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文檔簡介
吉林省伊通滿族自治縣第三中學校等2025屆高一數(shù)學第二學期期末質量跟蹤監(jiān)視試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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.已知四棱錐的底面是正方形,側棱長均相等,E是線段AB上的點(不含端點).設SE與BC所成的角為,SE與平面ABCD所成的角為β,二面角S-AB-C的平面角為,則()A. B. C. D.2.在中,角,,所對的邊分別為,,,若,且,則的面積的最大值為()A. B. C. D.3.已知正三角形ABC邊長為2,D是BC的中點,點E滿足,則()A. B. C. D.-14.在中,角A,B,C所對的邊分別為a,b,c,,,,則等于()A. B. C. D.15.函數(shù)y=tan(–2x)的定義域是()A.{x|x≠+,k∈Z} B.{x|x≠kπ+,k∈Z}C.{x|x≠+,k∈Z} D.{x|x≠kπ+,k∈Z}6.如圖所示四棱錐的底面為正方形,平面則下列結論中不正確的是()A. B.平面C.直線與平面所成的角等于30° D.SA與平面SBD所成的角等于SC與平面SBD所成的角7.在中,內角、、所對的邊分別為、、,且,則下列關于的形狀的說法正確的是()A.銳角三角形 B.直角三角形 C.鈍角三角形 D.不能確定8.如圖所示,在正方體ABCD—A1B1C1D1中,若E是A1C1的中點,則直線CE垂直于()A.AC B.A1D1 C.A1D D.BD9.在空間直角坐標系中,軸上的點到點的距離是,則點的坐標是()A. B. C. D.10.已知圓,由直線上一點向圓引切線,則切線長的最小值為()A.1 B.2 C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.不等式的解集為_____________________。12.設等差數(shù)列的前項和為,若,,則的最小值為______.13.向邊長為的正方形內隨機投粒豆子,其中粒豆子落在到正方形的頂點的距離不大于的區(qū)域內(圖中陰影區(qū)域),由此可估計的近似值為______.(保留四位有效數(shù)字)14.在△ABC中,sin2A=sin15.設為偶函數(shù),則實數(shù)的值為________.16.若向量,,且,則實數(shù)______.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.如圖,在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥平面ABC,∠BAC=90°,AC=AB=AA1,E是BC的中點.(1)求證:AE⊥B1C;(2)求異面直線AE與A1C所成的角的大小;(3)若G為C1C中點,求二面角C-AG-E的正切值.18.已知三棱錐的體積為1.在側棱上取一點,使,然后在上取一點,使,繼續(xù)在上取一點,使,……按上述步驟,依次得到點,記三棱錐的體積依次構成數(shù)列,數(shù)列的前項和.(1)求數(shù)列和的通項公式;(2)記,為數(shù)列的前項和,若不等式對一切恒成立,求實數(shù)的取值范圍.19.已知向量,的夾角為,且,.(1)求;(2)求.20.設等比數(shù)列的最n項和,首項,公比.(1)證明:;(2)若數(shù)列滿足,,求數(shù)列的通項公式;(3)若,記,數(shù)列的前項和為,求證:當時,.21.在中,分別為角所對應的邊,已知,,求的長度.
