天津市北辰区2025届数学高一下期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

天津市北辰区2025届数学高一下期末质量跟踪监视试题请考生注意: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.在中,若,则的形状是()A.钝角三角形 B.直角三角形C.锐角三角形 D.不能确定2.如图,在圆内随机撒一把豆子,统计落在其内接正方形中的豆子数目,若豆子总数为n,落在正方形内的豆子数为m,则圆周率π的估算值是()A.nmB.2nmC.3n3.已知函数(,,)的部分图象如图所示,则()A. B. C. D.4.已知数列为等比数列,且,则()A. B. C. D.5.某城市为了解游客人数的变化规律,提高旅游服务质量,收集并整理了2014年1月至2016年12月期间月接待游客量(单位:万人)的数据,绘制了如图所示的折线图.根据该折线图,下列结论错误的是()A.月接待游客量逐月增加B.年接待游客量逐年增加C.各年的月接待游客量高峰期大致在7,8月D.各年1月至6月的月接待游客量相对于7月至12月,波动性更小,变化比较平稳6.已知向量,且,则的值为()A.1 B.2 C. D.37.已知圆(为圆心,且在第一象限)经过,,且为直角三角形,则圆的方程为()A. B.C. D.8.已知向量,且,则与的夹角为()A. B. C. D.9.设△ABC的内角A、B、C所对边分别为a、b、c,若a=3,b=,A=,则B=()A. B.或 C. D.或10.设等差数列an的前n项和为Sn,若a1>0,A.S10 B.S11 C.S二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在等比数列中,,公比,若,则的值为.12.某四棱锥的三视图如图所示,如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该四棱锥最长棱的棱长为.13.已知角的终边经过点,若,则______.14.用数学归纳法证明不等式“(且)”的过程中,第一步:当时,不等式左边应等于__________。15.已知直线过点,且在两坐标轴上的截距相等,则此直线的方程为_____________.16.不等式的解集为_________________;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.设函数.(1)求;(2)求函数在区间上的值域.18.已知等比数列的公比,且的等差中项为10,.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求数列的前项和.19.已知四棱锥的底面ABCD是菱形,平面ABCD,,,F,G分别为PD,BC中点,.(Ⅰ)求证:平面PAB;(Ⅱ)求三棱锥的体积;(Ⅲ)求证:OP与AB不垂直.20.已知夹角为,且,,求:(1);(2)与的夹角.21.已知向量是夹角为的单位向量,,(1)求;(2)当m为何值时,与平行?

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】

由正弦定理得,再由余弦定理求得,得到,即可得到答案.【详解】因为在中,满足,由正弦定理知,代入上式得,又由余弦定理可得,因为C是三角形的内角,所以,所以为钝角三角形,故选A.【点睛】本题主要考查了利用正弦定理、余弦定理判定三角形的形状,其中解答中合理利用正、余弦定理,求得角C的范围是解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、B【解析】试题分析:设正方形的边长为2.则圆的半径为2,根据几何概型的概率公式可以得到mn=4考点:几何概型.【方法点睛】本题題主要考查“体积型”的几何概型,属于中档题.解决几何概型问题常见类型有:长度型、角度型、面积型、体积型,求与体积有关的几何概型问题关鍵是计算问题题的总体积(总空间)以及事件的体积(事件空间);几何概型问题还有以下几点容易造成失分,在备考时要高度关注:(1)不能正确判断事件是古典概型还是几何概型导致错误;(2)基本事件对应的区域测度把握不准导致错误;(3)利用几何概型的概率公式时,忽视验证事件是否等可能性导致错误.3、D【解析】试题分析:由图可知,,∴,又,∴,∴,又.∴.考点:由图象确定函数解析式.4、A【解析】

根据等比数列性质知:,得到答案.【详解】已知数列为等比数列故答案选A【点睛】本题考查了等比数列的性质,属于简单题.5、A【解析】

观察折线图可知月接待游客量每年7,8月份明显高于12月份,且折线图呈现增长趋势,高峰都出现在7、8月份,1月至6月的月接待游客量相对于7月至12月波动性更小.【详解】对于选项A,由图易知月接待游客量每年7,8月份明显高于12月份,故A错;对于选项B,观察折线图的变化趋势可知年接待游客量逐年增加,故B正确;对于选项C,D,由图可知显然正确.故选A.【点睛】本题考查折线图,考查考生的识图能力,属于基础题.6、A【解析】

由,转化为,结合数量积的坐标运算得出,然后将所求代数式化为,并在分子分母上同时除以,利用弦化切的思想求解.【详解】由题意可得,即.∴,故选A.【点睛】本题考查垂直向量的坐标表示以及同角三角函数的基本关系,考查弦化切思想的应用,一般而言,弦化切思想应用于以下两方面:(1)弦的分式齐次式:当分式是关于角弦的次分式齐次式,分子分母同时除以,可以将分式由弦化为切;(2)弦的二次整式或二倍角的一次整式:先化为角的二次整式,然后除以化为弦的二次分式齐次式,并在分子分母中同时除以可以实现弦化切.7、D【解析】

