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文档简介
2025届浙江省七彩阳光高一数学第二学期期末调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.如图,矩形ABCD中,AB=2,AD=1,P是对角线AC上一点,,过点P的直线分别交DA的延长线,AB,DC于点M,E,N.若(m>0,n>0),则2m+3n的最小值是()A. B.C. D.2.在中,、、分别是角、、的对边,若,则的形状是()A.等腰三角形 B.钝角三角形 C.直角三角形 D.锐角三角形3.若一元二次不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.4.函数的图象如图所示,则y的表达式为()A. B.C. D.5.已知,成等差数列,成等比数列,则的最小值是A.0 B.1 C.2 D.46.已知椭圆C:的左右焦点为F1,F2离心率为,过F2的直线l交C与A,B两点,若△AF1B的周长为,则C的方程为()A. B. C. D.7.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.8.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知asinA-bsinB=4csinC,cosA=-,则=A.6 B.5 C.4 D.39.已知,若关于x的不等式的解集为,则()A. B. C.1 D.710.在等差数列中,,是方程的两个根,则的前14项和为()A.55 B.60 C.65 D.70二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,若函数恰有个零点,则实数的取值范围为__________.12.若两个向量与的夹角为,则称向量“”为向量的“外积”,其长度为.若已知,,,则.13.方程的解集是___________14.分形几何学是美籍法国数学家伯努瓦.B.曼德尔布罗特在20世纪70年代创立的一门新学科,它的创立,为解决传统科学众多领域的难题提供了全新的思路,下图是按照一定的分形规律生长成一个数形图,则第13行的实心圆点的个数是________15.已知斜率为的直线的倾斜角为,则________.16.设,,,,,为坐标原点,若、、三点共线,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.在中,角、、所对的边分别为、、,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.18.平面直角坐标系中,圆M与y轴相切,并且经过点,.(1)求圆M的方程;(2)过点作圆M的两条互垂直的弦AC、BD,求四边形ABCD面积的最大值.19.已知公差不为零的等差数列的前项和为,,且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前项和为,求.20.已知是的内角,分别是角的对边.若,(1)求角的大小;(2)若,的面积为,为的中点,求21.对于三个实数、、,若成立,则称、具有“性质”.(1)试问:①,0是否具有“性质2”;②(),0是否具有“性质4”;(2)若存在及,使得成立,且,1具有“性质2”,求实数的取值范围;(3)设,,,为2019个互不相同的实数,点()均不在函数的图象上,是否存在,且,使得、具有“性质2018”,请说明理由.
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、C【解析】设,则又当且仅当时取等号,故选点睛:在利用基本不等式求最值的时候,要特别注意“拆,拼,凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数),“定”(不等式的另一边必须为定值),“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误.2、A【解析】
由正弦定理和,可得,在利用三角恒等变换的公式,化简得,即可求解.【详解】在中,由正弦定理,由,可得,又由,则,即,即,解得,所以为等腰三角形,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,以及三角形形状的判定,其中解答中熟练应用正弦定理的边角互化,合理利用三角恒等变换的公式化简是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、A【解析】
该不等式为一元二次不等式,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,从而可得关于参数的不等式组,解之可得结果.【详解】不等式为一元二次不等式,故,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,则,解不等式组,得.故本题正确答案为A.【点睛】本题考查一元二次不等式恒成立问题,考查一元二次函数的图象与性质,注意数形结合的运用,属基础题.4、B【解析】
根据图像最大值和最小值可得,根据最大值和最小值的所对应的的值,可得周期,然后由,得到,代入点,结合的范围,得到答案.【详解】根据图像可得,,即,根据,得,所以,代入,得,所以,,所以,又因,所以得,所以得到,故选B.【点睛】本题考查根据函数图像求正弦型函数的解析式,属于简单题.5、D【解析】解:∵x,a,b,y成等差数列,x,c,d,y成等比数列根据等差数列和等比数列的性质可知:a+b=x+y,cd=xy,当且仅当x=y时取“=”,6、A【解析】
若△AF1B的周长为4,由椭圆的定义可知,,,,,所以方程为,故选A.考点:椭圆方程及性质7、D【解析】
