2025届甘肃省定西市陇西县第二中学高一数学第二学期期末达标检测试题含解析_第1页
2025届甘肃省定西市陇西县第二中学高一数学第二学期期末达标检测试题含解析_第2页
2025届甘肃省定西市陇西县第二中学高一数学第二学期期末达标检测试题含解析_第3页
2025届甘肃省定西市陇西县第二中学高一数学第二学期期末达标检测试题含解析_第4页
2025届甘肃省定西市陇西县第二中学高一数学第二学期期末达标检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025届甘肃省定西市陇西县第二中学高一数学第二学期期末达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.设实数满足约束条件,则的最大值为()A. B.9 C.11 D.2.点到直线(R)的距离的最大值为A. B. C.2 D.3.在等差数列中,若,且它的前项和有最大值,则使成立的正整数的最大值是()A.15 B.16 C.17 D.144.七巧板是古代中国劳动人民的发明,到了明代基本定型.清陆以湉在《冷庐杂识》中写道:近又有七巧图,其式五,其数七,其变化之式多至千余.如图,在七巧板拼成的正方形内任取一点,则该点取自图中阴影部分的概率是()A. B.C. D.5.设有直线和平面,则下列四个命题中,正确的是()A.若m∥α,n∥α,则m∥n B.若m⊂α,n⊂α,m∥β,l∥β,则α∥βC.若α⊥β,m⊂α,则m⊥β D.若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则m∥α6.若函数()有两个不同的零点,则实数m的取值范围是()A. B. C. D.7.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若2Sn=an+1﹣1(n∈N*),则首项a1为()A.1 B.2 C.3 D.48.已知,则下列不等式中成立的是()A. B. C. D.9.在中,若,那么是()A.直角三角形 B.钝角三角形 C.锐角三角形 D.不能确定10.已知数列满足,为其前项和,则不等式的的最大值为()A.7 B.8 C.9 D.10二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.和2的等差中项的值是______.12.若角是第四象限角,则角的终边在_____________13.若的两边长分别为和,其夹角的余弦为,则其外接圆的面积为______________;14.方程在上的解集为______.15.已知在数列中,且,若,则数列的前项和为__________.16.已知直线平面,,那么在平面内过点P与直线m平行的直线有________条.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.某班在一次个人投篮比赛中,记录了在规定时间内投进个球的人数分布情况:进球数(个)012345投进个球的人数(人)1272其中和对应的数据不小心丢失了,已知进球3个或3个以上,人均投进4个球;进球5个或5个以下,人均投进2.5个球.(1)投进3个球和4个球的分别有多少人?(2)从进球数为3,4,5的所有人中任取2人,求这2人进球数之和为8的概率.18.已知函数.(1)证明函数在定义域上单调递增;(2)求函数的值域;(3)令,讨论函数零点的个数.19.已知关于的不等式.(1)当时,解上述不等式.(2)当时,解上述关于的不等式20.某制造商3月生产了一批乒乓球,从中随机抽样133个进行检查,测得每个球的直径(单位:mm),将数据分组如下:分组

频数

频率

[1.95,1.97)

13

[1.97,1.99)

23

[1.99,2.31)

53

[2.31,2.33]

23

合计

133

(Ⅰ)请在上表中补充完成频率分布表(结果保留两位小数),并在图中画出频率分布直方图;(Ⅱ)若以上述频率作为概率,已知标准乒乓球的直径为2.33mm,试求这批球的直径误差不超过3.33mm的概率;(Ⅲ)统计方法中,同一组数据经常用该组区间的中点值(例如区间[1.99,2.31)的中点值是2.33作为代表.据此估计这批乒乓球直径的平均值(结果保留两位小数).21.已知函数().(1)若在区间上的值域为,求实数的值;(2)在(1)的条件下,记的角所对的边长分别为,若,的面积为,求边长的最小值;(3)当,时,在答题纸上填写下表,用五点法作出的图像,并写出它的单调递增区间.0

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、C【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】作出约束条件表示的可行域如图,化目标函数为,联立,解得,由图可知,当直线过点时,z取得最大值11,故选:C.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.2、A【解析】

