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文档简介
福建省龙岩市漳平第一中学2025届数学高一下期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.过点且与直线垂直的直线方程为()A. B.C. D.2.设等比数列的公比为,其前项和为,前项之积为,并且满足条件:,,,下列结论中正确的是()A. B.C.是数列中的最大值 D.数列无最小值3.已知,则()A.-3 B. C. D.34.如图,在等腰梯形中,,于点,则()A. B.C. D.5.下列关于函数()的叙述,正确的是()A.在上单调递增,在上单调递减B.值域为C.图像关于点中心对称D.不等式的解集为6.函数的图象向右平移个单位后,得到函数的图象,若为偶函数,则的值为()A. B. C. D.7.对于空间中的两条直线,和一个平面,下列结论正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则8.从A,B,C三个同学中选2名代表,则A被选中的概率为()A. B. C. D.9.在某次测量中得到样本数据如下:,若样本数据恰好是样本每个数都增加得到,则、两样本的下列数字特征对应相同的是()A.众数 B.中位数 C.方差 D.平均数10.某正弦型函数的图像如图,则该函数的解析式可以为().A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的最大值为,最小值为,则的最小正周期为______.12.已知角终边经过点,则__________.13.已知数列的前n项和,则数列的通项公式是______.14.在△ABC中,若∠A=120°,AB=5,BC=7,则△ABC的面积S=_____.15.将边长为1的正方形ABCD沿对角线AC折起,使平面ACD⊥平面ABC,则折起后B,D两点的距离为________.16.直线过点且倾斜角为,直线过点且与垂直,则与的交点坐标为____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.设是一个公比为q的等比数列,且,,成等差数列.(1)求q;(2)若数列前4项的和,令(),求数列的前n项和.18.设等差数列的前项和为,且.(I)求数列的通项公式;(II)设为数列的前项和,求.19.如图所示,某住宅小区的平面图是圆心角为120°的扇形,小区的两个出入口设置在点及点处,且小区里有一条平行于的小路,已知某人从沿走到用了10分钟,从沿走到用了6分钟,若此人步行的速度为每分钟50米,求该扇形的半径的长.20.已知函数,其中.(1)当时,求的最小值;(2)设函数恰有两个零点,且,求的取值范围.21.已知,,函数.(1)求的最小正周期;(2)求的单调增区间.
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、A【解析】
先根据求出与之垂直直线的斜率,再利用点斜式求得直线方程。【详解】由可得直线斜率,根据两直线垂直的关系,求得,再利用点斜式,可求得直线方程为,化简得,选A【点睛】当直线斜率存在时,直线垂直的斜率关系为2、D【解析】
根据题干条件可得到数列>1,0<q<1,数列之和越加越大,故A错误;根据等比数列性质得到进而得到B正确;由前n项积的性质得到是数列中的最大值;从开始后面的值越来越小,但是都是大于0的,故没有最小值.【详解】因为条件:,,,可知数列>1,0<q<1,根据等比数列的首项大于0,公比大于0,得到数列项均为正,故前n项和,项数越多,和越大,故A不正确;因为根据数列性质得到,故B不对;前项之积为,所有大于等于1的项乘到一起,能够取得最大值,故是数列中的最大值.数列无最小值,因为从开始后面的值越来越小,但是都是大于0的,故没有最小值.故D正确.故答案为D.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式及其性质、递推关系、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.3、C【解析】
由同角三角函数关系得到余弦、正切,再由两角差的正切公式得到结果.【详解】已知,则,,则故答案为C.【点睛】这个题目考查了三角函数的化简求值,1.利用sin2α+cos2α=1可以实现角α的正弦、余弦的互化,利用=tanα可以实现角α的弦切互化;2.注意公式逆用及变形应用:1=sin2α+cos2α,sin2α=1-cos2α,cos2α=1-sin2α.4、A【解析】
根据等腰三角形的性质可得是的中点,由平面向量的加法运算法则结合向量平行的性质可得结果.【详解】因为,所以是的中点,可得,故选.【点睛】本题主要考查向量的几何运算以及向量平行的性质,属于简单题.向量的运算有两种方法,一是几何运算往往结合平面几何知识和三角函数知识解答,运算法则是:(1)平行四边形法则(平行四边形的对角线分别是两向量的和与差);(2)三角形法则(两箭头间向量是差,箭头与箭尾间向量是和);二是坐标运算:建立坐标系转化为解析几何问题解答(求最值与范围问题,往往利用坐标运算比较简单)5、D【解析】
运用正弦函数的一个周期的图象,结合单调性、值域和对称中心,以及不等式的解集,可得所求结论.【详解】函数(),在,单调递增,在上单调递减;值域为;图象关于点对称;由可得,解得:.故选:D.【点睛】本题考查三角函数的图象和性质,考查逻辑思维能力和运算能力,属于常考题.6、B【解析】f(x)=sin2x﹣cos2x=2sin(2x﹣)的图象向左平移φ(0<φ<)个单位,得到g(x)=2sin(2x-2φ﹣).为偶函数,故得到,故得到2sin(-2φ﹣)=-2或2,.因为,故得到,k=-1,的值为.故答案为B.7、C【解析】
依次分析每个选项中两条直线与平面的位置关系,确定两条直线的位置关系即可.【详解】平行于同一平面的两条直线不一定相互平行,故选项A错误,平行于平面的直线不一定与该平面内的直线平行,故选项B错误,垂直于平面的直线,垂直于与该平面平行的所有线,故选项C正确,垂直于同一平面的两条直线相互平行,故选项D错误.故选:C.【点睛】本题考查了直线与平面位置关系的辨析,属于基础题.8、D【解析】
