2025届云南省建水第六中学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

2025届云南省建水第六中学数学高一下期末质量跟踪监视试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知圆,过点作圆的最长弦和最短弦,则直线,的斜率之和为A. B. C.1 D.2.若偶函数在上是增函数,则()A. B.C. D.不能确定3.同时掷两枚骰子,所得点数之和为5的概率为()A. B. C. D.4.为了解某地区的中小学生视力情况,拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查,事先已了解到该地区小学、初中、高中三个学段学生的视力情况有较大差异,而男女生视力情况差异不大,在下面的抽样方法中,最合理的抽样方法是()A.简单随机抽样 B.按性别分层抽样C.按学段分层抽样 D.系统抽样5.在ΔABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知A=60°,a=43,A.30∘ B.45∘ C.606.在等差数列中,,则等于()A.2 B.18 C.4 D.97.过曲线的左焦点且和双曲线实轴垂直的直线与双曲线交于点A,B,若在双曲线的虚轴所在的直线上存在—点C,使得,则双曲线离心率e的最小值为()A. B. C. D.8.如图,已知边长为的正三角形内接于圆,为边中点,为边中点,则为()A. B. C. D.9.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.10.下列表达式正确的是()①,②若,则③若,则④若,则A.①② B.②③ C.①③ D.③④二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.关于的不等式的解集是,则______.12.函数的反函数的图象经过点,那么实数的值等于____________.13.若三角形ABC的三个角A,B,C成等差数列,a,b,c分别为角A,B,C的对边,三角形ABC的面积,则b的最小值是________.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.已知数列满足,,则______.16.若不等式的解集为空集,则实数的能为___________.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.已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)若,求的值;(2)若,求b,c的值.19.已知三角形ABC的顶点为,,,M为AB的中点.(1)求CM所在直线的方程;(2)求的面积.20.已知角的顶点与原点重合,其始边与轴正半轴重合,终边与单位圆交于点,若,且.(1)求的值;(2)求的值.21.已知函数,且,.(1)求该函数的最小正周期及对称中心坐标;(2)若方程的根为,且,求的值.

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】

根据圆的几何性质可得最长弦是直径,最短弦和直径垂直,故可计算斜率,并求和.【详解】由题意得,直线经过点和圆的圆心弦长最长,则直线的斜率为,由题意可得直线与直线互相垂直时弦长最短,则直线的斜率为,故直线,的斜率之和为.【点睛】本题考查了两直线垂直的斜率关系,以及圆内部的几何性质,属于简单题型.2、B【解析】

根据偶函数性质与幂函数性质可得.【详解】偶函数在上是增函数,则它在上是减函数,所以.故选:B.【点睛】本题考查幂函数的性质,考查偶函数性质,属于基础题.3、C【解析】

求出基本事件空间,找到符合条件的基本事件,可求概率.【详解】同时掷两枚骰子,所有可能出现的结果有:共有36种,点数之和为5的基本事件有:共4种;所以所求概率为.故选C.【点睛】本题主要考查古典概率的求解,侧重考查数学建模的核心素养.4、C【解析】试题分析:符合分层抽样法的定义,故选C.考点:分层抽样.5、A【解析】

根据正弦定理求得sinB,根据大边对大角的原则可求得B【详解】由正弦定理asinA∵b<a∴B<A∴B=本题正确选项:A【点睛】本题考查正弦定理解三角形,易错点是忽略大边对大角的特点,属于基础题.6、D【解析】

利用等差数列性质得到,,计算得到答案.【详解】等差数列中,故选:D【点睛】本题考查了等差数列的计算,利用性质可以简化运算,是解题的关键.7、C【解析】

设双曲线的方程为:,(a>0,b>0),依题意知当点C在坐标原点时,∠ACB最大,∠AOF1≥45°,利用tan∠AOF1,即可求得双曲线离心率e的取值范围.求出最小值.【详解】设双曲线的方程为:,(a>0,b>0),∵双曲线关于x轴对称,且直线AB⊥x轴,设左焦点F1(﹣c,0),则A(﹣c,),B(﹣c,),∵△ABC为直角三角形,依题意知,当点C在坐标原点时,∠ACB最大,∴∠AOF1≥45°,∴tan∠AOF11,整理得:()21≥0,即e2﹣e﹣1≥0,解得:e.即双曲线离心率e的最小值为:.故选:C【点睛】本题考查双曲线的简单性质,分析得到当点C在坐标原点时,∠ACB最大是关键,得到∠AOF1≥45°是突破口,属于中档题.8、B【解析】

