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文档简介

2025届江苏省五校高一下数学期末达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知,,若对任意的,恒成立,则角的取值范围是A.B.C.D.2.函数,当上恰好取得5个最大值,则实数的取值范围为()A. B. C. D.3.在中,角所对的边分别为,已知下列条件,只有一个解的是()A.,, B.,,C.,, D.,,4.已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,≤)的图象如下,则点的坐标是()A.(,) B.(,)C.(,) D.(,)5.圆与圆的位置关系是()A.相切 B.内含 C.相离 D.相交6.在中,内角,,的对边分别为,,,若,且,则的形状为()A.等边三角形 B.等腰直角三角形C.最大角为锐角的等腰三角形 D.最大角为钝角的等腰三角形7.已知数列的前项和为,且,则()A. B. C. D.8.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有的点A.向左平行移动个单位长度B.向右平行移动个单位长度C.向左平行移动个单位长度D.向右平行移动个单位长度9.已知函数,则有A.的图像关于直线对称 B.的图像关于点对称C.的最小正周期为 D.在区间内单调递减10.函数的图象的相邻两支截直线所得的线段长为,则的值是()A.0 B. C.1 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某扇形的面积为1,它的周长为4cm,那么扇形的圆心角的大小为____________.12.已知扇形的圆心角,扇形的面积为,则该扇形的弧长的值是______.13.某工厂甲、乙、丙三个车间生产了同种产品,数量分别为90件,60件,30件,为了解它们的产品质量是否存在显著差异,采用层抽样方法抽取了一个容量为的样本进行调查,其中从乙车间的产品中抽取了2件,应从甲车间的产品中抽取______件.14.在中,,是线段上的点,,若的面积为,当取到最大值时,___________.15.已知向量,且,则的值为______16.若关于的不等式的解集为,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.如图,在四棱锥P‐ABCD中,四边形ABCD为正方形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.求证:(1)PB∥平面AEC;(2)平面PCD⊥平面PAD.18.已知圆过点,且与圆关于直线:对称.(1)求圆的标准方程;(2)设为圆上的一个动点,求的最小值.19.选修4-5:不等式选讲已知函数,M为不等式的解集.(Ⅰ)求M;(Ⅱ)证明:当a,b时,.20.已知都是第二象限的角,求的值。21.已知数列满足,.(1)证明:是等比数列;(2)求数列的前n项和.

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】

由向量的数量积得,对任任意的,恒成立,转化成关于的一次函数,保证在和的函数值同时小于0即可.【详解】,因为对任意的恒成立,则,,解得:,故选B.【点睛】本题考查向量数量积的坐标运算、三角恒等变换及不等式恒成立问题,求解的关键是变换主元的思想,即把不等式看成是关于变量的一次函数,问题则变得简单.2、C【解析】

先求出取最大值时的所有的解,再解不等式,由解的个数决定出的取值范围.【详解】设,所以,解得,所以满足的值恰好只有5个,所以的取值可能为0,1,2,3,4,由,故选C.【点睛】本题主要考查正弦函数的最值以及不等式的解法,意在考查学生的数学运算能力.3、D【解析】

首先根据正弦定理得到,比较与的大小关系即可判定A,B错误,再根据大边对大角即可判定C错误,根据勾股定理即可判定D正确.【详解】对于A,因为,,所以,有两个解,故A错误.对于B,因为,,所以,无解,故B错误.对于C,因为,所以,即,,所以无解,故C错误.对于D,,为直角三角形,故D正确.故选:D【点睛】本题主要考查三角形个数的判断,利用正弦定理判断为解题的关键,属于简单题.4、C【解析】

由函数f(x)的部分图象求得A、T、ω和φ的值即可.【详解】由函数f(x)=Asin(ωx+φ)的部分图象知,A=2,T=2×(4﹣1)=6,∴ω,又x=1时,y=2,∴φ2kπ,k∈Z;∴φ2kπ,k∈Z;又0<φ,∴φ,∴点P(,).故选C.【点睛】已知函数的图象求解析式(1).(2)由函数的周期求(3)利用“五点法”中相对应的特殊点求.5、D【解析】

写出两圆的圆心,根据两点间距离公式求得两圆心的距离,发现,所以两圆相交。比较三者之间大小判断位置关系。【详解】两圆的圆心分别为:,,半径分别为:,,两圆心距为:,所以,两圆相交,选D。【点睛】通过比较圆心距和半径和与半径差直接的关系判断,即比较三者之间大小。6、D【解析】

