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河北省石家庄市行唐县第三中学2025届数学高一下期末联考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.如图,测量河对岸的塔高AB时可以选与塔底B在同一水平面内的两个测点C与D,测得,,CD=30,并在点C测得塔顶A的仰角为60°,则塔高AB等于A. B. C. D.2.已知圆与交于两点,其中一交点的坐标为,两圆的半径之积为9,轴与直线都与两圆相切,则实数()A. B. C. D.3.宋元时期数学名著《算学启蒙》中有关于“松竹并生”的问题:松长五尺,竹长两尺,松日自半,竹日自倍,松竹何日而长等.如图是源于其思想的一个程序框图,若输入的a,b分别为5,2,则输出的()A.5 B.4 C.3 D.94.在如图所示的茎叶图中,若甲组数据的众数为11,乙组数据的中位数为9,则()A.6 B.5 C.4 D.35.在中,已知是边上一点,,,则等于()A. B. C. D.6.不等式x2+ax+4>0对任意实数x恒成立,则实数a的取值范围为()A.(﹣4,4) B.(﹣∞,﹣4)∪(4,+∞)C.(﹣∞,+∞) D.7.等比数列的前项和为,,且成等差数列,则等于()A. B. C. D.8.设,为两个平面,则能断定∥的条件是()A.内有无数条直线与平行 B.,平行于同一条直线C.,垂直于同一条直线 D.,垂直于同一平面9.根据如下样本数据x

3

4

5

6

7

8

y

可得到的回归方程为,则()A. B. C. D.10.已知向量若与平行,则实数的值是()A.-2 B.0 C.1 D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.一个等腰三角形的顶点,一底角顶点,另一顶点的轨迹方程是___12.已知正实数x,y满足2x+y=2,则xy的最大值为______.13.在平面直角坐标系中,角的顶点在原点,始边与轴的正半轴重合,终边过点,则______14.在△ABC中,已知30,则B等于__________.15.已知向量与的夹角为,且,;则__________.16.某工厂甲、乙、丙三个车间生产了同种产品,数量分别为90件,60件,30件,为了解它们的产品质量是否存在显著差异,采用层抽样方法抽取了一个容量为的样本进行调查,其中从乙车间的产品中抽取了2件,应从甲车间的产品中抽取______件.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.已知在三棱锥S-ABC中,∠ACB=,又SA⊥平面ABC,AD⊥SC于D,求证:AD⊥平面SBC.18.在中,内角、、所对的边分别为、、,且.(1)求;(2)若,,求.19.已知数列的通项公式为.(1)求这个数列的第10项;(2)在区间内是否存在数列中的项?若有,有几项?若没有,请说明理由.20.已知函数,(1)若,求a的值,并判断的奇偶性;(2)求不等式的解集.21.已知关于的不等式.(1)当时,求不等式的解集;(2)当且m≠1时,求不等式的解集.

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】在中,由正弦定理得,解得在中,2、A【解析】

根据圆的切线性质可知连心线过原点,故设连心线,再代入,根据方程的表达式分析出是方程的两根,再根据韦达定理结合两圆的半径之积为9求解即可.【详解】因为两切线均过原点,有对称性可知连心线所在的直线经过原点,设该直线为,设两圆与轴的切点分别为,则两圆方程为:,因为圆与交于两点,其中一交点的坐标为.所以①,②.又两圆半径之积为9,所以③联立①②可知是方程的两根,化简得,即.代入③可得,由题意可知,故.因为的倾斜角是连心线所在的直线的倾斜角的两倍.故,故.故选:A【点睛】本题主要考查了圆的方程的综合运用,需要根据题意列出对应的方程,结合韦达定理以及直线的斜率关系求解.属于难题.3、B【解析】

由已知中的程序框图可知:该程序的功能是利用循环结构计算并输出,分析循环中各变量的变化情况,可得答案.【详解】当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,满足进行循环的条件;当时,,,不满足进行循环的条件;故选:B【点睛】本题主要考查程序框图,解题的关键是读懂流程图各个变量的变化情况,属于基础题.4、D【解析】

由众数就是出现次数最多的数,可确定,题中中位数是中间两个数的平均数,这样可计算出.【详解】由甲组数据的众数为11,得,乙组数据中间两个数分别为6和,所以中位数是,得到,因此.故选:D.【点睛】本题考查众数和中位数的概念,掌握众数与中位数的定义是解题基础.5、A【解析】

利用向量的减法将3,进行分解,然后根据条件,进行对比即可得到结论【详解】∵3,∴33,即43,则,∵λ,∴λ,故选A.【点睛】本题主要考查向量的基本定理的应用,根据向量的减法法则进行分解是解决本题的关键.6、A【解析】

