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文档简介
湖北省黄冈市麻城实验高中2025届高一下数学期末经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知向量,则向量的夹角为()A. B. C. D.2.已知为第Ⅱ象限角,则的值为()A. B. C. D.3.从装有红球和绿球的口袋内任取2个球(其中红球和绿球都多于2个),那么互斥而不对立的两个事件是()A.至少有一个红球,至少有一个绿球B.恰有一个红球,恰有两个绿球C.至少有一个红球,都是红球D.至少有一个红球,都是绿球4.数列,通项公式为,若此数列为递增数列,则的取值范围是A. B. C. D.5.下列函数中,在区间上是减函数的是()A. B. C. D.6.若,且,则下列不等式中正确的是()A. B. C. D.7.在等差数列中,若,则()A.10 B.15 C.20 D.258.已知不等式的解集为,则不等式的解集为()A. B.C. D.9.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,则的值为()A.4 B. C. D.10.已知向量,,则向量的夹角的余弦值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.两圆交于点和,两圆的圆心都在直线上,则____________;12.已知数列中,,,则数列通项___________13.函数的单调递减区间为______.14.已知三棱锥的外接球的球心恰好是线段的中点,且,则三棱锥的体积为__________.15.已知函数,该函数零点的个数为_____________16.函数的值域是________.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.(Ⅰ)已知直线过点且与直线垂直,求直线的方程;(Ⅱ)求与直线的距离为的直线方程.18.对于函数和实数,若存在,使成立,则称为函数关于的一个“生长点”.若为函数关于的一个“生长点”,则______.19.已知角的终边经过点,且.(1)求的值;(2)求的值.20.在平面直角坐标系xOy中,已知点P是直线与直线的交点.(1)求点P的坐标;(2)若直线l过点P,且与直线垂直,求直线l的方程.21.已知数列满足:,,.(1)求证:数列为等差数列,并求出数列的通项公式;(2)记(),用数学归纳法证明:,
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、C【解析】试题分析:,设向量的夹角为,考点:向量夹角及向量的坐标运算点评:设夹角为,2、B【解析】
首先由,解出,求出,再利用二倍角公式以及所在位置,即可求出.【详解】因为,所以或,又为第Ⅱ象限角,故,.因为为第Ⅱ象限角即,所以,,即为第Ⅰ,Ⅲ象限角.由于,解得,故选B.【点睛】本题主要考查二倍角公式的应用以及象限角的集合应用.3、B【解析】由于从口袋中任取2个球有三个事件,恰有一个红球,恰有两个绿球,一红球和一绿球.所以恰有一个红球,恰有两个绿球是互斥而不对立的两个事件.因而应选B.4、B【解析】因为的对称轴为,因为此数列为递增数列,所以.5、C【解析】
根据初等函数的单调性对各个选项的函数的解析式进行逐一判断【详解】函数在单调递增,在单调递增.
在单调递减,在单调递增.故选:C【点睛】本题主要考查了基本初等函数的单调性的判断,属于基础试题.6、D【解析】
利用不等式的性质依次对选项进行判断。【详解】对于A,当,且异号时,,故A不正确;对于B,当,且都为负数时,,故B不正确;对于C,取,则,故不正确;对于D,由于,,则,所以,即,故D正确;故答案选D【点睛】本题主要考查不等式的基本性质,在解决此类选择题时,可以用特殊值法,依次对选项进行排除。7、C【解析】
设等差数列的公差为,得到,又由,代入即可求解,得到答案.【详解】由题意,设等差数列的公差为,则,又由,故选C.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等差数列的通项公式,准确计算是解答的关键,着重考查了计算与求解能力,属于基础题,.8、A【解析】
根据一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系,结合韦达定理可构造方程求得;利用一元二次不等式的解法可求得结果.【详解】的解集为和是方程的两根,且,解得:解得:,即不等式的解集为故选:【点睛】本题考查一元二次不等式的解法、一元二次不等式的解集与一元二次方程根的关系等知识的应用;关键是能够通过一元二次不等式的解集确定一元二次方程的根,进而利用韦达定理构造方程求得变量.9、B【解析】
