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文档简介

天津市滨海新区大港八中2025届数学高一下期末考试模拟试题注意事项: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,,点是内(包括边界)的一动点,且,则的最大值是()A. B. C. D.2.已知变量满足约束条件,则的最大值为()A.8 B.7 C.6 D.43.已知函数是奇函数,将的图像上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),所得图像对应的函数为.若的最小正周期为,且,则()A. B. C. D.4.定义运算:.若不等式的解集是空集,则实数的取值范围是()A. B.C. D.5.如图,正方形中,分别是的中点,若则()A. B. C. D.6.一个长方体长、宽分别为5,4,且该长方体的外接球的表面积为,则该长方体的表面积为()A.47 B.60 C.94 D.1987.下列函数,是偶函数的为()A. B. C. D.8.已知向量=(2,tan),=(1,-1),∥,则=()A.2 B.-3 C.-1 D.-39.已知的三个内角所对的边为,面积为,且,则等于()A. B. C. D.10.已知数列的前项和为,令,记数列的前项为,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某中学从甲乙丙3人中选1人参加全市中学男子1500米比赛,现将他们最近集训中的10次成绩(单位:秒)的平均数与方差制成如下的表格:甲乙丙平均数250240240方差151520根据表中数据,该中学应选__________参加比赛.12.已知,则的取值范围是_______;13.的内角的对边分别为.若,则的面积为__________.14.设a>1,b>1.若关于x,y的方程组无解,则的取值范围是.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.如图所示,正方体的棱长为3,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_____.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.已知为锐角,,.(1)求的值;(2)求的值.18.如图,在直三棱柱中,,,,点N为AB中点,点M在边AB上.(1)当点M为AB中点时,求证:平面;(2)试确定点M的位置,使得平面.19.设函数f(x)=2cos2x﹣cos(2x﹣).(1)求f(x)的周期和最大值;(2)已知△ABC中,角A.B.C的对边分别为A,B,C,若f(π﹣A)=,b+c=2,求a的最小值.20.已知函数的值域为A,.(1)当的为偶函数时,求的值;(2)当时,在A上是单调递增函数,求的取值范围;(3)当时,(其中),若,且函数的图象关于点对称,在处取得最小值,试探讨应该满足的条件.21.遇龙塔建于明代万历年间,简体砖石结构,屹立于永州市城北潇水东岸,为湖南省重点文物保护单位之一.游客乘船进行观光,到达潇水河河面的处时测得塔顶在北偏东45°的方向上,然后向正北方向行驶后到达处,测得此塔顶在南偏东的方向上,仰角为,且,若塔底与河面在同一水平面上,求此塔的高度.

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、B【解析】

根据分析得出点的轨迹为线段,结合图形即可得到的最大值.【详解】如图:取,,,点是内(包括边界)的一动点,且,根据平行四边形法则,点的轨迹为线段,则的最大值是,在中,,,,,故选:B【点睛】此题考查利用向量方法解决平面几何中的线段长度最值问题,数形结合处理可以避免纯粹的计算,降低难度.2、B【解析】

先画出满足约束条件的平面区域,然后求出目标函数取最大值时对应的最优解点的坐标,代入目标函数即可求出答案.【详解】满足约束条件的平面区域如下图所示:作直线把直线向上平移可得过点时最小当,时,取最大值1,故答案为1.【点睛】本题考查的知识点是简单线性规划,其中画出满足约束条件的平面区域,找出目标函数的最优解点的坐标是解答本题的关键.3、C【解析】

只需根据函数性质逐步得出值即可。【详解】因为为奇函数,∴;又,,又∴,故选C。【点睛】本题考查函数的性质和函数的求值问题,解题关键是求出函数。4、B【解析】

根据定义可得的解集是空集,即恒成立,再对分类讨论可得结果.【详解】由题意得的解集是空集,即恒成立.当时,不等式即为,不等式恒成立;当时,若不等式恒成立,则即解得.综上可知:.故选:B【点睛】本题考查了二次不等式的恒成立问题,考查了分类讨论思想,属于基础题.5、D【解析】试题分析:取向量作为一组基底,则有,所以又,所以,即.6、C【解析】

根据球的表面积公式求得半径,利用等于体对角线长度的一半可构造方程求出长方体的高,进而根据长方体表面积公式可求得结果.【详解】设长方体高为,外接球半径为,则,解得:长方体外接球半径为其体对角线长度的一半解得:长方体表面积本题正确选项:【点睛】本题考查与外接球有关的长方体的表面积的求解问题,关键是能够明确长方体的外接球半径为其体对角线长度的一半,从而构造方程求出所需的棱长.7、B【解析】

逐项判断各项的定义域是否关于原点对称,再判断是否满足即可得解.【详解】易知各选项的定义域均关于原点对称.,故A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误.故选:B.【点睛】本题考查了诱导公式的应用和函数奇偶性的判断,属于基础题.8、B【解析】

通过向量平行得到的值,再利用和差公式计算【详解】向量=(2,tan),=(1,-1),∥故答案选B【点睛】本题考查了向量的平行,三角函数和差公式,意在考查学生的计算能力.9、C【解析】