利用不等式的性质对四个选项逐一判断.【详解】选项A:,符合,但不等式不成立,故本选项是错误的;选项B:当符合已知条件,但零没有倒数,故不成立,故本选项是错误的;选项C:当时,不成立,故本选项是错误的;选项D:因为,所以根据不等式的性质,由能推出,故本选项是正确的,因此本题选D.【点睛】本题考查了不等式的性质,结合不等式的性质,举特例是解决这类问题的常见方法.8、A【解析】
利用余弦定理推论得出a,b,c关系,在结合正弦定理边角互换列出方程,解出结果.【详解】详解:由已知及正弦定理可得,由余弦定理推论可得,故选A.【点睛】本题考查正弦定理及余弦定理推论的应用.9、B【解析】
由韦达定理列方程求出,即可得解.【详解】由已知及韦达定理可得,,,即,,所以.故选:.【点睛】本题考查一元二次方程和一元二次不等式的关系、韦达定理的应用等,属于一般基础题.10、D【解析】
根据根与系数之间的关系求出a5+a10,利用等差数列的前n项和公式及性质进行求解即可.【详解】∵,是方程的两个根,可得,∴.故选D.【点睛】本题主要考查等差数列的前n项和公式的应用,考查了等差数列的性质的运用,根据根与系数之间的关系建立方程关系是解决本题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
首先根据题意转化为函数与有个交点,再画出与的图象,根据图象即可得到的取值范围.【详解】有题知:函数恰有个零点,等价于函数与有个交点.当函数与相切时,即:,,,解得或(舍去).所以根据图象可知:.故答案为:【点睛】本题主要考查函数的零点问题,同时考查了学生的转化能力,体现了数形结合的思想,属于中档题.12、3【解析】
故答案为3.【点评】本题主要考查以向量的数量积为载体考查新定义,利用向量的数量积转化是解决本题的关键,13、或【解析】
方程的根等价于或,分别求两个三角方程的根可得答案.【详解】方程或,所以或,所以或.故答案为:或.【点睛】本题考查三角方程的求解,求解时可利用单位圆中的三角函数线,注意终边相同角的表示,考查运算求解能力和数形结合思想的运用.14、【解析】
观察图像可知每一个实心圆点的下一行均分为一个实心圆点与一个空心圆点,每个空心圆点下一行均为实心圆点.再利用规律找到行与行之间的递推关系即可.【详解】由图像可得每一个实心圆点的下一行均分为一个实心圆点与一个空心圆点,每个空心圆点下一行均为实心圆点.故从第三行开始,每行的实心圆点数均为前两行之和.即.故第1到第13行中实心圆点的个数分别为:.故答案为:【点睛】本题主要考查了递推数列的实际运用,需要观察求得行与行之间的实心圆点的递推关系,属于中等题型.15、【解析】
由直线的斜率公式可得=,分析可得,由同角三角函数的基本关系式计算可得答案.【详解】根据题意,直线的倾斜角为,其斜率为,则有=,则,必有,即,平方有:,得,故,解得或(舍).故答案为﹣【点睛】本题考查直线的倾斜角,涉及同角三角函数的基本关系式,属于基础题.16、【解析】
根据三点共线求得的的关系式,利用基本不等式求得所求表达式的最小值.【详解】依题意,由于三点共线,所以,化简得,故,当且仅当,即时,取得最小值【点睛】本小题主要考查三点共线的向量表示,考查利用基本不等式求最小值,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:(1)由,利用正弦定理可得,结合两角和的正弦公式以及诱导公式可得;从而可得结果;(2)由余弦定理可得可得,所以.详解:(1)∵∴∴(2)∵∴∴点睛:解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷.如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.18、(1);(2)最大值为1.【解析】
(1)通过分析题意,可设圆心坐标为,再通过待定系数法即可求得。(2)若采用直线方程和圆的方程联立求解相对较为复杂,可采用将题设条件转化为圆心到直线距离问题,结合勾股定理可大大简化运算,最后再结合均值不等式进行求解。【详解】解:(1)由题意,M在线段PQ的垂直平分线(即x轴)上,设;由圆M与y轴相切,所以圆M的半径为,圆M的标准方程为,代入,解得,所以圆M的方程为.(2)设圆心M到直线AC,BD的距离分别为m,n,则,且,,四边形ABCD的面积因为,且m,n均为非负数,所以,当且仅当,等号成立;综上,四边形ABCD面积的最大值为1.【点睛】圆的弦长问题转化为点到直线的距离问题往往化繁为简19、(1);(2).【解析】试题分析:(1)利用等差等比基本公式,计算数列的通项公式;(2)利用裂项相消法求和.试题解析:(1)设公差为,因为,,成等数列,所以,即,解得,或(舍去),所以.(2)由(1)知,所以,,所以.20、(1)(2)【解析】
(1)由,可将,转化为,,代入原式,根据正弦定理可得,结合余弦定理,及,可得角C的大小。(2)因为,所以。所以为等腰三角形,根据面积为,可得,在,,,,结合余弦定理,即可求解。【详解】(1)由得由正弦定理,得,即所以又,则(2)因为,所以.所以为等腰三角形,且顶角.因为所以.在中,,,,所以解得.【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,正弦定理,余弦定理,求面积公式,综合性较强,考查学生分析推理,计算化简的能力,属基础题。21、(1)①具有“性质2”,②不具有“性质4”;(2);(3)存在.【解析】
(1)①根据题意需要判断的真假即可②根据题意判断是否成立即可得出结论;(2)根据具有性质2可求出的范围,由存在性问题成立转化为,根据函数的性质求最值即可求解.【详解】(1)①因为,成立,所以,故,0具有“性质2”②因为,设,则设,对称轴为,所以函数在上单调递减,当时,,所以当时,不恒成立,即不成立,故(),0不具有“性质4”.(2)因为,1具有“性质2”所以化简得解得或.因为存在及,使得成立,所以存在及使即可.令,则,当时,,
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