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文档简介

浙江省新2025届数学高一下期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.在中,角对应的边分别是,已知,的面积为,则外接圆的直径为()A. B. C. D.2.有5支彩笔(除颜色外无差别),颜色分别为红、黄、蓝、绿、紫.从这5支彩笔中任取2支不同颜色的彩笔,则取出的2支彩笔中含有红色彩笔的概率为A. B. C. D.3.已知函数,则不等式的解集是()A. B. C. D.4.已知基本单位向量,,则的值为()A.1 B.5 C.7 D.255.执行如下图所示的程序框图,若输出的,则输入的的值为()A. B. C. D.6.如图所示是正方体的平面展开图,在这个正方体中CN与BM所成角为()A.30° B.45° C.60° D.90°7.一元二次不等式的解集为()A. B.C. D.8.若,则()A.- B. C. D.9.设是上的偶函数,且在上是减函数,若且,则()A. B.C. D.与大小不确定10.已知一个平面,那么对于空间内的任意一条直线,在平面内一定存在一条直线,使得与()A.平行B.相交C.异面D.垂直二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知点是所在平面内的一点,若,则__________.12.若,则________.13.在中,,是边上一点,且满足,若,则_________.14.把函数的图象向左平移个单位长度,所得图象正好关于原点对称,则的最小值为________.15.在平行四边形中,为与的交点,,若,则__________.16.两等差数列{an}和{bn}前n项和分别为Sn,Tn,且,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.如图,在平面直角坐标系中,点,,锐角的终边与单位圆O交于点P.(Ⅰ)当时,求的值;(Ⅱ)在轴上是否存在定点M,使得恒成立?若存在,求出点M坐标;若不存在,说明理由.18.某科研小组研究发现:一棵水蜜桃树的产量(单位:百千克)与肥料费用(单位:百元)满足如下关系:,且投入的肥料费用不超过5百元.此外,还需要投入其他成本(如施肥的人工费等)百元.已知这种水蜜桃的市场售价为16元/千克(即16百元/百千克),且市场需求始终供不应求.记该棵水蜜桃树获得的利润为(单位:百元).(1)求利润函数的函数关系式,并写出定义域;(2)当投入的肥料费用为多少时,该水蜜桃树获得的利润最大?最大利润是多少?19.已知圆过点,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)平面上有两点,点是圆上的动点,求的最小值;(3)若是轴上的动点,分别切圆于两点,试问:直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标,若不是,说明理由.20.已知平面向量,,.(1)若,求的值;(2)若,与共线,求实数的值.21.设数列的前项和.已知.(1)求数列的通项公式;(2)是否对一切正整数,有?说明理由.

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】

根据三角形面积公式求得;利用余弦定理求得;根据正弦定理求得结果.【详解】由题意得:,解得:由余弦定理得:由正弦定理得外接圆的直径为:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理、三角形面积公式的综合应用问题,考查学生对于基础公式和定理的掌握情况.2、C【解析】选取两支彩笔的方法有种,含有红色彩笔的选法为种,由古典概型公式,满足题意的概率值为.本题选择C选项.考点:古典概型名师点睛:对于古典概型问题主要把握基本事件的种数和符合要求的事件种数,基本事件的种数要注意区别是排列问题还是组合问题,看抽取时是有、无顺序,本题从这5支彩笔中任取2支不同颜色的彩笔,是组合问题,当然简单问题建议采取列举法更直观一些.3、A【解析】

分别考虑即时;即时,原不等式的解集,最后求出并集。【详解】当即时,,则等价于,即,解得:,当即时,,则等价于,即,所以,综述所述,原不等式的解集为故答案选A【点睛】本题考查分段函数的应用,一元二次不等式的解集,属于基础题。4、B【解析】

计算出向量的坐标,再利用向量的求模公式计算出的值.【详解】由题意可得,因此,,故选B.【点睛】本题考查向量模的计算,解题的关键就是求出向量的坐标,并利用坐标求出向量的模,考查运算求解能力,属于基础题.5、D【解析】由题意,当输入,则;;;,终止循环,则输出,所以,故选D.6、C【解析】

把展开图再还原成正方体如图所示:由于BE和CN平行且相等,故∠EBM(或其补角)为所求.再由△BEM是等边三角形,可得∠EBM=60°,从而得出结论.【详解】把展开图再还原成正方体如图所示:由于BE和CN平行且相等,故异面直线CN与BM所成的角就是BE和BM所成的角,故∠EBM(或其补角)为所求,再由BEM是等边三角形,可得∠EBM=60,故选:C【点睛】本题主要考查了求异面直线所成的角,体现了转化的数学思想,属于中档题.7、C【解析】

