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文档简介

黑龙江省大兴安岭2025届高一下数学期末调研试题请考生注意: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.已知函数在一个周期内的图象如图所示.则的图象,可由函数的图象怎样变换而来(纵坐标不变)()A.先把各点的横坐标缩短到原来的倍,再向左平移个单位B.先把各点的横坐标缩短到原来的倍,再向右平移个单位C.先把各点的横坐标伸长到原来的2倍,再向左平移个单位D.先把各点的横坐标伸长到原来的2倍,再向右平移个单位2.在某项体育比赛中,七位裁判为一选手打出的分数如下:90,89,90,95,93,94,93,去掉一个最高分和一个最低分后,所剩数据的平均数和方差分别为()A.92,2 B.92,2.8 C.93,2 D.93,2.83.若将函数的图象向左平移个单位长度,平移后的图象关于点对称,则函数在上的最小值是A. B. C. D.4.函数(且)的图像是下列图像中的()A. B.C. D.5.不等式的解集是:A. B.C. D.6.如图,设是正六边形的中心,则与相等的向量为()A. B. C. D.7.在空间中,有三条不重合的直线,,,两个不重合的平面,,下列判断正确的是A.若∥,∥,则∥ B.若,,则∥C.若,∥,则 D.若,,∥,则∥8.从装有2个白球和2个黑球的口袋内任取两个球,那么互斥而不对立的事件是A.至少有一个黑球与都是黑球 B.至少有一个黑球与至少有一个白球C.恰好有一个黑球与恰好有两个黑球 D.至少有一个黑球与都是白球9.在中,且,则等于()A. B. C. D.10.若数列满足,,则()A. B. C.18 D.20二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在数列中,是其前项和,若,,则___________.12.函数的图像可由函数的图像至少向右平移________个单位长度得到.13.数列中,,以后各项由公式给出,则等于_____.14.如图,分别沿长方形纸片和正方形纸片的对角线剪开,拼成如图所示的平行四边形,且中间的四边形为正方形.在平行四边形内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是______________15.若,则__________.16.过点直线与轴的正半轴,轴的正半轴分别交于、两点,为坐标原点,当最小时,直线的一般方程为______.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.设递增数列共有项,定义集合,将集合中的数按从小到大排列得到数列;(1)若数列共有4项,分别为,,,,写出数列的各项的值;(2)设是公比为2的等比数列,且,若数列的所有项的和为4088,求和的值;(3)若,求证:为等差数列的充要条件是数列恰有7项;18.在平面直角坐标系中,曲线与坐标轴的交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)若圆与直线交于,两点,且,求的值.19.已知等差数列的前项和为,,.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和;(3)在(2)的条件下,当时,比较和的大小.20.已知公差不为零的等差数列的前项和为,,且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前项和为,求.21.如图,在四棱锥中,平面,底面为菱形.(1)求证:平面;(2)若为的中点,,求证:平面平面.

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】

根据图象可知,根据周期为知,过点求得,函数解析式,比较解析式,根据图像变换规律即可求解.【详解】由在一个周期内的图象可得,,解得,图象过点,代入解析式得,因为,所以,故,因为,将函数图象上点的横坐标变为原来的得,再向右平移个单位得的图象,故选B.【点睛】本题主要考查了由部分图像求解析式,图象变换规律,属于中档题.2、B【解析】

由平均数与方差的计算公式,计算90,90,93,94,93五个数的平均数和方差即可.【详解】90,89,90,95,93,94,93,去掉一个最高分和一个最低分后是90,90,93,94,93,所以其平均数为,因此方差为.故选B【点睛】本题主要考查平均数与方差的计算,熟记公式即可,属于基础题型.3、C【解析】

由题意得,故得平移后的解析式为,根据所的图象关于点对称可求得,从而可得,进而可得所求最小值.【详解】由题意得,将函数的图象向左平移个单位长度所得图象对应的解析式为,因为平移后的图象关于点对称,所以,故,又,所以.所以,由得,所以当或,即或时,函数取得最小值,且最小值为.故选C.【点睛】本题考查三角函数的性质的综合应用,解题的关键是求出参数的值,容易出现的错误是函数图象平移时弄错平移的方向和平移量,此时需要注意在水平方向上的平移或伸缩只是对变量而言的.4、C【解析】

