棱,,,,的中點.(1)求證:平面平面;(2)求平面將正方體分成的兩部分體積之比.20.如圖是函數(shù)的部分圖象.(1)求函數(shù)的表達式;(2)若函數(shù)滿足方程,求在內(nèi)的所有實數(shù)根之和;(3)把函數(shù)的圖象的周期擴大為原來的兩倍,然后向右平移個單位,再把縱坐標伸長為原來的兩倍,最后向上平移一個單位得到函數(shù)的圖象.若對任意的,方程在區(qū)間上至多有一個解,求正數(shù)的取值范圍.21.如圖所示,某海輪以30海里/小時的速度航行,在A點測得海面上油井P在南偏東,向北航行40分鐘后到達點,測得油井P在南偏東,海輪改為北偏東的航向再行駛80分鐘到達C點,求P,C間的距離.

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、B【解析】

利用不等式的性質(zhì),即可求解,得到答案.【詳解】由題意知,根據(jù)不等式的性質(zhì),兩邊同乘,可得成立.故選:B.【點睛】本題主要考查了不等式的性質(zhì)及其應(yīng)用,其中解答中熟記不等式的基本性質(zhì)是解答的關(guān)鍵,著重考查了推理與運算能力,屬于基礎(chǔ)題.2、C【解析】

選擇以作為基底表示,根據(jù)變形成,即可求解.【詳解】在中,根據(jù)平行四邊形法則,有,是的中點,,由題:,即,,,所以,所以解得:故選:C【點睛】此題考查平面向量的線性運算,根據(jù)平面向量基本定理處理系數(shù)關(guān)系.3、C【解析】

將|a+b4、D【解析】

先化簡得,再利用正弦定理求出外接圓的半徑,即得的外接圓面積.【詳解】由題得,所以,所以,所以,所以.由正弦定理得,所以的外接圓面積為.故選D【點睛】本題主要考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平和分析推理能力.5、B【解析】試題分析:通過框圖的要求;將第一次循環(huán)的結(jié)果寫出,通過判斷框;再將第二次循環(huán)的結(jié)果寫出,通過判斷框;輸出結(jié)果.解;經(jīng)過第一次循環(huán)得到a=12+2=3經(jīng)過第一次循環(huán)得到a=32+2=11不滿足判斷框的條件,執(zhí)行輸出11故選B點評:本題考查程序框圖中的循環(huán)結(jié)構(gòu)常采用將前幾次循環(huán)的結(jié)果寫出找規(guī)律.6、C【解析】

由題,可得,且,即,整理后即可得到作出判斷【詳解】由題可得,則,因為,則,,則有,所以,即故選C【點睛】本題考查不等式的性質(zhì)的應(yīng)用,屬于基礎(chǔ)題7、B【解析】

利用面積公式及可求,再利用同角的三角函數(shù)的基本關(guān)系式可求,最后利用余弦定理可求的值.【詳解】因為,故,所以,因為,故,又,由余弦定理可得,故.故選B.【點睛】三角形中共有七個幾何量(三邊三角以及外接圓的半徑),一般地,知道其中的三個量(除三個角外),可以求得其余的四個量.(1)如果知道三邊或兩邊及其夾角,用余弦定理;(2)如果知道兩邊即一邊所對的角,用正弦定理(也可以用余弦定理求第三條邊);(3)如果知道兩角及一邊,用正弦定理.8、C【解析】

利用等差數(shù)列的性質(zhì)和求和公式,即可求得的值,得到答案.【詳解】由題意,等差數(shù)列的前n項的和,由,根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì),可得,所以,故選:C.【點睛】本題主要考查了等差數(shù)列的性質(zhì),以及等差數(shù)列的前n項和公式的應(yīng)用,著重考查了推理與運算能力,屬于基礎(chǔ)題.9、B【解析】