根据一元二次不等式的解法,即可求得不等式的解集,得到答案.【详解】由题意,不等式,即或,解得,即不等式的解集为,故选C.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.8、B【解析】

首先观察两个角之间的关系:,因此两边同时取余弦值即可.【详解】因为所以所以,选B.【点睛】本题主要考查了三角函的诱导公式.解决此题的关键在于拼凑出,再利用诱导公式(奇变偶不变、符号看象限)即可.9、A【解析】试题分析:由是上的偶函数,且在上是减函数,所以在上是增函数,因为且,所以,所以,又因为,所以,故选A.考点:函数奇偶性与单调性的综合应用.【方法点晴】本题主要考查了函数的单调性与奇偶性的综合应用,其中解答中涉及函数的单调性和函数奇偶性的应用等知识点,本题的解答中先利用偶函数的图象的对称性得出在上是增函数,然后在利用题设条案件把自变量转化到区间上是解答的关键,着重考查了学生分析问题和解答问题的能力,以及转化与化归思想的应用,试题有一定的难度,属于中档试题.10、D【解析】略二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

设为的中点,为的中点,为的中点,由得到,再进一步分析即得解.【详解】如图,设为的中点,为的中点,为的中点,因为,所以可得,整理得.又,所以,所以,又,所以.故答案为【点睛】本题主要考查向量的运算法则和共线向量,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,解答本题的关键是作辅助线,属于中档题.12、【解析】

先求,再代入求值得解.【详解】由题得所以.故答案为【点睛】本题主要考查共轭复数和复数的模的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.13、【解析】

记,则,则可求出,设,,得,,故结合余弦定理可得,解得的值,即可求,进而求的值.【详解】根据题意,不妨设,,则,因,所以,设,由,得,又,所以,故由余弦定理可得,即,整理得:,即,所以,所以,所以,故答案为:.【点睛】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的综合应用以及同角三角函数的基本关系式,属于中档题.14、【解析】

根据条件先求出平移后的函数表达式为,令即可得解.【详解】由题意可得平移后的函数表达式为,图象正好关于原点对称,即,又,的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查了函数图像的平移以及三角函数的图像与性质,属于基础题.15、【解析】

根据向量加法的三角形法则逐步将待求的向量表示为已知向量.【详解】由向量的加法法则得:所以,所以故填:【点睛】本题考查向量的线性运算,属于基础题.16、【解析】数列{an}和{bn}为等差数列,所以.点睛:等差数列的常考性质:{an}是等差数列,若m+n=p+q,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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)设点,求得向量的坐标,根据向量的数量积的运算,求得,即可求得答案.(Ⅱ)设M点的坐标为,把恒成立问题转化为恒成立,列出方程组,即可求解.【详解】(Ⅰ),,(Ⅱ)设M点的坐标为,则,,,.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,以及向量的数量积的应用和恒成立问题的求解,其中解答中合理利用向量的坐标运算及向量的数量积的运算,以及转化等式的恒成立问题,列出相应的方程组是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.18、(1)见解析(2)当投入的肥料费用为300元时,种植该果树获得的最大利润是4300元.【解析】试题分析:(1)根据利润等于收入减成本列式:,由投入的肥料费用不超过5百元及实际意义得定义域,(2)利用基本不等式求最值:先配凑:,再根据一正二定三相等求最值.试题解析:解:(1)().(2).当且仅当时,即时取等号.故.答:当投入的肥料费用为300元时,种植该果树获得的最大利润是4300元.19、(1);(2)26;(3)直线恒过定点.证明见解析【解析】

(1)设圆心,根据则,求得和圆的半径,即可得到圆的方程;(2)设,化简得,根据圆的性质,即可求解;(3)设,圆方程,根据两圆相交弦的性质,求得相交弦的方程,进而可判定直线恒过定点.【详解】(1)由题意知,圆心在直线上,设圆心为,又因为圆过点,则,即,解得,所以圆心为,半径,所以圆方程为.(2)设,则,又由,所以,即的最小值为.(3)设,则以为直径的圆圆心为,半径为,则圆方程为,整理得,直线为圆与圆的相交弦,两式相减,可得得直线方程,即,令,解得,即直线恒过定点.【点睛】本题主要考查了圆的综合应用,其中解答中涉及到圆的标准方程的求解,圆的最值问题的求解,以及两圆的相交弦方程的求解及应用,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.20、(1);(2)4.【解析】

(1)结合已知求得:,利用平面向量的模的坐标表示公式计算得解.(2)求得:,利用与共线可列方程,解方程即可.【详解】解:(1),所以.(2),因为与共线,所以,解得.【点睛】本题主要考查了平面向量的模的坐标公式及平面向量平行的

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