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文档简介

福建省宁德市福安第六中学2025届高一下数学期末综合测试试题注意事项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.已知函数(其中为自然对数的底数),则的大致图象为()A. B. C. D.2.函数(其中)的图象如图所示,为了得到的图象,只需把的图象上所有的点()A.向右平移个单位长度 B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度 D.向左平移个单位长度3.在中,内角,,的对边分别为,,,若,且,则的形状为()A.等边三角形 B.等腰直角三角形C.最大角为锐角的等腰三角形 D.最大角为钝角的等腰三角形4.已知直线l过点且与直线垂直,则l的方程是()A. B.C. D.5.已知的顶点坐标为,,,则边上的中线的长为()A. B. C. D.6.在空间中,可以确定一个平面的条件是()A.一条直线B.不共线的三个点C.任意的三个点D.两条直线7.如图所示,向量,则()A. B. C. D.8.已知向量、满足,且,则为()A. B.6 C.3 D.9.设x、y满足约束条件,则z=2x﹣y的最大值为()A.0 B.0.5 C.1 D.210.若关于x,y的方程组无解,则()A. B. C.2 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.关于函数,下列命题:①若存在,有时,成立;②在区间上是单调递增;③函数的图象关于点成中心对称图象;④将函数的图象向左平移个单位后将与的图象重合.其中正确的命题序号__________12.已知圆锥底面半径为1,高为,则该圆锥的侧面积为_____.13.在中,,且,则.14.已知向量,,若,则__________.15.△ABC中,,,则=_____.16.已知数列满足,(),则________.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.如图,在处有一港口,两艘海轮同时从港口处出发向正北方向匀速航行,海轮的航行速度为20海里/小时,海轮的航行速度大于海轮.在港口北偏东60°方向上的处有一观测站,1小时后在处测得与海轮的距离为30海里,且处对两艘海轮,的视角为30°.(1)求观测站到港口的距离;(2)求海轮的航行速度.18.设和是两个等差数列,记(),其中表示,,这个数中最大的数.已知为数列的前项和,,.(1)求数列的通项公式;(2)若,求,,的值,并求数列的通项公式;(3)求数列前项和.19.为了了解高一学生的体能状况,某校抽取部分学生进行一分钟跳绳次数测试,将所得数据整理后,画出频率分布直方图(如图),图中从左到右各小长方形的面积之比为2:4:17:15:9:3,第二小组频数为12.(1)求第二小组的频率;(2)求样本容量;(3)若次数在110以上为达标,试估计全体高一学生的达标率为多少?20.如图,在梯形中,,,,.(1)在中,求的长;(2)若的面积等于,求的长.21.如图,已知等腰梯形中,是的中点,,将沿着翻折成,使平面平面.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)求二面角的余弦值;(Ⅲ)在线段上是否存在点P,使得平面,若存在,求出的值;若不存在,说明理由.

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】令,,所以函数在上单调递减,在上单调递增,又令,所以有两个零点,因为,,所以,且当时,,,当时,,,当时,,,选项C满足条件.故选C.点睛:本题考查函数的解析式和图象的关系、利用导数研究函数的单调性;已知函数的解析式识别函数图象是高考常见题型,往往从定义域、奇偶性(对称性)、单调性、最值及特殊点的符号进行验证,逐一验证进行排除.2、D【解析】

由图象求得函数解析式的参数,再利用诱导公式将异名函数化为同名函数根据图象间平移方法求解.【详解】由图象可知,又,所以,又因为,所以,所以,又因为,又,所以所以又因为故选D.【点睛】本题考查由图象确定函数的解析式和正弦函数和余弦函数图象之间的平移,关键在于将异名函数化为同名函数,属于中档题.3、D【解析】

先由余弦定理,结合题中条件,求出,再由,求出,进而可得出三角形的形状.【详解】因为,所以,,所以.又,所以,则的形状为最大角为钝角的等腰三角形.故选D【点睛】本题主要考查三角形的形状的判定,熟记余弦定理即可,属于常考题型.4、A【解析】

直线2x–3y+1=0的斜率为则直线l的斜率为所以直线l的方程为故选A5、D【解析】

利用中点坐标公式求得,再利用两点间距离公式求得结果.【详解】由,可得中点又本题正确选项:【点睛】本题考查两点间距离公式的应用,关键是能够利用中点坐标公式求得中点坐标.6、B【解析】试题分析:根据平面的基本性质及推论,即确定平面的几何条件,即可知道答案.解:对于A.过一条直线可以有无数个平面,故错;对于C.过共线的三个点可以有无数个平面,故错;对于D.过异面的两条直线不能确定平面,故错;由平面的基本性质及推论知B正确.故选B.考点:平面的基本性质及推论.7、A【解析】

根据平面向量的加法的几何意义、平面向量的基本定理、平面向量数乘运算的性质,结合进行求解即可.【详解】.故选:A【点睛】本题考查了平面向量基本定理及加法运算的几何意义,考查了平面向量数乘运算的性质,属于基础题.8、A【解析】