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、C【解析】
根據(jù)題意,分別求出SE與BC所成的角、SE與平面ABCD所成的角β、二面角S-AB-C的平面角的正切值,由正四棱錐的線段大小關系即可比較大小.【詳解】四棱錐的底面是正方形,側棱長均相等,所以四棱錐為正四棱錐,(1)過作,交于,過底面中心作交于,連接,取中點,連接,如下圖(1)所示:則;(2)連接如下圖(2)所示,則;(3)連接,則,如下圖(3)所示:因為所以,而均為銳角,所以故選:C.【點睛】本題考查了異面直線夾角、直線與平面夾角、平面與平面夾角的求法,屬于中檔題.2、A【解析】
由以及,結合二倍角的正切公式,可得,根據(jù)三角形的內角的范圍可得,由余弦定理以及基本不等式可得,再根據(jù)面積公式可得答案.【詳解】因為,且,所以,所以,則.由于為定值,由余弦定理得,即.根據(jù)基本不等式得,即,當且僅當時,等號成立.所以.故選:A【點睛】本題考查了二倍角的正切公式,考查了余弦定理,考查了基本不等式,考查了三角形的面積公式,屬于中檔題.3、C【解析】
化簡,分別計算,,代入得到答案.【詳解】正三角形ABC邊長為2,D是BC的中點,點E滿足故答案選C【點睛】本題考查了向量的計算,將是解題的關鍵,也可以建立直角坐標系解得答案.4、D【解析】
根據(jù)題意,由正弦定理得,再把,,代入求解.【詳解】由正弦定理,得,所以.故選:D【點睛】本題主要考查了正弦定理的應用,還考查了運算求解的能力,屬于基礎題.5、A【解析】
根據(jù)誘導公式化簡解析式,由正切函數(shù)的定義域求出此函數(shù)的定義域.【詳解】由題意得,y=tan(–2x)=–tan(2x–),由2x–(k∈Z)得,x≠+,k∈Z,所以函數(shù)的定義域是{x|x≠+,k∈Z},故選:A.【點睛】本題考查正切函數(shù)的定義域,以及誘導公式的應用,屬于基礎題.6、C【解析】
根據(jù)空間中垂直關系的判定和性質,平行關系的判定和性質,以及線面角的相關知識,對選項進行逐一判斷即可.【詳解】對A:因為底面ABCD為正方形,故ACBD,又SD底面ABCD,AC平面ABCD,故SDAC,又BD平面SBD,SD平面SBD,故AC平面SBD,又SB平面SBD,故AC.故A正確;對B:因為底面ABCD為正方形,故AB//CD,又CD平面SCD,故AB//平面SCD.故B正確.對C:由A中推導可知AC平面SBD,故取AC與BD交點為O,連接SO,如圖所示:則即為所求線面角,但該三角形中邊長關系不確定,故線面角的大小不定,故C錯誤;對D:由AC平面SBD,故取AC與BD交點為O,連接SO,則即為SA和SC與平面SBD所成的角,因為,故,故D正確.綜上所述,不正確的是C.故選:C.【點睛】本題綜合考查線面垂直的性質和判定,線面平行的判定,線面角的求解,屬綜合基礎題.7、B【解析】
利用三角形的正、余弦定理判定.【詳解】在中,內角、、所對的邊分別為、、,且,由正弦定理得,得,則,為直角三角形.故選B【點睛】本題考查了三角形正弦定理的應用,屬于基礎題.8、D【解析】
在正方體內結合線面關系證明線面垂直,繼而得到線線垂直【詳解】,平面,平面,則平面又因為平面則故選D【點睛】本題考查了線線垂直,在求解過程中先求得線面垂直,由線面垂直的性質可得線線垂直,從而得到結果9、A【解析】
由空間兩點的距離公式,代入求解即可.【詳解】解:由已知可設,由空間兩點的距離公式可得,解得,即,故選:A.【點睛】本題考查了空間兩點的距離公式,屬基礎題.10、A【解析】
將圓的方程化為標準方程,找出圓心坐標與半徑,求出圓心到直線的距離,利用切線的性質及勾股定理求處切線長的最小值,即可得到答案.【詳解】將圓化為標準方程,得,所以圓心坐標為,半徑為,則圓心到直線的距離為,所以切線長的最小值為,故選A.【點睛】本題主要考查了直線與圓的位置關系的應用,其中解答中涉及到圓的標準方程,點到直線的距離公式,以及數(shù)形結合思想的應用,屬于基礎題.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、或【解析】
利用一元二次函數(shù)的圖象或轉化為一元一次不等式組解一元二次不等式.【詳解】由,或,所以或,不等式的解集為或.【點睛】本題考查解一元二次不等式,考查計算能力,屬于基本題.12、【解析】
用基本量法求出數(shù)列的通項公式,由通項公式可得取最小值時的值,從而得的最小值.【詳解】設數(shù)列公差為,則由已知得,解得,∴,,,又,、∴的最小值為.故答案為:..【點睛】本題考查等差數(shù)列的前項和的最值.首項為負且遞增的等差數(shù)列,滿足的最大的使得最小,首項為正且遞減的等差數(shù)列,滿足的最大的使得最大,當然也可把表示為的二次函數(shù),由二次函數(shù)知識求得最值.13、3.1【解析】