先求出基本事件总数,被选中包含的基本事件个数,由此能求出被选中的概率.【详解】从,,三个同学中选2名代表,基本事件总数为:,共个,被选中包含的基本事件为:,共2个,被选中的概率.故选:D.【点睛】本题考查概率的求法,考查列举法和运算求解能力,是基础题.9、C【解析】
分别计算出、两个样本数据的众数、中位数、方差和平均数,再进行判断。【详解】样本的数据为:、、、、,没有众数,中位数为,平均数为,方差为,样本的数据为:、、、、,没有众数,中位数为,平均数为,方差为,因此,两个样本数据的方差没变,故选:D。【点睛】本题考查样本的数据特征,考查对样本数据的众数、中位数、平均数以及方差概念的理解,熟练利用相关公式计算这些数据,是解本题的关键,属于中等题。10、C【解析】试题分析:由图象可得最大值为2,则A=2,周期,∴∴,又,是五点法中的第一个点,∴,∴把A,B排除,对于C:,故选C考点:本题考查函数的图象和性质点评:解决本题的关键是确定的值二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先换元,令,所以,利用一次函数的单调性,列出等式,求出,然后利用正切型函数的周期公式求出即可.【详解】令,所以,由于,所以在上单调递减,即有,解得,,故最小正周期为.【点睛】本题主要考查三角函数的性质的应用,正切型函数周期公式的应用,以及换元法的应用.12、4【解析】
根据任意角的三角函数的定义,结合同角三角函数的基本关系求解即可.【详解】因为角终边经过点,所以,因此.故答案为:4【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,同角三角函数的基本关系,属于基础题.13、【解析】
时,,利用时,可得,最后验证是否满足上式,不满足时候,要写成分段函数的形式.【详解】当时,,当时,=,又时,不适合,所以.【点睛】本题考查了由求,注意使用求时的条件是,所以求出后还要验证适不适合,如果适合,要将两种情况合成一种情况作答,如果不适合,要用分段函数的形式作答.属于中档题.14、【解析】
用余弦定理求出边的值,再用面积公式求面积即可.【详解】解:据题设条件由余弦定理得,即,即解得,故的面积,故答案为:.【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于基础题.15、1.【解析】
取AC的中点E,连结DE,BE,可知DE⊥AC,由平面ACD⊥平面ABC,可得DE⊥平面ABC,DE⊥BE,而,再结合ABCD是正方形可求出.【详解】取AC的中点E,连结DE,BE,显然DE⊥AC,因为平面ACD⊥平面ABC,所以DE⊥平面ABC,所以DE⊥BE,而,所以,.【点睛】本题考查了空间中两点间的距离,把空间角转化为平面角是解决本题的关键.16、【解析】
通过题意,求出两直线方程,联立方程即可得到交点坐标.【详解】根据题意可知,因此直线为:,由于直线与垂直,故,所以,所以直线为:,联立两直线方程,可得交点.【点睛】本题主要考查直线方程的相关计算,难度不大.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)或【解析】
(1)根据,,成等差数列,得到,解得答案.(2)讨论和两种情况,利用错位相减法计算得到答案.【详解】(1)因为是一个公比为q的等比数列,所以.因为,,成等差数列,所以即.解得,.(2)①若,又它的前4和,得,解得所以,因为,(),∴,,∴,∴②若,又它的前4和,即,因为,(),所以.【点睛】本题考查了等比数列的计算,错位相减法,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.18、(I);(II).【解析】
(I)根据已知的两个条件求出公差d,即得数列的通项公式;(II)先求出,再利用裂项相消法求和得解.【详解】(I)由题得,所以等差数列的通项为;(II)因为,所以.【点睛】本题主要考查等差数列的通项的求法,考查等差数列前n项和基本量的计算,考查裂项相消法求和,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.19、【解析】
连接,由题意,得米,米,,在△中,由余弦定理可得答案.【详解】设该扇形的半径为米,连接,如图所示:由题意,得米,米,,在△中,由余弦定理得,即,解得米.答:该扇形的半径的长为米.【点睛】本题考查了利用余弦定理解三角形,将问题转化为在三角形中求解是解题关键,属于基础题.20、(1);(2)【解析】
(1)当时,利用指数函数和二次函数的图象与性质,得到函数的单调性,即可求得函数的最小值;(2)分段讨论讨论函数在相应的区间内的根的个数,函数在时,至多有一个零点,函数在时,可能仅有一个零点,可能有两个零点,分别求出的取值范围,可得解.【详解】(1)当时,函数,当时,,由指数函数的性质,可得函数在上为增函数,且;当时,,由二次函数的性质,可得函数在上为减函数,在上为增函数,又由函数,当时,函数取得最小值为;故当时,最小值为.(2)因为函数恰有两个零点,所以(ⅰ)当时,函数有一个零点,令得,因为时,,所以时,函数有一个零点,设零点为且,此时需函数在时也恰有一个零点,令,即,得,令,设,,因为,所以,,,当时,,所以,即,所以在上单调递增;当时,,所以,即,所以在上单调递减;而当时,,又时,,所以要使在时恰有一个零点,则需,要使函数恰有两个零点,且,设在时的零点为,则需,而当时,,所以当时,函数恰有两个零点,并且满足;(ⅱ)若当时,函数没有零点,函数在恰有两个零点,且满足,也符合题意,而由(ⅰ)可得,要使当时,函数没有零点,则,要使函数在恰有两个零点,则,但不能满足,所以没有的范围满足当时,函数没有零点,函数在恰有两个零点,且满足,综上可得:实数的取值范围为.故得解.【点睛】本题主要考查了指数函数与二次函数的图象与性质的应用,以及函数与方程,函数的零点问题的综合应用,属于难度题,关键在于分析分段函数在相应的区间内的单调性,以及其图像趋势,
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