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文档简介

辽宁省大连市第十六中学2025届高一下数学期末综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知函数满足下列条件:①定义域为;②当时;③.若关于x的方程恰有3个实数解,则实数k的取值范围是A. B. C. D.2.过点P(-2,4)作圆O:(x-2)2+(y-1)2=25的切线l,直线m:ax-3y=0与直线l平行,则直线l与m间的距离为()A.4 B.2 C.85 D.123.若不等式的解集是,则的值为()A.12 B. C. D.104.在中,若,则的形状是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形5.设集合,则()A. B. C. D.6.设等比数列的前项和为,且,则()A.255 B.375 C.250 D.2007.在正三棱锥中,,则侧棱与底面所成角的正弦值为()A. B. C. D.8.如果点位于第四象限,则角是()A.第一象限角 B.第二象限角 C.第三象限角 D.第四象限角9.不论为何值,直线恒过定点A. B. C. D.10.已知点,则P在平面直角坐标系中位于A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知为等差数列,,,,则______.12.函数的最小正周期为___________.13.已知,则______.14.若函数的图象与直线恰有两个不同交点,则m的取值范围是________.15.设y=f(x)是定义域为R的偶函数,且它的图象关于点(2,0)对称,若当x∈(0,2)时,f(x)=x2,则f(19)=_____16.某海域中有一个小岛(如图所示),其周围3.8海里内布满暗礁(3.8海里及以外无暗礁),一大型渔船从该海域的处出发由西向东直线航行,在处望见小岛位于北偏东75°,渔船继续航行8海里到达处,此时望见小岛位于北偏东60°,若渔船不改变航向继续前进,试问渔船有没有触礁的危险?答:______.(填写“有”、“无”、“无法判断”三者之一)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.已知直线与直线的交点为P,点Q是圆上的动点.(1)求点P的坐标;(2)求直线的斜率的取值范围.18.已知函数(I)求的值(II)求的最小正周期及单调递增区间.19.在中,角对应的边分别是,且.(1)求角;(2)若,求的取值范围.20.已知四棱锥中,平面,,,,是线段的中点.(1)求证:平面;(2)试在线段上确定一点,使得平面,并加以证明.21.如图,是边长为2的正三角形.若,平面,平面平面,,且.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面.

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】

分析:先根据条件确定函数图像,再根据过定点(1,0)的直线与图像关系确定实数k的取值范围.详解:因为,当时;所以可作函数在上图像,如图,而直线过定点A(1,0),根据图像可得恰有3个实数解时实数k的取值范围为,选D.点睛:对于方程解的个数(或函数零点个数)问题,可利用函数的值域或最值,结合函数的单调性、草图确定其中参数范围.从图象的最高点、最低点,分析函数的最值、极值;从图象的对称性,分析函数的奇偶性;从图象的走向趋势,分析函数的单调性、周期性等.2、A【解析】设l:ax-3y+m=0∴-2a-12+m=0∴ax-3y+2a+12=0因此|2a-3+2a+12|a2+32=5∴a=4,因此直线3、B【解析】

将不等式解集转化为对应方程的根,然后根据韦达定理求出方程中的参数,从而求出所求.【详解】解:不等式的解集为,为方程的两个根,根据韦达定理:解得,故选:B。【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的应用,以及韦达定理的运用和一元二次不等式解集与所对应一元二次方程根的关系,属于中档题.4、D【解析】

,两种情况对应求解.【详解】所以或故答案选D【点睛】本题考查了诱导公式,漏解是容易发生的错误.5、B【解析】

补集:【详解】因为,所以,选B.【点睛】本题主要考查了集合的运算,需要掌握交集、并集、补集的运算。属于基础题。6、A【解析】

由等比数列的性质,仍是等比数列,先由是等比数列求出,再由是等比数列,可得.【详解】由题得,成等比数列,则有,,解得,同理有,,解得.故选:A【点睛】本题考查等比数列前n项和的性质,这道题也可以先由求出数列的首项和公比q,再由前n项和公式直接得。7、B【解析】

利用正三棱锥的性质,作出侧棱与底面所成角,利用直角三角形进行计算.【详解】连接P与底面正△ABC的中心O,因为是正三棱锥,所以面,所以为侧棱与底面所成角,因为,所以,所以,故选B.【点睛】本题考查线面角的计算,考查空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力,属于中档题.8、C【解析】

由点位于第四象限列不等式,即可判断的正负,问题得解.【详解】因为点位于第四象限所以,所以所以角是第三象限角故选C【点睛】本题主要考查了点的坐标与点的位置的关系,还考查了等价转化思想及三角函数值的正负与角的终边的关系,属于基础题.9、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.10、B【解析】

利用特殊角的三角函数值的符号得到点的坐标,直接判断点所在象限即可.【详解】,.在平面直角坐标系中位于第二象限.故选B.【点睛】本题考查了三角函数值的符号,考查了三角函数的诱导公式的应用,是基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由等差数列的前项和公式,代入计算即可.【详解】已知为等差数列,且,,所以,解得或(舍)故答案为【点睛】本题考查了等差数列前项和公式的应用,属于基础题.12、【解析】