由題意,整理得出是一個首項為12,公比為的等比數(shù)列,從而求出,再求出其前項和,然后再求出的表達式,再代入數(shù)驗證出的最大值即可.【詳解】由可得,即,所以數(shù)列是等比數(shù)列,又,所以,故,解得,(),所以的最大值為8.選B.【點睛】本題考查數(shù)列的遞推式以及數(shù)列求和的方法分組求和,屬于數(shù)列中的綜合題,考查了轉(zhuǎn)化的思想,構(gòu)造的意識,本題難度較大,思維能力要求高.10、D【解析】由可知:則的終邊所在的象限為第四象限故選二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、4【解析】試題分析:由于根據(jù)題意x,y滿足的關(guān)系式,作出可行域,當目標函數(shù)z=2x+3y在邊界點(2,0)處取到最小值z=2×2+3×0=4,故答案為4.考點:本試題主要考查了線性規(guī)劃的最優(yōu)解的運用.點評:解決該試題的關(guān)鍵是解決線性規(guī)劃的小題時,常用“角點法”,其步驟為:①由約束條件畫出可行域?②求出可行域各個角點的坐標?③將坐標逐一代入目標函數(shù)?④驗證,求出最優(yōu)解.12、80【解析】

由即可求出【詳解】因為是等比數(shù)列,所以,所以即故答案為:80【點睛】本題考查的是等比數(shù)列的性質(zhì),較簡單13、【解析】

設(shè),求出的長,由幾何概型概率公式計算.【詳解】設(shè),由題意得,,∴的概率是.故答案為:.【點睛】本題考查幾何概型,考查長度型幾何概型.掌握幾何概型概率公式是解題關(guān)鍵.14、【解析】

根據(jù)約束條件,畫出可行域,將目標函數(shù)化為斜截式,找到其在軸截距的最大值,得到答案.【詳解】由約束條件,畫出可行域,如圖所示,化目標函數(shù)為,由圖可知,當直線過點時,直線在軸上的截距最大,聯(lián)立,解得,即,所以.故答案為:.【點睛】本題考查線性規(guī)劃求最大值,屬于簡單題.15、①④⑤【解析】為了得到本題答案,必須對5個圖形逐一進行判別.對于給定的正方體,l位置固定,截面MNP變動,l與面MNP是否垂直,可從正、反兩方面進行判斷.在MN、NP、MP三條線中,若有一條不垂直l,則可斷定l與面MNP不垂直;若有兩條與l都垂直,則可斷定l⊥面MNP;若有l(wèi)的垂面∥面MNP,也可得l⊥面MNP.解法1作正方體ABCD-A1B1C1D1如附圖,與題設(shè)圖形對比討論.在附圖中,三個截面BA1D、EFGHKR和CB1D1都是對角線l(即AC1)的垂面.對比圖①,由MN∥BAl,MP∥BD,知面MNP∥面BAlD,故得l⊥面MNP.對比圖②,由MN與面CB1D1相交,而過交點且與l垂直的直線都應(yīng)在面CBlDl內(nèi),所以MN不垂直于l,從而l不垂直于面MNP.對比圖③,由MP與面BAlD相交,知l不垂直于MN,故l不垂直于面MNP.對比圖④,由MN∥BD,MP∥BA.知面MNP∥面BA1D,故l⊥面MNP.對比圖⑤,面MNP與面EFGHKR重合,故l⊥面MNP.綜合得本題的答案為①④⑤.解法2如果記正方體對角線l所在的對角截面為.各圖可討論如下:在圖①中,MN,NP在平面上的射影為同一直線,且與l垂直,故l⊥面MNP.事實上,還可這樣考慮:l在上底面的射影是MP的垂線,故l⊥MP;l在左側(cè)面的射影是MN的垂線,故l⊥MN,從而l⊥面MNP.在圖②中,由MP⊥面,可證明MN在平面上的射影不是l的垂線,故l不垂直于MN.從而l不垂直于面MNP.在圖③中,點M在上的射影是l的中點,點P在上的射影是上底面的內(nèi)點,知MP在上的射影不是l的垂線,得l不垂直于面MNP.在圖④中,平面垂直平分線段MN,故l⊥MN.又l在左側(cè)面的射影(即側(cè)面正方形的一條對角線)與MP垂直,從而l⊥MP,故l⊥面MNP.在圖⑤中,點N在平面上的射影是對角線l的中點,點M、P在平面上的射影分別是上、下底面對角線的4分點,三個射影同在一條直線上,且l與這一直線垂直.從而l⊥面MNP.至此,得①④⑤為本題答案.16、【解析】