把直线方程化为,得到直线恒过定点,由此可得点P到直线的距离的最大值就是点P到定点的距离,得到答案.【详解】由题意,直线可化为,令,解得,即直线恒过定点,则点P到直线的距离的最大值就是点P到定点的距离为:,故选A.【点睛】本题主要考查了直线方程的应用,其中解答中把直线方程化为,得出直线恒过定点是解答本题的关键,着重考查了转化思想,以及推理与运算能力,属于基础题.3、C【解析】

由题意可得,,且,由等差数列的性质和求和公式可得结论.【详解】∵等差数列的前项和有最大值,∴等差数列为递减数列,又,∴,,∴,又,,∴成立的正整数的最大值是17,故选C.【点睛】本题考查等差数列的性质,涉及等差数列的求和公式,属中档题.4、B【解析】

设阴影部分正方形的边长为,计算出七巧板所在正方形的边长,并计算出两个正方形的面积,利用几何概型概率公式可计算出所求事件的概率.【详解】如图所示,设阴影部分正方形的边长为,则七巧板所在正方形的边长为,由几何概型的概率公式可知,在七巧板拼成的正方形内任取一点,则该点取自图中阴影部分的概率,故选:B.【点睛】本题考查几何概型概率公式计算事件的概率,解题的关键在于弄清楚两个正方形边长之间的等量关系,考查分析问题和计算能力,属于中等题.5、D【解析】

在A中,m与n相交、平行或异面;在B中,α与β相交或平行;在C中,m⊥β或m∥β或m与β相交;在D中,由直线与平面垂直的性质与判定定理可得m∥α.【详解】由直线m、n,和平面α、β,知:对于A,若m∥α,n∥α,则m与n相交、平行或异面,故A错误;对于B,若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β或α与β相交,故B错误;对于中,若α⊥β,α⊥β,m⊂α,则m⊥β或m∥β或m与β相交,故C错误;对于D,若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则由直线与平面垂直的性质与判定定理得m∥α,故D正确.故选D.【点睛】本题考查了命题真假的判断问题,考查了空间线线、线面、面面的位置关系的判定定理及推论的应用,体现符号语言与图形语言的相互转化,是中档题.6、A【解析】

函数()有两个不同的零点等价于函数在均有一个解,再解不等式即可.【详解】解:因为,由函数()有两个不同的零点,则函数在均有一个解,则,解得:,故选:A.【点睛】本题考查了分段函数的零点问题,重点考查了分式不等式的解法,属中等题.7、A【解析】

等比数列的公比设为,分别令,结合等比数列的定义和通项公式,解方程可得所求首项.【详解】等比数列的公比设为,由,令,可得,,两式相减可得,即,又所以.故选:A.【点睛】本题考查数列的递推式的运用,等比数列的定义和通项公式,考查方程思想和运算能力,属于基础题.8、D【解析】

由,,计算可判断;由,,计算可判断;由,可判断;作差可判断.【详解】解:,当,时,可得,故错误;当,时,,故错误;当,,故错误;,即,故正确.故选:.【点睛】本题考查不等式的性质,考查特殊值的运用,以及运算能力,属于基础题.9、C【解析】

由tanAtanB>1可得A,B都是锐角,故tanA和tanB都是正数,可得tan(A+B)<0,故A+B为钝角,C为锐角,可得结论.【详解】由△ABC中,A,B,C为三个内角,若tanAtanB>1,可得A,B都是锐角,故tanA和tanB都是正数,∴tan(A+B)0,故A+B为钝角.由三角形内角和为180°可得,C为锐角,故△ABC是锐角三角形,故选C.【点睛】本题考查根据三角函数值的符号判断角所在的范围,两角和的正切公式的应用,判断A+B为钝角,是解题的关键.10、B【解析】

由题意,整理得出是一个首项为12,公比为的等比数列,从而求出,再求出其前项和,然后再求出的表达式,再代入数验证出的最大值即可.【详解】由可得,即,所以数列是等比数列,又,所以,故,解得,(),所以的最大值为8.选B.【点睛】本题考查数列的递推式以及数列求和的方法分组求和,属于数列中的综合题,考查了转化的思想,构造的意识,本题难度较大,思维能力要求高.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据等差中项性质求解即可【详解】设等差中项为,则,解得故答案为:【点睛】本题考查等差中项的求解,属于基础题12、第二或第四象限【解析】