将函数表示为分段函数的形式,由此确定函数图像.【详解】依题意,.由此判断出正确的选项为C.故选C.【点睛】本小题主要考查三角函数图像的识别,考查分段函数解析式的求法,考查同角三角函数的基本关系式,属于基础题.5、C【解析】

把不等式转化为不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,不等式,等价于,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求解,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、D【解析】

容易看出,四边形是平行四边形,从而得出.【详解】根据图形看出,四边形是平行四边形故选:【点睛】本题考查相等向量概念辨析,属于基础题.7、C【解析】

根据空间中点、线、面的位置关系的判定与性质,逐项判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,A中,若∥,∥,则与可能平行、相交或异面,故A错误;B中,若,,则与c可能平行,也可能垂直,比如墙角,故B错误;C中,若,∥,则,正确;D中,若,,∥,则与可能平行或异面,故D错误;故选C.【点睛】本题主要考查了线面位置关系的判定与证明,其中解答中熟记空间中点、线、面的位置关系,以及线面位置关系的判定定理和性质定理是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于中档试题.8、C【解析】

列举每个事件所包含的基本事件,结合互斥事件和对立事件的定义,依次验证即可【详解】对于A:事件:“至少有一个黑球”与事件:“都是黑球”可以同时发生,如:两个都是黑球,∴这两个事件不是互斥事件,∴A不正确对于B:事件:“至少有一个黑球”与事件:“至少有一个白球”可以同时发生,如:一个白球一个黑球,∴B不正确对于C:事件:“恰好有一个黑球”与事件:“恰有两个黑球”不能同时发生,但从口袋中任取两个球时还有可能是两个都是白球,∴两个事件是互斥事件但不是对立事件,∴C正确对于D:事件:“至少有一个黑球”与“都是白球”不能同时发生,但一定会有一个发生,∴这两个事件是对立事件,∴D不正确故选C.【点睛】本题考查互斥事件与对立事件.首先要求理解互斥事件和对立事件的定义,理解互斥事件与对立事件的联系与区别.同时要能够准确列举某一事件所包含的基本事件.属简单题9、A【解析】

在△ABC中,利用正弦定理与两角和的正弦化简已知可得,sin(A+C)=sinB,结合a>b,即可求得答案.【详解】在△ABC中,∵asinBcosC+csinBcosAb,∴由正弦定理得:sinAsinBcosC+sinCsinBcosAsinB,sinB≠0,∴sinAcosC+sinCcosA,∴sin(A+C),又A+B+C=π,∴sin(A+C)=sin(π﹣B)=sinB,又a>b,∴B.故选A.【点睛】本题考查两角和与差的正弦函数与正弦定理的应用,考查了大角对大边的性质,属于中档题.10、A【解析】

首先根据题意得到:是以首项为,公差为的等差数列.再计算即可.【详解】因为,所以是以首项为,公差为的等差数列.,.故选:A【点睛】本题主要考查等差数列的定义,熟练掌握等差数列的表达式是解题的关键,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

令,可求出的值,令,由可求出的表达式,再检验是否符合时的表达式,由此可得出数列的通项公式.【详解】当时,;当时,.不适合上式,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用求数列的通项公式,一般利用,求解时还应对是否满足的表达式进行验证,考查运算求解能力,属于中等题.12、【解析】试题分析:因为,所以函数的的图像可由函数的图像至少向右平移个单位长度得到.【考点】三角函数图像的平移变换、两角差的正弦公式【误区警示】在进行三角函数图像变换时,提倡“先平移,后伸缩”,但“先伸缩,后平移”也经常出现在题目中,所以也必须熟练掌握,无论是哪种变形,切记每一个变换总是对字母而言,即图像变换要看“变量”变化多少,而不是“角”变化多少.13、【解析】