如图,是直角三角形,是等边三角形,,,则与的夹角也是30°,∴,又,∴.故选B.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题时可通过平面几何知识求得向量的模,向量之间的夹角,这可简化运算.9、D【解析】

利用作差法对每一个选项逐一判断分析.【详解】选项A,所以a≥b,所以该选项错误;选项B,,符合不能确定,所以该选项错误;选项C,,符合不能确定,所以该选项错误;选项D,,所以,所以该选项正确.故选D【点睛】本题主要考查实数大小的比较,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.10、D【解析】

根据基本不等式、不等式的性质即可【详解】对于①,.当,即时取,而,.即①不成立。对于②若,则,若,显然不成立。对于③若,则,则正确。对于④若,则,则,正确。所以选择D【点睛】本题主要考查了基本不等式以及不等式的性质,基本不等式一定要满足一正二定三相等。属于中等题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用二次不等式解集与二次方程根的关系,由二次不等式的解集得到二次方程的根,再利用根与系数的关系,得到和的值,得到答案.【详解】因为关于的不等式的解集是,所以关于的方程的解是,由根与系数的关系得,解得,所以.【点睛】本题考查二次不等式解集和二次方程根之间的关系,属于简单题.12、【解析】

根据原函数与其反函数的图象关于直线对称,可得函数的图象经过点,由此列等式可得结果.【详解】因为函数的反函数的图象经过点,所以函数的图象经过点,所以,即,解得.故答案为:【点睛】本题考查了原函数与其反函数的图象的对称性,属于基础题.13、【解析】

先求出,再根据面积得到,再利用余弦定理和基本不等式得解.【详解】由题得,所以.由余弦定理得,当且仅当时取等.所以b的最小值是.故答案为:【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查基本不等式求最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.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、1023【解析】

根据等比数列的定义以及前项和公式即可.【详解】因为所以,所以为首先为1公比为2的等比数列,所以【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和:属于基础题.16、【解析】

根据分式不等式,移项、通分并等价化简,可得一元二次不等式.结合二次函数恒成立条件,即可求得的值.【详解】将不等式化简可得即的解集为空集所以对于任意都恒成立将不等式等价化为即恒成立由二次函数性质可知化简不等式可得解得故答案为:【点睛】本题考查了分式不等式的解法,将不等式等价化为一元二次不等式,结合二次函数性质解决恒成立问题,属于中档题.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、(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】

(1)先求出,再利用正弦定理可得结果;(2)由求出,再利用余弦定理解三角形.【详解】(1)∵,且,∴,由正弦定理得,∴;(2)∵,∴,∴,由余弦定理得,∴.【点睛】本题考查正弦余弦定理解三角形,是基础题.19、(1)(2)【解析】

(1)先求出点M的坐标,再写出直线的两点式方程化简即得解;(2)求出和点A到直线CM的距离即得解.【详解】(1)AB中点M的坐标是,所以中线CM所在直线的方程是,即.(2),因为直线CM的方程是,所以点A到直线CM的距离是,又,所以.【点睛】本题主要考查直线方程的求法,考查两点间的距离的计算和点到直线的距离的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.20、(1);(2)【解析】

(1)平方处理求出,根据角的范围可得,即可得解;(2)变形处理,结合(1)已计算的结果即可求解.【详解】(1)由题:角的顶点与原点重合,其始边与轴正半轴重合,终边与单位圆交于点,若,,即,两边平方可得:,,所以;(2)【点睛】此题考查同角三角函数的关系,根据平方关系处理同角正余弦的和差积三

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