根据二次函数的性质求解.【详解】不等式x2+ax+4>0对任意实数x恒成立,则,∴.故选A.【点睛】本题考查一元二次不等式恒成立问题,解题时可借助二次函数的图象求解.7、A【解析】

根据等差中项的性质列方程,并转化为的形式,由此求得的值,进而求得的值.【详解】由于成等差数列,故,即,所以,,所以,故选A.【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,考查等比数列基本量的计算,属于基础题.8、C【解析】

对四个选项逐个分析,可得出答案.【详解】对于选项A,当,相交于直线时,内有无数条直线与平行,即A错误;对于选项B,当,相交于直线时,存在直线满足:既与平行又不在两平面内,该直线平行于,,故B错误;对于选项C,设直线AB垂直于,平面,垂足分别为A,B,假设与不平行,设其中一个交点为C,则三角形ABC中,,显然不可能成立,即假设不成立,故与平行,故C正确;对于选项D,,垂直于同一平面,与可能平行也可能相交,故D错误.【点睛】本题考查了面面平行的判断,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.9、A【解析】试题分析:依据样本数据描点连线可知图像为递减且在轴上的截距大于0,所以.考点:1.散点图;2.线性回归方程;10、D【解析】

因为,所以由于与平行,得,解得.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

设出点C的坐标,利用|AB|=|AC|,建立方程,根据A,B,C三点构成三角形,则三点不共线且B,C不重合,即可求得结论.【详解】设点的坐标为,则由得,化简得.∵A,B,C三点构成三角形∴三点不共线且B,C不重合因此顶点的轨迹方程为.故答案为【点睛】本题考查轨迹方程,考查学生的计算能力,属于基础题.12、【解析】

由基本不等式可得,可求出xy的最大值.【详解】因为,所以,故,当且仅当时,取等号.故答案为.【点睛】利用基本不等式求最值必须具备三个条件:①各项都是正数;②和(或积)为定值;③等号取得的条件.13、-1【解析】

根据三角函数的定义求得,再代入的展开式进行求值.【详解】角终边过点,终边在第三象限,根据三角函数的定义知:,【点睛】考查三角函数的定义及三角恒等变换,在变换过程中要注意符号的正负.14、【解析】

根据三角形正弦定理得到角,再由三角形内角和关系得到结果.【详解】根据三角形的正弦定理得到,故得到角,当角时,有三角形内角和为,得到,当角时,角故答案为【点睛】在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.15、【解析】

已知向量与的夹角为,则,已知模长和夹角代入式子即可得到结果为故答案为1.16、.【解析】

根据分层抽样中样本容量关系,即可求得从甲车间的产品中抽取数量.【详解】根据分层抽样为等概率抽样,所以乙车间每个样本被抽中的概率等于甲车间每个样本被抽中的概率设从甲车间抽取样本为件所以,解得所以从甲车间抽取样本件故答案为:【点睛】本题考查了分层抽样的特征及样本数量的求法,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、证明见解析【解析】

先由SA⊥面ABC,得BC⊥SA,又BC⊥AC,得BC⊥面SAC,故BC⊥AD,又SC⊥AD,所以AD⊥面SBC.【详解】证明:因为SA⊥面ABC,BC面ABC,所以BC⊥SA;又由∠ACB=,得BC⊥AC,且AC、SA是面SAC内的两相交线,所以BC⊥面SAC;又AD面SAC,所以BC⊥AD,又已知SC⊥AD,且BC、SC是面SBC内两相交线,所以AD⊥面SBC.【点睛】本题考查了线面垂直的证明与性质,属于基础题.18、(1)(2)【解析】

(1)利用正弦定理化简为,再利用余弦定理得到答案.(2)先用和差公式计算,再利用正弦定理得到.【详解】(1)由正弦定理,可化为,得,由余弦定理可得,有又由,可得.(2)由,由正弦定理有.【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,和差公式,意在考查学生的计算能力.19、(1)(2)只有一项【解析】

(1)根据通项公式直接求解(2)根据条件列不等式,解得结果【详解】解:(1);(2)解不等式得,因为为正整数,所以,因此在区间内只有一项.【点睛】本题考查数列通项公式及其应用,考查基本分析求解能力,属基础题20、(1),,是偶函数(2)或【解析】

(1)先由已知求出,然后结合利用定义法判断函数的奇偶性即可;(2)讨论当时,当时对数函数的单调性求解不等式即可.【详解】解:(1)由题意得,,即,则,,则,函数的定义域为,则,是偶函数;(2)当时,在上是减函数,,,解得,所以原不等式的解集为;当时,在上是增函数,,,即,所以原不等式的解集为,综上所述,当时,原不等式的解集为,当时,原不等式的解集为.【点睛】本题考查了利用定义法判断函数的奇偶性,主要考查了

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