可以利用前项的积与前项的积的关系,分别求得第三项和第五项,即可求解,得到答案.【详解】由题意知,数列中,,且,则当时,;当时,,则,当时,;当时,,则,所以.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,其中解答中熟练的应用递推关系式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.14、【解析】

设正方形的边长为,正方形的边长为,分别求出阴影部分的面积和平行四边形的面积,最后利用几何概型公式求出概率.【详解】设正方形的边长为,正方形的边长为,在长方形中,,故平行四边形的面积为,阴影部分的面积为,所以在平行四边形KLMN内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是.【点睛】本题考查了几何概型概率的求法,求出平行四边形的面积是解题的关键.15、;【解析】

易知的周期为,从而化简求得.【详解】的周期为,且,又,.故答案为:【点睛】本题考查了正弦型函数的周期以及利用周期求函数值,属于基础题.16、【解析】

设直线的截距式方程为,利用该直线过可得,再利用基本不等式可求何时即取最小值,从而得到相应的直线方程.【详解】设直线的截距式方程为,其中且.因为直线过,故.所以,由基本不等式可知,当且仅当时等号成立,故当取最小值时,直线方程为:.填.【点睛】直线方程有五种形式,常用的形式有点斜式、斜截式、截距式、一般式,垂直于的轴的直线没有点斜式、斜截式和截距式,垂直于轴的直线没有截距式,注意根据题设所给的条件选择合适的方程的形式,特别地,如果考虑的问题是与直线、坐标轴围成的直角三角形有关的问题,可考虑利用截距式.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),;(3)证明见解析;【解析】

(1)根据题意从小到大计算中的值即可.(2)易得数列的所有项的和等于中的每个项重复加了次,再根据等比数列求和即可.(3)分别证明当时,若为等差数列则数列恰有7项以及当数列恰有7项证明为等差数列即可.【详解】(1)易得当,,,时,,,,,.(2)若是公比为2的等比数列,且,则数列的所有项的和等于中每一项重复加了次,故.即,又,故,易得随着的增大而增大.当时,当时,当时,故,此时.(3)证明:先证明充分性:若,且为等差数列,不妨设,则数列也为等差数列为的等差数列.且最小值为,最大值为.故数列恰有7项.再证明必要性:若数列恰有7项.则因为.故的7项分别为.又,可得,即.同理有,故为等差数列.综上可知,若,则为等差数列的充要条件是数列恰有7项【点睛】本题主要考查了数列综合运用,需要根据题意分析与的关系,将中的通项用中的项表达,再计算即可.同时也考查了推理证明的能力.属于难题.18、(1);(2).【解析】分析:(1)因为曲线与坐标轴的交点都在圆上,所以要求圆的方程应求曲线与坐标轴的三个交点.曲线与轴的交点为,与轴的交点为.由与轴的交点为关于点(3,0)对称,故可设圆的圆心为,由两点间距离公式可得,解得.进而可求得圆的半径为,然后可求圆的方程为.(2)设,,由可得,进而可得,减少变量个数.因为,,所以.要求值,故将直线与圆的方程联立可得,消去,得方程.因为直线与圆有两个交点,故判别式,由根与系数的关系可得,.代入,化简可求得,满足,故.详解:(1)曲线与轴的交点为,与轴的交点为.故可设的圆心为,则有,解得.则圆的半径为,所以圆的方程为.(2)设,,其坐标满足方程组消去,得方程.由已知可得,判别式,且,.由于,可得.又,所以.由得,满足,故.点睛:⑴求圆的方程一般有两种方法:①待定系数法:如条件和圆心或半径有关,可设圆的方程为标准方程,再代入条件可求方程;如已知圆过两点或三点,可设圆的方程为一般方程,再根据条件求方程;②几何方法:利用圆的性质,如圆的弦的垂直平分线经过圆心,最长的弦为直径,圆心到切线的距离等于半径.(2)直线与圆或圆锥曲线交于,两点,若,应设,,可得.可将直线与圆或圆锥曲线的方程联立消去,得关于的一元二次方程,利用根与系数的关系得两根和与两根积,代入,化简求值.19、(1);(2);(3)【解析】

(1)设等差数列的公差为,利用等差数列的通项公式和求和公式,解

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