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文档简介

2025届江西省吉安市高一下数学期末学业水平测试试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知函数,点A、B分别为图象在y轴右侧的第一个最高点和第一个最低点,O为坐标原点,若△OAB为锐角三角形,则的取值范围为()A. B. C. D.2.若数列的前项和为,则下列命题:(1)若数列是递增数列,则数列也是递增数列;(2)数列是递增数列的充要条件是数列的各项均为正数;(3)若是等差数列,则的充要条件是;(4)若是等比数列且,则的充要条件是;其中,正确命题的个数是()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个3.已知是两条不重合的直线,为两个不同的平面,则下列说法正确的是()A.若,是异面直线,那么与相交B.若//,,则C.若,则//D.若//,则4.将一个底面半径和高都是的圆柱挖去一个以上底面为底面,下底面圆心为顶点的圆锥后,剩余部分的体积记为,半径为的半球的体积记为,则与的大小关系为()A. B. C. D.不能确定5.在中,角的对边分别为,若,则形状是()A.直角三角形 B.等腰三角形C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形6.已知数列满足,则()A.2 B. C. D.7.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A. B. C. D.8.在中,角的对边分别为,已知,则的大小是()A. B. C. D.9.已知函数,且的图象向左平移个单位后所得的图象关于坐标原点对称,则的最小值为()A. B. C. D.10.如图,长方体中,,,,分别过,的两个平行截面将长方体分成三个部分,其体积分别记为,,,.若,则截面的面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.求374与238的最大公约数结果用5进制表示为_________.12.设函数的部分图象如图所示,则的表达式______.13.函数的部分图像如图所示,则的值为________.14.在锐角△中,角所对应的边分别为,若,则角等于________.15.在中,角的对边分别为.若,则的值为__________.16.若直线:与直线的交点位于第一象限,则直线的倾斜角的取值范围是___________.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,,且向量与的夹角为.(1)若,求;(2)若与垂直,求.18.已知两点,.(1)求直线AB的方程;(2)直线l经过,且倾斜角为,求直线l与AB的交点坐标.19.已知,是实常数.(1)当时,判断函数的奇偶性,并给出证明;(2)若是奇函数,不等式有解,求的取值范围.20.设函数,其中,.(1)设,若函数的图象的一条对称轴为直线,求的值;(2)若将的图象向左平移个单位,或者向右平移个单位得到的图象都过坐标原点,求所有满足条件的和的值;(3)设,,已知函数在区间上的所有零点依次为,且,,求的值.21.如图,在四边形中,.(1)若为等边三角形,且是的中点,求.(2)若,,求.

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、B【解析】

△OAB为锐角三角形等价于,再运算即可得解.【详解】解:由题意可得,,由△OAB为锐角三角形,则,即,解得:,即的取值范围为,故选:B.【点睛】本题考查了三角函数图像的性质,重点考查了向量数量积的运算,属中档题.2、B【解析】

对各选项逐个论证或给出反例后可得正确的命题的个数.【详解】对于(1),取,则,因该数列的公差为,故是递增数列.,故,所以数列不是递增数列,故(1)错.对于(2),取,则,数列是递增数列,但,故数列是递增数列推不出的各项均为正数,故(2)错.对于(3),取,则,,故当时,但总成立,故总成立,故推不出,故(3)错.对于(4),设公比为,若,若,则,,矛盾,故.又,故必存在,使得即,即,所以,故,所以是的必要条件.若,则,所以,所以,所以是的充分条件故的充要条件是,故(4)正确.故选:B.【点睛】本题考查数列的单调性、数列的前项和的单调性以及等比数列前项和的积的性质,对于等差数列的单调性,我们可以求出前项和关于的二次函数的形式,再由二次函数的性质讨论其单调性,也可以根据项的符号来判断前项和的单调性.应用等比数列的求和公式时,注意对公比是否为1分类讨论.3、D【解析】

采用逐一验证法,结合线面以及线线之间的位置关系,可得结果.【详解】若,是异面直线,与也可平行,故A错若//,,也可以在内,故B错若也可以在内,故C错若//,则,故D对故选:D【点睛】本题主要考查线面以及线线之间的位置关系,属基础题.4、C【解析】

根据题意分别表示出,通过比较。【详解】所以,选C。【点睛】,,。记住这几个公式即可,属于基础题目。5、D【解析】

由,利用正弦定理化简可得sin2A=sin2B,由此可得结论.【详解】∵,∴由正弦定理可得,∴sinAcosA=sinBcosB,∴sin2A=sin2B,∴2A=2B或2A+2B=π,∴A=B或A+B=,∴△ABC的形状是等腰三角形或直角三角形故选D.【点睛】本题考查三角形形状的判断,考查正弦定理的运用,考查学生分析解决问题的能力,属于基础题.6、B【解析】

利用数列的递推关系式,逐步求解数列的即可.【详解】解:数列满足,,所以,.故选:B.【点睛】本题主要考查数列的递推关系式的应用,属于基础题.7、A【解析】

观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。【详解】设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为,故选A。【点睛】本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。8、C【解析】∵,∴,又,∴,又为三角形的内角,所以,故。选C。9、C【解析】