利用三角形面积公式可得,结合正弦定理及三角恒等变换知识可得,从而得到角A.【详解】∵∴即∴∴∴,∴(舍)∴故选C【点睛】此题考查了正弦定理、三角形面积公式,以及三角恒等变换,熟练掌握边角的转化是解本题的关键.10、B【解析】

由数列的前项和求通项,再由数列的周期性及等比数列的前项和求解.【详解】因为,当时,得;当,且时,,不满足上式,∴,所以,当时,;当是偶数时,为整数,则,所以;故对于任意正整数,均有:因为,所以.因为为偶数,所以,而,所以.故选:B.【点睛】本题考查数列的函数概念与表示、余弦函数的性质、正弦函数的诱导公式以及数列求和,解题的关键是当时,,和的推导,本题属于难题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、乙;【解析】

一个看均值,要均值小,成绩好;一个看方差,要方差小,成绩稳定.【详解】乙的均值比甲小,与丙相同,乙的方差与甲相同,但比丙小,即乙成绩好,又稳定,应选乙、故答案为乙.【点睛】本题考查用样本的数据特征来解决实际问题.一般可看均值(找均值好的)和方差(方差小的稳定),这样比较易得结论.12、【解析】

本题首先可以根据向量的运算得出,然后等式两边同时平方并化简,得出,最后根据即可得出的取值范围.【详解】设向量与向量的夹角为,因为,所以,即,因为,所以,即,所以的取值范围是.【点睛】本题考查向量的运算以及向量的数量积的相关性质,向量的数量积公式,考查计算能力,是简单题.13、【解析】

本题首先应用余弦定理,建立关于的方程,应用的关系、三角形面积公式计算求解,本题属于常见题目,难度不大,注重了基础知识、基本方法、数学式子的变形及运算求解能力的考查.【详解】由余弦定理得,所以,即解得(舍去)所以,【点睛】本题涉及正数开平方运算,易错点往往是余弦定理应用有误或是开方导致错误.解答此类问题,关键是在明确方法的基础上,准确记忆公式,细心计算.14、【解析】试题分析:方程组无解等价于直线与直线平行,所以且.又,为正数,所以(),即取值范围是.考点:方程组的思想以及基本不等式的应用.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、【解析】

该多面体为正八面体,将其转化为两个正四棱锥,通过计算两个正四棱锥的体积计算出正八面体的体积.【详解】以正方体所有面的中心为顶点的多面体为正八面体,也可以看作是两个正四棱锥的组合体,每一个正四棱锥的侧棱长与底面边长均为.则其中一个正四棱锥的高为h.∴该多面体的体积V.故答案为:【点睛】本小题主要考查正八面体、正四棱锥体积的计算,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】分析:先根据同角三角函数关系得,再根据二倍角余弦公式得结果;(2)先根据二倍角正切公式得,再利用两角差的正切公式得结果.详解:解:(1)因为,,所以.因为,所以,因此,.(2)因为为锐角,所以.又因为,所以,因此.因为,所以,因此,.点睛:应用三角公式解决问题的三个变换角度(1)变角:目的是沟通题设条件与结论中所涉及的角,其手法通常是“配凑”.(2)变名:通过变换函数名称达到减少函数种类的目的,其手法通常有“切化弦”、“升幂与降幂”等.(3)变式:根据式子的结构特征进行变形,使其更贴近某个公式或某个期待的目标,其手法通常有:“常值代换”、“逆用变用公式”、“通分约分”、“分解与组合”、“配方与平方”等.18、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)推导出,由此能证明平面.(2)当点是中点时,推导出,,从而平面,进而,推导出△,从而,由此能证明平面.【详解】(1)在直三棱柱中,点为中点,为中点,,平面,平面,平面.(2)当点是中点时,使得平面.证明如下:在直三棱柱中,,,,点为中点,点是中点,,,,平面,平面,,,,,△,,,,,平面.【点睛】本题考查线面平行、线面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.19、(1)周期为π,最大值为2.(2)【解析】

(1)利用倍角公式降幂,展开两角差的余弦,将函数的关系式化简余弦型函数,可求出函数的周期及最值;(2)由f(π﹣A),求解角A,再利用余弦定理和基本不等式求a的最小值.【详解】(1)函数f(x)=2cos2x﹣cos(2x)=1+cos2x=cos(2x)+1,∵﹣1≤cos(2x)≤1,∴T,f(x)的最大值为2;(2)由题意,f(π﹣A)=f(﹣A)=cos(﹣2A)+1,即:cos(﹣2A),又∵0<A<π,∴2A,∴﹣2A,即A.在△ABC中,b+c=2,cosA,由余弦定理,a2=b2+c2﹣2bccosA=(b+c)2﹣bc,由于:bc,当b=c=1时,等号成立.∴a2≥4﹣1=3,即a.则a的最小值为.【点睛】本题考查三角函数的恒等变换,余弦形函数的性质的应用,余弦定理和基本不等式的应用,是中档题.20、(1);(2);(3).【解析】

(1)由函数为偶函数,可得,故,由此可得的值.(2)化简函数,求出,化简,由题意可知:,由此可得的取值范围.(3)由条件得,再由,,可得.由的图象关于点,对称求得,可得.再由的图象关于直线成轴对称,所以,可得,,由此求得满足的条件.【详解】解:(1)因为函

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