设且,半径为,根据题意列出方程组,求得的值,即可求解.【详解】依题意,圆经过点,可设且,半径为,则,解得,所以圆的方程为.【点睛】本题主要考查了圆的标准方程的求解,其中解答中熟记圆的标准方程的形式,以及合理应用圆的性质是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.8、D【解析】

直接由平面向量的数量积公式,即可得到本题答案.【详解】设与的夹角为,由,,,所以.故选:D【点睛】本题主要考查平面向量的数量积公式.9、A【解析】

由已知利用正弦定理可求的值,利用大边对大角可求为锐角,利用特殊角的三角函数值,即可得解.【详解】由题意知,由正弦定理,可得==,又因为,可得B为锐角,所以.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,特殊角的三角函数值在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.10、C【解析】分析:利用等差数列的通项公式,化简求得a20+a详解:在等差数列an中,a则3(a1+7d)=5(a1所以a20又由a1>0,所以a20>0,a21<0点睛:本题考查了等差数列的通项公式,及等差数列的前n项和Sn的性质,其中解答中根据等差数列的通项公式,化简求得a20+二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

因为,,故答案为1.考点:等比数列的通项公式.12、【解析】

先通过拔高法还原三视图为一个四棱锥,再根据图像找到最长棱计算即可。【详解】根据拔高法还原三视图,可得斜棱长最长,所以斜棱长为。【点睛】此题考查简单三视图还原,关键点通过拔高法将三视图还原易求解,属于较易题目。13、【解析】

利用三角函数的定义可求.【详解】由三角函数的定义可得,故.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的定义,注意根据正弦的定义构建关于的方程,本题属于基础题.14、【解析】

用数学归纳法证明不等式(且),第一步,即时,分母从3到6,列出式子,得到答案.【详解】用数学归纳法证明不等式(且),第一步,时,左边式子中每项的分母从3开始增大至6,所以应是.即为答案.【点睛】本题考查数学归纳法的基本步骤,属于简单题.15、或【解析】

分两种情况考虑,第一:当所求直线与两坐标轴的截距不为0时,设出该直线的方程为,把已知点坐标代入即可求出的值,得到直线的方程;第二:当所求直线与两坐标轴的截距为0时,设该直线的方程为,把已知点的坐标代入即可求出的值,得到直线的方程,综上,得到所有满足题意的直线的方程.【详解】解:①当所求的直线与两坐标轴的截距不为0时,设该直线的方程为,把代入所设的方程得:,则所求直线的方程为即;②当所求的直线与两坐标轴的截距为0时,设该直线的方程为,把代入所求的方程得:,则所求直线的方程为即.综上,所求直线的方程为:或.故答案为:或【点睛】此题考查学生会根据条件设出直线的截距式方程和点斜式方程,考查了分类讨论的数学思想,属于基础题.16、【解析】

根据绝对值定义去掉绝对值符号后再解不等式.【详解】时,原不等式可化为,,∴;时,原不等式可化为,,∴.综上原不等式的解为.故答案为.【点睛】本题考查解绝对值不等式,解绝对值不等式的常用方法是根据绝对值定义去掉绝对值符号,然后求解.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)把直接带入,或者先化简(2)化简得,,根据求出的范围即可解决.【详解】(1)因为,,所以;(2)当时,,所以,所以.【点睛】本题主要考查了三角函数的问题,对于三角函数需要记住常考的一些性质:图像、周期、最值、单调性、对称轴等.属于中等题.18、(Ⅰ).(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)利用已知条件求出首项与公差,然后根据等比数列的通项公式,即可求出结果;(Ⅱ)先求出,再利用错位相减法求数列的前项和.【详解】解析:(Ⅰ)由题意可得:,∴∵,∴,∴数列的通项公式为.(Ⅱ),∴上述两式相减可得∴=【点睛】本题考查等比数列通项公式的求法,以及利用错位相减法求和,考查计算能力,属于基础题.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)(Ⅲ)见解析【解析】

(Ⅰ)连接,,由已知结合三角形中位线定理可得平面,再由面面平行的判断可得平面平面,进而可得平面;(Ⅱ)首先证明平面,而为的中点,然后利用等积法求三棱锥的体积;(Ⅲ)直接利用反证法证明与不垂直.【详解】(Ⅰ)如图,连接,∵是中点,是中点,∴,而平面,平面,∴平面,又∵是中点,是中点,∴,而平面,平面,∴平面,又∴平面平面,即平面.(Ⅱ)∵底面,∴,又四边形为菱形,∴,又,∴平面,而为的中点,∴.(Ⅲ)假设,又,且,∴平面,则,与矛盾,∴假设错误,故与不垂直.【点睛】本题考查直线与平面平行的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用反证法证明线线垂直问题,训练了利用等积法求解多面体的体积,属于中档题.20

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