先利用二倍角公式对函数解析式进行化简整理,进而利用三角函数最小正周期公式可得函数的最小正周期.【详解】解:由题意可得:,可得函数的最小正周期为:,故答案为:.【点睛】本题主要考查二倍角的化简求值和三角函数周期性的求法,属于基础知识的考查.13、【解析】

由题意得出,然后在分式的分子和分母中同时除以,然后利用常见的数列极限可计算出所求极限值.【详解】由题意得出.故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,熟悉一些常见数列极限是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.14、【解析】

化简函数解析式为,做出函数的图象,数形结合可得的取值范围.【详解】解:因为所以,,由,可得,则函数,的图象与直线恰有两个不同交点,即方程在上有两个不同的解,画出的图象如下所示:依题意可得时,函数的图象与直线恰有两个不同交点,故答案为:【点睛】本题主要考查正弦函数的最大值和单调性,函数的图象变换规律,正弦函数的图象特征,体现了转化、数形结合的数学思想,属于中档题.15、﹣1.【解析】

根据题意,由函数的奇偶性与对称性分析可得,即函数是周期为的周期函数,据此可得,再由函数的解析式计算即可.【详解】根据题意,是定义域为的偶函数,则,又由得图象关于点对称,则,所以,即函数是周期为的周期函数,所以,又当时,,则,所以.故答案为:.【点睛】本题考查函数的奇偶性与周期性的性质以及应用,注意分析函数的周期性,属于基础题.16、无【解析】

可过作的延长线的垂线,垂足为,结合角度关系可判断为等腰三角形,再通过的边角关系即可求解,判断与3.8的大小关系即可【详解】如图,过作的延长线的垂线,垂足为,在中,,,则,所以为等腰三角形。,又,所以,,所以渔船没有触礁的危险故答案为:无【点睛】本题考查三角函数在生活中的实际应用,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);(2).【解析】

(1)联立方程求解即可;(2)设直线PQ的斜率为,得直线PQ的方程为,由题意,直线PQ与圆有公共点得求解即可【详解】(1)由得∴P的坐标为的坐标为.(2)由得∴圆心的坐标为,半径为设直线PQ的斜率为,则直线PQ的方程为由题意可知,直线PQ与圆有公共点即或∴直线PQ的斜率的取值范围为.【点睛】本题考查直线交点坐标,考查直线与圆的位置关系,考查运算能力,是基础题18、(I)2;(II)的最小正周期是,.【解析】

(Ⅰ)直接利用三角函数关系式的恒等变换,把函数的关系式变形成正弦型函数,进一步求出函数的值.(Ⅱ)直接利用函数的关系式,求出函数的周期和单调区间.【详解】(Ⅰ)f(x)=sin2x﹣cos2xsinxcosx,=﹣cos2xsin2x,=﹣2,则f()=﹣2sin()=2,(Ⅱ)因为.所以的最小正周期是.由正弦函数的性质得,解得,所以,的单调递增区间是.【点睛】本题主要考查了三角函数的化简,以及函数的性质,是高考中的常考知识点,属于基础题,强调基础的重要性;三角函数解答题中,涉及到周期,单调性,单调区间以及最值等考点时,都属于考查三角函数的性质,首先应把它化为三角函数的基本形式即,然后利用三角函数的性质求解.19、(1);(2).【解析】

(1)依照条件形式,使用正弦定理化角为边,再用余弦定理求出,从而得出角的值;(2)先利用余弦定理找出的关系,再利用基本不等式放缩,求出的取值范围.【详解】(1)由及正弦定理得,,由余弦定理得,又,所以(2)由及,得,即所以,所以,当且仅当时,等号成立,又,所以.【点睛】本题主要考查利用正余弦定理解三角形,以及利用基本不等式求等式条件下的取值范围问题,第二问也可以采用正弦定理化边为角,利用“同一法”求出的取值范围.20、(1)见解析(2)存在线段上的中点,使平面,详见解析【解析】

(1)利用条件判断CM与PA、AB垂直,由直线与平面垂直的判定定理可证.(2)取PB的中点Q,PA的中点F,判断四边形CQFD为平行四边形,利用直线与平面平行的判定定理可证;或取PB中点Q,证明平面CQM与平面DAP平行,再利用两平面平行的性质可证.【详解】解:(1)∵,∴是等边三角形,∴,又∵平面,平面,∴,又∵,∴平面;(2)取线段的中点,线段的中点,连结,∴,∵是线段的中点,,∴,∴是平行四边形,∴,又∵平面,平面,∴平面,即存在线段上的中点,使平面.【点睛】本题考查空间直线与平面的平行、垂直判定与性质,考查空间想象能力,逻辑推理能力,属于中档题.21、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)取的中点,连接,由平面平面,得平面

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