先由可得,即可求得,再对平方处理,进而求解【详解】因为,所以,则,所以,则,故选:A【点睛】本题考查向量的模,考查向量垂直的数量积表示,考查运算能力9、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】由约束条件作出可行域如图,联立,解得A(2,3),化目标函数z=2x﹣y为y=2x﹣z,由图可知,当直线y=2x﹣z过A时,直线在y轴上的截距最小,z有最大值为2×2﹣3=1.故选:C.【点评】本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,是中档题.10、A【解析】

由题可知直线与平行,再根据平行公式求解即可.【详解】由题,直线与平行,故.故选:A【点睛】本题主要考查了二元一次方程组与直线间的位置关系,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①③【解析】

根据题意,由于,根据函数周期为,可知①、若存在,有时,成立;正确,对于②、在区间上是单调递减;因此错误,对于③、,函数的图象关于点成中心对称图象,成立.对于④、将函数的图象向左平移个单位后得到,与的图象重合错误,故答案为①③考点:命题的真假点评:主要是考查了三角函数的性质的运用,属于基础题.12、【解析】

由已知求得母线长,代入圆锥侧面积公式求解.【详解】由已知可得r=1,h=,则圆锥的母线长l=,∴圆锥的侧面积S=πrl=2π.故答案为:2π.【点睛】本题考查圆锥侧面积的求法,侧面积公式S=πrl.13、【解析】

∵在△ABC中,∠ABC=60°,且AB=5,AC=7,

∴由余弦定理,可得:,

∴整理可得:,解得:BC=8或−3(舍去).考点:1、正弦定理及余弦定理;2、三角形内角和定理及两角和的余弦公式.14、1【解析】由,得.即.解得.15、【解析】试题分析:三角形中,,由,得又,所以有正弦定理得即即A为锐角,由得,因此考点:正余弦定理16、31【解析】

根据数列的首项及递推公式依次求出、、……即可.【详解】解:,故答案为:【点睛】本题考查利用递推公式求出数列的项,属于基础题.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)海里;(2)速度为海里/小时【解析】

(1)由已知可知,所以在中,运用余弦定理易得OA的长.(2)因为C航行1小时到达C,所以知道OC的长即可,即求BC的长.在中,由正弦定理求得,在中,再由正弦定理即可求出BC.【详解】(1)因为海伦的速度为20海里/小时,所以1小时后,海里又海里,,所以中,由余弦定理知:即即,解得:海里(2)中,由正弦定理知:解得:中,,,所以所以在中,由正弦定理知:,解得:所以答:船的速度为海里/小时【点睛】三角形中一般已知三个条件可求其他条件,用到的工具一般是余弦定理或者正弦定理.18、(1);(2),,,;(3)【解析】

(1)根据题意,化简得,运用已知求公式,即可求解通项公式;(2)根据题意,写出通项,根据定义,令,可求解,,的值,再判断单调递减,可求数列的通项公式;(3)由(1)(2)的数列、的通项公式,代入数列中,运用错位相减法求和.【详解】(1)∵,∴,当时,,化简得,∴,当时,,,∵,∴,∴是首项为1,公差为2的等差数列,∴.(2),,,当时,,∴单调递减,所以.(3)作差,得【点睛】本题考查(1)已知求公式;(2)数列的单调性;(3)错位相减法求和;考查计算能力,考查分析问题解决问题的能力,综合性较强,有一定难度.19、(1);(2);(3)%【解析】

(1)由于每个长方形的面积即为本组的频率,设第二小组的频率为4,则解得第二小组的频率为(2)设样本容量为,则(3)由(1)和直方图可知,次数在110以上的频率为由此估计全体高一学生的达标率为%20、(1);(2)【解析】

(1)首先利用同角三角函数的基本关系求出,再利用正弦定理求解即可.(2)求出梯形的高,再利用三角形的面积求解即可.【详解】解:(1)在梯形中,,,,.可得,由正弦定理可得:.(2)过作,交的延长线于则即梯形的高为,因为的面积等于,,,,【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理的应用,三角形面积公式的应用,属于中档题.21、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)二面角的余弦值为;(Ⅲ)存在点P,使得平面,且.【解析】

试题分析:(I)根据直线与平面垂直的判定定理,需证明垂直平面内的两条相交直线.由题意易得四边形是菱形,所以,从而,即,进而证得平面.(Ⅱ)由(I)可知,、、两两互相垂直,故可以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量即可求得二面角的余弦值.(Ⅲ)根据直线与平面平行的判定定理,只要能找到一点P使得PM平行平面内的一条直线即可.由于,故可取线段中点P,中点Q,连结.则,且.由此即可得四边形是平行四边形,从而问题得证.试题解析:(I)由题意可知四边形是平行四边形,所以,故.又因为,M为AE的中点所以,即又因为,所以四边形是平行四边形.所以故.因为平面平面,平面平面,平面所以平面.因为平面,所以.因为,、平面,所以平面.(Ⅱ)以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,则,,,.平面的法向量为.设平面

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