代入求得,利用遞推關(guān)系式可得,從而可證得和均為等差數(shù)列,利用等差數(shù)列通項公式可求得通項;根據(jù)恒成立不等式可得到不等式組:,解不等式組求得結(jié)果.【詳解】當時,,解得:由得:是以為首項,為公差的等差數(shù)列;是以為首項,為公差的等差數(shù)列,恒成立,解得:即的取值范圍為:本題正確結(jié)果:【點睛】本題考查根據(jù)數(shù)列的單調(diào)性求解參數(shù)范圍的問題,關(guān)鍵是能夠根據(jù)遞推關(guān)系式得到奇數(shù)項和偶數(shù)項分別成等差數(shù)列,從而分別求得通項公式,進而根據(jù)所需的單調(diào)性得到不等關(guān)系.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)見解析(2)(3)【解析】

(1)由平面,得出,由菱形的性質(zhì)得出,利用直線與平面垂直的判定定理得出平面,再利用平面與平面垂直的判定定理可證出結(jié)論;(2)先計算出三棱錐的體積,并計算出的面積,利用等體積法計算出三棱錐的高,即為點到平面的距離;(3)由(1)平面,于此得知為直線與平面所成的角,由,得出平面,于此計算出,然后在中計算出即可.【詳解】(1)平面,平面,,四邊形是菱形,,平面;又平面,所以平面平面.(2)設(shè),連結(jié),則,四邊形是菱形,,,,設(shè)點到平面的距離為平面,,,解得,即點到平面的距離為;(3)由(1)得平面,為與平面所成角,平面,,與平面所成角的正切值為.【點睛】本題考查平面與平面垂直的證明、點到平面的距離以及直線與平面所成的角,求解點到平面的距離,常用的方法是等體積法,將問題轉(zhuǎn)化為三棱錐的高來計算,考查空間想象能力與推理能力,屬于中等題.18、或或【解析】

由倍角公式可將題目中的方程變形解出來【詳解】因為所以或由得由得所以所以或所以或綜上:或或【點睛】,我們在解題的時候要靈活選擇.19、(1)見解析(2)【解析】

(1)先證明平面,再證明平面平面;(2)連接,,則截面右側(cè)的幾何體為四棱錐和三棱錐,再求出每一部分的體積得解.【詳解】(1)證明:在正方體中,連接.因為,分別是,的中點,所以.因為平面,平面,所以.因為,所以平面,平面,所以,同理,因為,所以平面,因為平面,所以平面平面;(2)連接,,則截面右側(cè)的幾何體為四棱錐和三棱錐,設(shè)正方體棱長為1,所以,所以平面將正方體分成的兩部分體積之比為.【點睛】本題主要考查面面垂直關(guān)系的證明和幾何體體積的計算,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平,屬于中檔題.20、(1)(2)答案不唯一,具體見解析(3)【解析】

(1)根據(jù)圖像先確定A,再確定,代入一個特殊點再確定.(2)根據(jù)(1)的結(jié)果結(jié)合圖像即可解決.(3)根據(jù)(1)的結(jié)果以及三角函數(shù)的變換求出即可解決.【詳解】解:(Ⅰ)由圖可知:,即,又由圖可知:是五點作圖法中的第三點,,即.(Ⅱ)因為的周期為,在內(nèi)恰有個周期.⑴當時,方程在內(nèi)有個實根,設(shè)為,結(jié)合圖像知,故所有實數(shù)根之和為;⑵當時,方程在內(nèi)有個實根為,故所有實數(shù)根之和為;⑶當時,方程在內(nèi)有個實根,設(shè)為,結(jié)合圖像知,故所有實數(shù)根之和為;綜上:當時,方程所有實數(shù)根之和為;當時,方程所

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