根據(jù)已知條件求出滿足條件的正方形的面積,及到頂點的距離不大于1的區(qū)域(圖中陰影區(qū)域)的面積比值等于頻率即可求出答案.【詳解】依題意得,正方形的面積,陰影部分的面積,故落在到正方形的頂點的距離不大于1的區(qū)域內(圖中陰影區(qū)域)的概率,隨機投10000粒豆子,其中1968粒豆子落在到正方形的頂點的距離不大于1的區(qū)域內(圖中陰影區(qū)域)的頻率為:,即有:,解得:,故答案為3.1.【點睛】幾何概型的概率估算公式中的“幾何度量”,可以為線段長度、面積、體積等,而且這個“幾何度量”只與“大小”有關,而與形狀和位置無關.解決的步驟均為:求出滿足條件的基本事件對應的“幾何度量”(A),再求出總的基本事件對應的“幾何度量”,最后根據(jù)求解.利用頻率約等于概率,即可求解。14、π【解析】
根據(jù)正弦定理化簡角的關系式,從而湊出cosA【詳解】由正弦定理得:a2=則cos∵A∈0,π本題正確結果:π【點睛】本題考查利用正弦定理和余弦定理解三角形問題,屬于基礎題.15、4【解析】
根據(jù)偶函數(shù)的定義知,即可求解.【詳解】因為為偶函數(shù),所以,故,解得.故填4.【點睛】本題主要考查了偶函數(shù)的定義,利用定義求參數(shù)的取值,屬于中檔題.16、【解析】
根據(jù),兩個向量平行的條件是建立等式,解之即可.【詳解】解:因為,,且所以解得故答案為:【點睛】本題主要考查兩個向量坐標形式的平行的充要條件,屬于基礎題.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)見解析;(2);(3)【解析】
(1)由BB1⊥面ABC及線面垂直的性質可得AE⊥BB1,由AC=AB,E是BC的中點,及等腰三角形三線合一,可得AE⊥BC,結合線面垂直的判定定理可證得AE⊥面BB1C1C,進而由線面垂直的性質得到AE⊥B1C;(2)取B1C1的中點E1,連A1E1,E1C,根據(jù)異面直線夾角定義可得,∠E1A1C是異面直線A與A1C所成的角,設AC=AB=AA1=2,解三角形E1A1C可得答案.(3)連接AG,設P是AC的中點,過點P作PQ⊥AG于Q,連EP,EQ,則EP⊥AC,由直三棱錐的側面與底面垂直,結合面面垂直的性質定理,可得EP⊥平面ACC1A1,進而由二面角的定義可得∠PQE是二面角C-AG-E的平面角.【詳解】證明:(1)因為BB1⊥面ABC,AE?面ABC,所以AE⊥BB1由AB=AC,E為BC的中點得到AE⊥BC∵BC∩BB1=B∴AE⊥面BB1C1C∴AE⊥B1C解:(2)取B1C1的中點E1,連A1E1,E1C,則AE∥A1E1,∴∠E1A1C是異面直線AE與A1C所成的角.設AC=AB=AA1=2,則由∠BAC=90°,可得A1E1=AE=,A1C=2,E1C1=EC=BC=∴E1C==∵在△E1A1C中,cos∠E1A1C==所以異面直線AE與A1C所成的角為.(3)連接AG,設P是AC的中點,過點P作PQ⊥AG于Q,連EP,EQ,則EP⊥AC又∵平面ABC⊥平面ACC1A1∴EP⊥平面ACC1A1而PQ⊥AG∴EQ⊥AG.∴∠PQE是二面角C-AG-E的平面角.由EP=1,AP=1,PQ=,得tan∠PQE==所以二面角C-AG-E的平面角正切值是【點睛】本題是與二面角有關的立體幾何綜合題,主要考查了異面直線的夾角,線線垂直的判定,二面角等知識點,難度中檔,熟練掌握線面垂直,線線垂直與面面垂直之間的轉化及異面直線夾角及二面角的定義,是解答本題的關鍵.18、(1).;(2).【解析】
(1)由三棱錐的體積公式可得是等比數(shù)列,從而可求得其通項公式,利用可求得,但要注意;(2)用錯位相減法求得,化簡不等式,分離參數(shù),轉化為求函數(shù)的最值.【詳解】(1)由題意,∴,三棱錐的體積就是三棱錐的體積,它們都以為底面,因此它們的體積比等于它們高的比,即到平面的距離之比,又都在直線上,所以點到平面的距離之比就等于棱長的比,∴,,,∴.,則,時,,也適合.∴.(2)由(1),,,兩式相減得:,∴.不等式為,即,設,則,∴當時,遞增,當,遞減,是中的最大項,.不等式對恒成立,則,∴或.故的范圍是.【點睛】本題考查棱錐的體積,考查等比數(shù)列的通項公式,考查由求通項,考查錯位相減法求和,考查不等式恒成立問題.考查數(shù)列的單調性,難度較大.對學生的運算求解能力要求較高.在由求時要注意需另外求解,證明數(shù)列單調性時可以有數(shù)列的前后項作差或作商比較.19、(1)1;(2)【解析】
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