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文档简介
2025届山西省太原市育英中学数学高一下期末考试试题注意事项: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.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则角=()A. B. C. D.2.已知实数,,,则()A. B. C. D.3.已知角的终边过点,则()A. B. C. D.4.不论为何值,直线恒过定点A. B. C. D.5.设等比数列满足,,则()A.8 B.16 C.24 D.486.己知数列和的通项公式分別内,,若,则数列中最小项的值为()A. B.24 C.6 D.77.已知x,y∈R,且x>y>0,则()A. B.C. D.lnx+lny>08.在直角坐标平面上,点的坐标满足方程,点的坐标满足方程则的取值范围是()A. B. C. D.9.已知函数的导函数的图象如图所示,则()A.既有极小值,也有极大值 B.有极小值,但无极大值C.有极大值,但无极小值 D.既无极小值,也无极大值10.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.一个几何体的三视图如图所示(单位:m),则该几何体的体积为.12.已知数列的前n项和,则________.13.已知函数的图象关于点对称,记在区间的最大值为,且在()上单调递增,则实数的最小值是__________.14.已知,,若,则______.15.函数的定义域为A,若时总有为单函数.例如,函数=2x+1()是单函数.下列命题:①函数=(xR)是单函数;②若为单函数,且则;③若f:AB为单函数,则对于任意bB,它至多有一个原象;④函数f(x)在某区间上具有单调性,则f(x)一定是单函数.其中的真命题是.(写出所有真命题的编号)16.已知,则的最小值是_______.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.已知函数(1)若,求函数的零点;(2)若在恒成立,求的取值范围;(3)设函数,解不等式.18.已知数列为等差数列,为前项和,,(1)求的通项公式;(2)设,比较与的大小;(3)设函数,,求,和数列的前项和.19.在等差数列中,已知,.(1)求数列的前项和的最大值;(2)若,求数列前项和.20.在中,角,,所对的边分别是,,,且.(1)求角;(2)若,求.21.设函数,定义域为.(1)求函数的最小正周期,并求出其单调递减区间;(2)求关于的方程的解集.
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】
由正弦定理可解得,利用大边对大角可得范围,从而解得A的值.【详解】,由正弦定理可得:,,由大边对大角可得:,解得:.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,正弦函数的图象和性质等知识的应用,解题时要注意分析角的范围.2、C【解析】
先得出,,,然后利用在上的单调性即可比较出的大小.【详解】因为所以,,因为且在上单调递增所以故选:C【点睛】利用函数单调性比较函数值大小的时候,应将自变量转化到同一个单调区间内.3、D【解析】
首先根据三角函数的定义,求得,之后应用三角函数的诱导公式,化简求得结果.【详解】由已知得,则.故选D【点睛】该题考查的是有关三角函数的化简求值问题,涉及到的知识点有三角函数的定义,诱导公式,属于简单题目.4、B【解析】
根据直线方程分离参数,再由直线过定点的条件可得方程组,解方程组进而可得m的值.【详解】恒过定点,恒过定点,由解得即直线恒过定点.【点睛】本题考查含有参数的直线过定点问题,过定点是解题关键.5、A【解析】
利用等比数列的通项公式即可求解.【详解】设等比数列的公比为,则,解得所以.故选:A【点睛】本题考查了等比数列的通项公式,需熟记公式,属于基础题.6、D【解析】
根据两个数列的单调性,可确定数列,也就确定了其中的最小项.【详解】由已知数列是递增数列,数列是递减数列,且计算后知,又,∴数列中最小项的值是1.故选D.【点睛】本题考查数列的单调性,数列的最值.解题时依据题意确定大小即可.本题难度一般.7、A【解析】
结合选项逐个分析,可选出答案.【详解】结合x,y∈R,且x>y>0,对选项逐个分析:对于选项A,,,故A正确;对于选项B,取,,则,故B不正确;对于选项C,,故C错误;对于选项D,,当时,,故D不正确.故选A.【点睛】本题考查了不等式的性质,属于基础题.8、B【解析】
由点的坐标满足方程,可得在圆上,由坐标满足方程,可得在圆上,则求出两圆内公切线的斜率,利用数形结合可得结果.【详解】点的坐标满足方程,在圆上,在坐标满足方程,在圆上,则作出两圆的图象如图,设两圆内公切线为与,由图可知,设两圆内公切线方程为,则,圆心在内公切线两侧,,可得,,化为,,即,,的取值范围,故选B.【点睛】本题主要考查直线的斜率、直线与圆的位置关系以及数形结合思想的应用,属于综合题.数形结合是根据数量与图形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法,尤其在解决选择题、填空题时发挥着奇特功效,大大提高了解题能力与速度.运用这种方法的关键是运用这种方法的关键是正确作出曲线图象,充分利用数形结合的思想方法能够使问题化难为简,并迎刃而解.9、B【解析】由导函数图象可知,在上为负,在上非负,在上递减,在递增,在处有极小值,无极大值,故选B.10、B【解析】