由正弦定理可得,,代入即可求解.【详解】∵,,∴由正弦定理可得,,则.故选:B.【点睛】本题考查正弦定理的简单应用,考查函数与方程思想,考查运算求解能力,属于基础题.10、C【解析】
先求出向量,再根据向量的数量积求出夹角的余弦值.【详解】∵,∴.设向量的夹角为,则.故选C.【点睛】本题考查向量的线性运算和向量夹角的求法,解题的关键是求出向量的坐标,然后根据数量积的定义求解,注意计算的准确性,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由圆的性质可知,直线与直线垂直,,直线的斜率,,解得.故填:3.【点睛】本题考查了相交圆的几何性质,和直线垂直的关系,考查数形结合的思想与计算能力,属于基础题.12、【解析】分析:在已知递推式两边同除以,可得新数列是等差数列,从而由等差数列通项公式求得,再得.详解:∵,∴两边除以得,,即,∵,∴,∴是以为首项,以为公差的等差数列,∴,∴.故答案为.点睛:在求数列公式中,除直接应用等差数列和等比数列的通项公式外,还有一种常用方法:对递推式化简变形,可构造出新数列为等差数列或等比数列,再由等差(比)数列的通项公式求出结论.这是一种转化与化归思想,必须掌握.13、【解析】
利用二倍角降幂公式和辅助角公式可得出,然后解不等式,即可得出函数的单调递减区间.【详解】,解不等式,得,因此,函数的单调递减区间为.故答案为:.【点睛】本题考查正弦型三角函数单调区间的求解,一般利用三角恒等变换思想将三角函数解析式化简,考查计算能力,属于中等题.14、【解析】
根据题意得出平面后,由计算可得答案.【详解】因为三棱锥的外接球的球心恰好是的中点,所以和都是直角三角形,又因为,所以,,又,则平面.因为,所以三角形为边长是的等边三角形,所以.故答案为:【点睛】本题考查了直线与平面垂直的判定,考查了三棱锥与球的组合,考查了三棱锥的体积公式,属于中档题.15、3【解析】
令,可得或;当时,可解得为函数一个零点;当时,可知,根据的范围可求得零点;综合两种情况可得零点总个数.【详解】令,可得:或当时,或(舍)为函数的一个零点当时,,,为函数的零点综上所述,该函数的零点个数为:个本题正确结果:【点睛】本题考查函数零点个数的求解,关键是能够将问题转化为方程根的个数的求解,涉及到余弦函数零点的求解.16、【解析】
求出函数在上的值域,根据原函数与反函数的关系即可求解.【详解】因为函数,当时是单调减函数当时,;当时,所以在上的值域为根据反函数的定义域就是原函数的值域可得函数的值域为故答案为:【点睛】本题求一个反三角函数的值域,着重考查了余弦函数的图像与性质和反函数的性质等知识,属于基础题.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)或.【解析】
(Ⅰ)根据直线与直线垂直,求得直线的斜率为,再利用直线的点斜式方程,即可求解;(Ⅱ)设所求直线方程为,由点到直线的距离公式,列出方程,求得的值,即可得到答案.【详解】(Ⅰ)由题意,设所求直线的斜率为,由直线的斜率为,因为直线与直线垂直,所以直线的斜率为,所以所求直线的方程为直线的方程为:,即.(Ⅱ)设所求直线方程为,即,直线上任取一点,由点到直线的距离公式,可得,解得或-4,所以所求直线方程为:或.【点睛】本题主要考查了直线方程的求解,两直线的位置关系的应用,以及点到直线的距离公式的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、【解析】
由为函数关于的一个“生长点”,得到由诱导公式可得答案.【详解】解:为函数关于的一个“生长点”,,故答案为:.【点睛】本题主要考查利用诱导公式进行化简求值,及函数的创新题型,属于中档题.19、(1);(2)【解析】
(1)由利用任意角的三角函数的定义,列等式可求得实数的值;(2)由(1)可得,利用诱导公式可得原式=,根据同角三角函数的关系,可得结果.【详解】(1)由三角函数的定义可知(2)由(1)知可得原式====【点睛】本题主要考查诱导公式的应用以及三角函数的定义,属于简单题.对诱导公式的记忆不但要正确理解“奇变偶不变,符号看象限”的含义,同时还要加强记忆几组常见的诱导公式,以便提高做题速度.20、(1);(2)【解析】
(1)由两条直线组成方程组,求得交点坐标;(2)设与直线垂直的直线方程为,代入点的坐标求得的值,可写出的方程.【详解】(1)由直线与直线组成方程组,得,解得,所以点的坐标为;(2)设与直线垂直的直线的方程为,又直线过点,所以,解得,直线的方程为.【点睛】本题考查直线方程的求法与应用问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运
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