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文档简介

2025届河南省郑州市第十九中学高一下数学期末质量检测试题注意事项: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.函数()的部分图象如图所示,若,且,则()A.1 B. C. D.2.已知直线是平面的斜线,则内不存在与(

)A.相交的直线 B.平行的直线C.异面的直线 D.垂直的直线3.某象棋俱乐部有队员5人,其中女队员2人,现随机选派2人参加一个象棋比赛,则选出的2人中恰有1人是女队员的概率为()A. B. C. D.4.已知两条直线,,两个平面,,下面说法正确的是()A. B. C. D.5.一元二次不等式的解集为()A. B.C. D.6.在中,点满足,则()A. B.C. D.7.在空间四边形中,分别是的中点.若,且与所成的角为,则四边形的面积为()A. B. C. D.8.设满足约束条件,则的最大值为()A.7 B.6 C.5 D.39.已知,且,那么a,b,,的大小关系是()A. B.C. D.10.直线倾斜角的范围是()A.(0,] B.[0,] C.[0,π) D.[0,π]二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知曲线与直线交于A,B两点,若直线OA,OB的倾斜角分别为、,则__________12.设向量,,且,则______.13.设,,,,则数列的通项公式=.14.设数列是首项为0的递增数列,函数满足:对于任意的实数,总有两个不同的根,则的通项公式是________.15.对于数列满足:,其前项和为记满足条件的所有数列中,的最大值为,最小值为,则___________16.在中,角为直角,线段上的点满足,若对于给定的是唯一确定的,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.已知为坐标原点,,,若.(Ⅰ)求函数的单调递减区间;(Ⅱ)当时,若方程有根,求的取值范围.18.已知等比数列的公比,且的等差中项为10,.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求数列的前项和.19.已知是同一平面内的三个向量,;(1)若,且,求的坐标;(2)若,且与垂直,求与的夹角.20.已知且,比较与的大小.21.如图,在平行四边形中,,,,与的夹角为.(1)若,求、的值;(2)求的值;(3)求与的夹角的余弦值.

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】

由三角函数的图象求得,再根据三角函数的图象与性质,即可求解.【详解】由图象可知,,即,所以,即,又因为,则,解得,又由,所以,所以,又因为,所以图中的最高点坐标为.结合图象和已知条件可知,所以,故选D.【点睛】本题主要考查了由三角函数的部分图象求解函数的解析式,以及三角函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、B【解析】

根据平面的斜线的定义,即可作出判定,得到答案.【详解】由题意,直线是平面的斜线,由斜线的定义可知与平面相交但不垂直的直线叫做平面的斜线,所以在平面内肯定不存在与直线平行的直线.故答案为:B【点睛】本题主要考查了直线与平面的位置关系的判定及应用,其中解答中熟记平面斜线的定义是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.3、B【解析】

直接利用概率公式计算得到答案.【详解】故选:【点睛】本题考查了概率的计算,属于简单题.4、D【解析】

满足每个选项的条件时能否找到反例推翻结论即可。【详解】A:当m,n中至少有一条垂直交线才满足。B:很明显m,n还可以异面直线不平行。C:只有当m垂直交线时,否则不成立。故选:D【点睛】此题考查直线和平面位置关系,一般通过反例排除法即可解决,属于较易题目。5、C【解析】

根据一元二次不等式的解法,即可求得不等式的解集,得到答案.【详解】由题意,不等式,即或,解得,即不等式的解集为,故选C.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.6、D【解析】

因为,所以,即;故选D.7、A【解析】

连接EH,因为EH是△ABD的中位线,所以EH∥BD,且EH=BD.同理,FG∥BD,且FG=BD,所以EH∥FG,且EH=FG.所以四边形EFGH为平行四边形.因为AC=BD=a,AC与BD所成的角为60°所以EF=EH.所以四边形EFGH为菱形,∠EFG=60°.∴四边形EFGH的面积是2××()2=a2故答案为a2,故选A.考点:本题主要是考查的知识点简单几何体和公理四,公理四:和同一条直线平行的直线平行,证明菱形常用方法是先证明它是平行四边形再证明邻边相等,以及面积公式属于基础题.点评:解决该试题的关键是先证明四边形EFGH为菱形,然后说明∠EFG=60°,最后根据三角形的面积公式即可求出所求.8、A【解析】

考点:简单线性规划.专题:计算题.分析:首先作出可行域,再作出直线l0:y=-3x,将l0平移与可行域有公共点,直线y=-3x+z在y轴上的截距最大时,z有最大值,求出此时直线y=-3x+z经过的可行域内的点A的坐标,代入z=3x+y中即可.解:如图,作出可行域,作出直线l0:y=-3x,将l0平移至过点A(3,-2)处时,函数z=3x+y有最大值1.故选A.点评:本题考查线性规划问题,考查数形结合思想.解答的步骤是有两种方法:一种是:画出可行域画法,标明函数几何意义,得出最优解.另一种方法是:由约束条件画出可行域,求出可行域各个角点的坐标,将坐标逐一代入目标函数,验证,求出最优解.9、D【解析】