由三视图判断该几何体是有三条棱两两垂直是三棱锥,结合三视图的数据可得结果.【详解】由三视图可得该几何体是如图所示的三棱锥,其中AB,BC,BP两两垂直,且,则和的面积都是1,的面积为2,在中,,则的面积为,所以该几何体的表面积为,故选:B.【点睛】三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】该几何体是由两个高为1的圆锥与一个高为2的圆柱组合而成,所以该几何体的体积为.考点:本题主要考查三视图及几何体体积的计算.12、【解析】
先利用求出,在利用裂项求和即可.【详解】解:当时,,当时,,综上,,,,故答案为:.【点睛】本题考查和的关系求通项公式,以及裂项求和,是基础题.13、【解析】,所以,又,得,所以,且求得,又,得单调递增区间为,由题意,当时,。点睛:本题考查三角函数的化简及性质应用。本题首先考查三角函数的辅助角公式应用,并结合对称中心的性质,得到函数解析式。然后考察三角函数的单调性,利用整体思想求出单调区间,求得答案。14、【解析】
首先令,分别把解出来,再利用整体换元的思想即可解决.【详解】令所以令,所以所以【点睛】本题主要考查了整体换元的思想以及对数之间的运算和公式法解一元二次方程.整体换元的思想是高中的一个重点,也是高考常考的内容需重点掌握.15、②③【解析】
命题①:对于函数,设,故和可能相等,也可能互为相反数,即命题①错误;命题②:假设,因为函为单函数,所以,与已知矛盾,故,即命题②正确;命题③:若为单函数,则对于任意,,假设不只有一个原象与其对应,设为,则,根据单函数定义,,又因为原象中元素不重复,故函数至多有一个原象,即命题③正确;命题④:函数在某区间上具有单调性,并不意味着在整个定义域上具有单调性,即命题④错误,综上可知,真命题为②③.故答案为②③.16、3【解析】
根据,将所求等式化为,由基本不等式,当a=b时取到最小,可得最小值。【详解】因为,所以,所以(当且仅当时,等号成立).【点睛】本题考查基本不等式,解题关键是构造不等式,并且要注意取最小值时等号能否成立。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)1;(2)(3)见解析【解析】
(1)解方程可得零点;(2)恒成立,可分离参数得,这样只要求得在上的最大值即可;(3)注意到的定义域,不等式等价于,这样可根据与0,1的大小关系分类讨论.【详解】(1)当时,令得,,∵,∴函数的零点是1(2)在恒成立,即在恒成立,分离参数得:,∵,∴从而有:.(3)令,得,,因为函数的定义域为,所以等价于(1)当,即时,恒成立,原不等式的解集是(2)当,即时,原不等式的解集是(3)当,即时,原不等式的解集是(4)当,即时,原不等式的解集是综上所述:当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是【点睛】本题考查函数的零点,考查不等式恒成立问题,考查解含参数的一元二次不等式.其中不等式恒成立问题可采用参数法转化为求函数的最值问题,而解一元二次不等式,必须对参数分类讨论,解题关键是确定分类标准.解一元二次不等式的分类标准有三个方面:一是二次的系数正负或者为0问题,二是一元二次方程的判别式的正负或0的问题,三是一元二次方程两根的大小关系.18、(1);(2);(3),,【解析】
(1)利用基本元的思想,将已知转化为的形式列方程组,解方程组求得的值,从而求得数列的通项公式.(2)利用裂项求和法求得表达式,判断出,利用对数函数的性质得到,由此得到.(3)首先求得,当时,根据的表达式,求得的表达式.利用分组求和法求得当时的表达式,并根据的值求得的分段表达式.【详解】(1)为等差数列,,得,∴(2)∵,∴,又,∴.(3)由分段函数,可以得到:,,当时,,故当时,,又符合上式所以.【点睛】本小题主要考查等差数列基本量的计算,考查裂项求和法、分组求和法,考查运算求解能力,属于中档题.19、(1)9;(2)【解析】
(1)利用等差数列公式得到,当时,最大为9(2)讨论和两种情况,分别计算得到答案.【详解】(1),又,所以令,得所以当时,最大为.(2)由(1)可知,当时,,所以当时,,所以.综上所述:【点睛】本题考查了等差数列的通项公式,前N项和最大值,绝对值求和,找到通项公式的正负分界处是解题的关键,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.20、(1);(2).【解析】
(1)利用正弦定理化简即得;(2)由正弦定理得,再结合余弦定理可得.【详解】解:(1)由正弦定理得:,又,,得.(2)由正弦定理得:,又由余弦定理:,代入,可得.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,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.21、(1)最小正周期为,单调递减区间为;(2).【
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