根据角是第四象限角,写出角的范围,即可求出角的终边所在位置.【详解】因为角是第四象限角,所以,即有,当为偶数时,角的终边在第四象限;当为奇数时,角的终边在第二象限,故角的终边在第二或第四象限.【点睛】本题主要考查象限角的集合的应用.13、【解析】

首先根据余弦定理求第三边,再求其对边的正弦值,最后根据正弦定理求半径和面积.【详解】设第三边为,,解得:,设已知两边的夹角为,,那么,根据正弦定理可知,,外接圆的面积.故填:.【点睛】本题简单考查了正余弦定理,考查计算能力,属于基础题型.14、【解析】

由求出的取值范围,由可得出的值,从而可得出方程在上的解集.【详解】,,由,得.,解得,因此,方程在上的解集为.故答案为:.【点睛】本题考查正切方程的求解,解题时要求出角的取值范围,考查计算能力,属于基础题.15、【解析】

根据递推关系式可证得数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得,得到,进而求得;利用裂项相消法求得结果.【详解】由得:数列是首项为,公差为的等差数列,即:设前项和为本题正确结果:【点睛】本题考查根据递推关系式证明数列为等差数列、等差数列通项的求解、裂项相消法求数列的前项和;关键是能够通过通项公式的形式确定采用的求和方法,属于常考题型.16、1【解析】

利用线面平行的性质定理来进行解答.【详解】过直线与点可确定一个平面,由于为公共点,所以两平面相交,不妨设交线为,因为直线平面,所以,其它过点的直线都与相交,所以与也不会平行,所以过点且平行于的直线只有一条,在平面内,故答案为:1.【点睛】本题考查线面平行的性质定理,是基础题.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、(1)投进3个球和4个球的分别有2人和2人;(2).【解析】

(1)设投进3个球和4个球的分别有,人,则,解方程组即得解.(2)利用古典概型的概率求这2人进球数之和为8的概率.【详解】解:(1)设投进3个球和4个球的分别有,人,则解得.故投进3个球和4个球的分别有2人和2人.(2)若要使进球数之和为8,则1人投进3球,另1人投进5球或2人都各投进4球.记投进3球的2人为,;投进4球的2人为,;投进5球的2人为,.则从这6人中任选2人的所有可能事件为:,,,,,,,,,,,,,,.共15种.其中进球数之和为8的是,,,,,有5种.所以这2人进球数之和为8的概率为.【点睛】本题主要考查平均数的计算和古典概型的概率的计算,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,属于基础题.18、(1)证明见解析;(2);(3)当时,没有零点;当时,有且仅有一个零点【解析】

(1)求出函数定义域后直接用定义法即可证明;(2)由题意得,对两边同时平方得,求出的取值范围即可得解;(3)转化条件得,令,利用二次函数的性质分类讨论即可得解.【详解】(1)证明:令,解得,故函数的定义域为令,由,可得,所以,,故即,所以函数在定义域上单调递增.(2)由,,故,,当时,,有,可得:,故,由,可得,故函数的值域为,(3)由(2)知,则,令,则,令,①当时,,此时函数没有零点,故函数也没有零点;②当时,二次函数的对称轴为,则函数在区间单调递增,而,,故函数有一个零点,又由函数单调递增,可得函数也只有一个零点;③当时,,二次函数开口向下,对称轴,又,,此时函数没有零点,故函数也没有零点.综上,当时,函数没有零点;当时,函数有且仅有一个零点.【点睛】本题考查了函数单调性的证明、值域的求解和零点问题,考查了转化化归思想和分类讨论思想,属于中档题.19、(1).(2)当时,解集为,当时,解集为,当时,解集为或【解析】

(1)将代入,结合一元二次不等式解法即可求解.(2)根据不等式,对分类讨论,即可由零点大小确定不等式的解集.【详解】(1)当时,代入可得,解不等式可得,所以不等式的解集为.(2)关于的不等式.若,当时,代入不等式可得,解得;当时,化简不等式可得,由解不等式可得,当时,化简不等式可得,解不等式可得或,综上可知,当时,不等式解集为,当时,不等式解集为,当时,不等式解集为或【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,含参数分类讨论的应用,属于基础题.20、(Ⅰ)见解析;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论