由函数图像的平移变换得的图象向左平移个单位,得到,再结合三角函数的性质运算即可得解.【详解】解:,将的图象向左平移个单位,得到,因为平移后图象关于对称,所以,可得,,,,因为,所以的最小值为,故选C.【点睛】本题考查了函数图像的平移变换及三角函数的性质,属基础题.10、B【解析】

解:由题意知,截面是一个矩形,并且长方体的体积V=6×4×3=72,∵V1:V2:V3=1:4:1,∴V1=VAEA1-DFD1=×72=12,则12=×AE×A1A×AD,解得AE=2,在直角△AEA1中,EA1=故截面的面积是EF×EA1=4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据最大公约数的公式可求得两个数的最大公约数,再由除取余法即可将进制进行转换.【详解】374与238的最大公约数求法如下:,,,,所以两个数的最大公约数为34.由除取余法可得:所以将34化为5进制后为,故答案为:.【点睛】本题考查了最大公约数的求法,除取余法进行进制转化的应用,属于基础题.12、【解析】

根据图象的最高点得到,由图象得到,故得,然后通过代入最高点的坐标或运用“五点法”得到,进而可得函数的解析式.【详解】由图象可得,∴,∴,∴.又点在函数的图象上,∴,∴,∴.又,∴.∴.故答案为.【点睛】已知图象确定函数解析式的方法(1)由图象直接得到,即最高点的纵坐标.(2)由图象得到函数的周期,进而得到的值.(3)的确定方法有两种.①运用代点法求解,通过把图象的最高点或最低点的坐标代入函数的解析式求出的值;②运用“五点法”求解,即由函数最开始与轴的交点(最靠近原点)的横坐标为(即令,)确定.13、【解析】

由图可得,,求出,得出,利用,然后化简即可求解【详解】由题图知,,所以,所以.由正弦函数的对称性知,所以答案:【点睛】本题利用函数的周期特性求解,难点在于通过图像求出函数的解析式和函数的最小正周期,属于基础题14、【解析】试题分析:利用正弦定理化简,得,因为,所以,因为为锐角,所以.考点:正弦定理的应用.【方法点晴】本题主要考查了正弦定理的应用、以及特殊角的三角函数值问题,其中解答中涉及到解三角形中的边角互化,转化为三角函数求值的应用,解答中熟练掌握正弦定理的变形,完成条件的边角互化是解答的关键,注重考查了分析问题和解答问题的能力,同时注意条件中锐角三角形,属于中档试题.15、1009【解析】

利用余弦定理化简所给等式,再利用正弦定理将边化的关系为角的关系,变形化简即可得出目标比值.【详解】由得,即,所以,故.【点睛】本题综合考查正余弦定理解三角形,属于中档题.16、【解析】若直线与直线的交点位于第一象限,如图所示:则两直线的交点应在线段上(不包含点),当交点为时,直线的倾斜角为,当交点为时,斜率,直线的倾斜角为∴直线的倾斜角的取值范围是.故答案为三、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、(1);(2)【解析】

(1)根据平面向量的数量积公式计算的值;(2)根据两向量垂直数量积为0,列方程求出cosθ的值和对应角θ的值.【详解】(1)因为,所以(2)因为与垂直,所以即,所以又,所以【点睛】本题考查了平面向量的数量积与模长和夹角的计算问题,是基础题.18、(1);(2).【解析】

(1)根据、两点的坐标,得到斜率,再由点斜式得到直线方程;(2)根据的倾斜角和过点,得到的方程,再与直线联立,得到交点坐标.【详解】(1)因为点,,所以,所以方程为,整理得;(2)因为直线l经过,且倾斜角为,所以直线的斜率为,所以的方程为,整理得,所以直线与直线的交点为,解得,所以交点坐标为.【点睛】本题考查点斜式求直线方程,求直线的交点坐标,属于简单题.19、(1)为非奇非偶函数,证明见解析;(2).【解析】

(1)当时,,计算不相等,也不互为相反数,可得出结论;(2)由奇函数的定义,求出的值,证明在上单调递减,有解,化为有解,求出的值域,即可求解.【详解】(1)为非奇非偶函数.当时,,,,因为,所以不是偶函数;又因为,所以不是奇函数,即为非奇非偶函数.(2)因为是奇函数,所以恒成立,即对恒成立,化简整理得,即.下用定义法研究的单调性;设任意,且,,所以函数在上单调递减,因为有解,且函数为奇函数,所以有解,又因为函数在上单调递减,所以有解,,的值域为,所以,即.【点睛】本题考查函数性质的综合应用,涉及到函数的奇偶性求参数,单调性证明及应用,以及求函数的值域,属于较难题.20、(1);(2),;(3)【解析】

(1)根据对称轴对应三角函数最值以及计算的值;(2)根据条件列出等式求解和的值;(3)根据图象利用对称性分析待求式子的特点,然后求值.【详解】(1),因为是一条对称轴,对应最值;又因为,所以,所以,则;(2)由条件知:,可得,则,又因为,所以,则,故有:,当为奇数时,令,所以,当为偶数时,令,所以,当时,,又因为,所以;(3)分别作出(部分图像)与图象如下:因为,故共有个;记对称轴为,据图有:,,,,,则,令,则,又因为,所以,由于与仅在前半个周期内有交点,所以,则.【点睛

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