直接用作差法比较它们的大小得解.【详解】;;.故.故选:D【点睛】本题主要考查了作差法比较实数的大小,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.10、C【解析】试题分析:根据直线倾斜角的定义判断即可.解:直线倾斜角的范围是:[0,π),故选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

曲线即圆曲线的上半部分,因为圆是单位圆,所以,,,,联立曲线与直线方程,消元后根据韦达定理与直线方程代入即可求解.【详解】由消去得,则,由三角函数的定义得故.【点睛】本题主要考查三角函数的定义,直线与圆的应用.此题关键在于曲线的识别与三角函数定义的应用.12、【解析】

根据即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x.【详解】∵;∴;∴x=﹣1;故答案为﹣1.【点睛】考查向量垂直的充要条件,以及向量数量积的坐标运算,属于基础题.13、2n+1【解析】由条件得,且,所以数列是首项为4,公比为2的等比数列,则.14、【解析】

利用三角函数的图象与性质、诱导公式和数列的递推公式,可得,再利用“累加”法和等差数列的前n项和公式,即可求解.【详解】由题意,因为,当时,,又因为对任意的实数,总有两个不同的根,所以,所以,又,对任意的实数,总有两个不同的根,所以,又,对任意的实数,总有两个不同的根,所以,由此可得,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质的应用,以及诱导公式,数列的递推关系式和“累加”方法等知识的综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.15、1【解析】

由,,,,,分别令,3,4,5,求得的前5项,观察得到最小值,,计算即可得到的值.【详解】由,,,,,可得,解得,又,,可得或,又,,,可得或5;或6;或或8;又,,,,可得或6或7;或7或8;或8或9或10或12;或10或12或1.综上可得的最大值,最小值为,则.故答案为:1.【点睛】本题考查数列的和的最值,注意运用元素与集合的关系,运用列举法,考查判断能力和运算能力,属于中档题.16、【解析】

设,根据已知先求出x的值,再求的值.【详解】设,则.依题意,若对于给定的是唯一的确定的,函数在(1,)是增函数,在(,+)是减函数,所以,此时,.故答案为【点睛】本题主要考查对勾函数的图像和性质,考查差角的正切的计算和同角的三角函数的关系,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.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)的单调减区间为;(2).【解析】试题分析:(1)根据向量点积的坐标运算得到,根据正弦函数的单调性得到单调递减区间;(2)将式子变形为.有解,转化为值域问题.解析:(Ⅰ)∵,,∴其单调递减区间满足,,所以的单调减区间为.(Ⅱ)∵当时,方程有根,∴.∵,∴,∴,∴,∴.点睛:这个题目考查了,向量点积运算,三角函数的化一公式,,正弦函数的单调性问题,三角函数的值域和图像问题.第二问还要用到了方程的零点的问题.一般函数的零点和方程的根,图象的交点是同一个问题,可以互相转化.18、(Ⅰ).(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)利用已知条件求出首项与公差,然后根据等比数列的通项公式,即可求出结果;(Ⅱ)先求出,再利用错位相减法求数列的前项和.【详解】解析:(Ⅰ)由题意可得:,∴∵,∴,∴数列的通项公式为.(Ⅱ),∴上述两式相减可得∴=【点睛】本题考查等比数列通项公式的求法,以及利用错位相减法求和,考查计算能力,属于基础题.19、(1)或;(2).【解析】

(1)设向量,根据和得到关于的方程组,从而得到答案;(2)根据与垂直,得到的值,根据向量夹角公式得到的值,从而得到的值.【详解】(1)设向量,因为,,,所以,解得,或所以或;(2)因为与垂直,所以,所以而,,所以,得,与的夹角为,所以,因为,所以.【点睛】本题考查根据向量的平行求向量的坐标,根据向量的垂直关系求向量的夹角,属于简单题.20、详见解析【解析】

将两式作差可得,由、和可得大小关系.【详解】当且时,当时,当时,综上所述:当时,;当时,;当时,【点睛】本题考查作差法比较大小的问题,关键是能够根据所得的差进行分类讨论;易错点是忽略差等于零,即两式相等的情况.21、(1),;(2);(3).【解析】试题分析:(1)根据向量的运算有,可知,由模长即可求得、的值;(2)先求得向量,再根据向量的数量积及便可求得;(3)由前面的求解可得及,可利用求得向量夹角的余弦值.试题解析:(1)因

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