先由余弦定理,结合题中条件,求出,再由,求出,进而可得出三角形的形状.【详解】因为,所以,,所以.又,所以,则的形状为最大角为钝角的等腰三角形.故选D【点睛】本题主要考查三角形的形状的判定,熟记余弦定理即可,属于常考题型.7、D【解析】

通过和关系,计算通项公式,再计算,代入数据得到答案.【详解】,取,两式相减得:是首项为4,公比为2的等比数列.故答案选D【点睛】本题考查了等比数列的通项公式,前N项和,意在考查学生的计算能力.8、D【解析】试题分析:由题意,为得到函数的图象,只需把函数的图象上所有的点向右平行移动个单位长度,故选D.【考点】三角函数图象的平移【名师点睛】本题考查三角函数图象的平移,在函数的图象平移变换中要注意“”的影响,变换有两种顺序:一种的图象向左平移个单位得的图象,再把横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得的图象,另一种是把的图象横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得的图象,再向左平移个单位得的图象.9、B【解析】

把函数化简后再判断.【详解】,由正切函数的性质知,A、C、D都错误,只有B正确.【点睛】本题考查二倍角公式和正切函数的性质.三角函数的性质问题,一般要把函数化为一个角的一个三角函数形式,然后结合相应的三角函数得出结论.10、C【解析】

根据题意可知函数周期为,利用周期公式求出,计算即可求值.【详解】由正切型函数的图象及相邻两支截直线所得的线段长为知,,所以,,故选C.【点睛】本题主要考查了正切型函数的周期,求值,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据扇形的面积和周长列方程组解得半径和弧长,再利用弧长公式可求得结果.【详解】设扇形的半径为,弧长为,圆心角为,则,解得,所以.故答案为:【点睛】本题考查了扇形的面积公式,考查了扇形中弧长公式,属于基础题.12、【解析】

先结合求出,再由求解即可【详解】由,则故答案为:【点睛】本题考查扇形的弧长和面积公式的使用,属于基础题13、.【解析】

根据分层抽样中样本容量关系,即可求得从甲车间的产品中抽取数量.【详解】根据分层抽样为等概率抽样,所以乙车间每个样本被抽中的概率等于甲车间每个样本被抽中的概率设从甲车间抽取样本为件所以,解得所以从甲车间抽取样本件故答案为:【点睛】本题考查了分层抽样的特征及样本数量的求法,属于基础题.14、【解析】

由三角形的面积公式得出,设,由可得出,利用基本不等式可求出的值,利用等号成立可得出、的值,再利用余弦利用可得出的值.【详解】由题意可得,解得,设,则,可得,由基本不等式可得,当且仅当时,取得最大值,,,由余弦定理得,解得.故答案为.【点睛】本题考查余弦定理解三角形,同时也考查了三角形的面积公式以及利用基本不等式求最值,在利用基本不等式求最值时,需要结合已知条件得出定值条件,同时要注意等号成立的条件,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.15、-7【解析】

,利用列方程求解即可.【详解】,且,,解得:.【点睛】考查向量加法、数量积的坐标运算.16、1【解析】

根据二次不等式和二次方程的关系,得到是方程的两根,由根与系数的关系得到的值.【详解】因为关于的不等式的解集为所以是方程的两根,,由根与系数的关系得,解得【点睛】本题考查一元二次不等式和一元二次方程之间的关系,根与系数之间的关系,属于简单题.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)详证见解析;(2)详证见解析.【解析】

(1)可通过连接交于,通过中位线证明和平行得证平面.(2)可通过正方形得证,通过平面得证,然后通过线面垂直得证面面垂直.【详解】(1)证明:连交于O,因为四边形是正方形,所以,连,则是三角形的中位线,,平面,平面所以平面.(2)因为平面,所以,因为是正方形,所以,所以平面,所以平面平面.【点睛】证明线面平行可通过线线平行得证,证明面面垂直可通过线面垂直得证.18、(1);(2).【解析】

试题分析:(1)两个圆关于直线对称,那么就是半径相等,圆心关于直线对称,利用斜率相乘等于和中点在直线上建立方程,解方程组求出圆心坐标,同时求得圆的半径,由此求得圆的标准方程;(2)设,则,代入化简得,利用三角换元,设,所以.试题解析:(1)设圆心,则,解得,则圆的方程为,将点的坐标代入得,故圆的方程为.(2)设,则,且,令,∴,故的最小值为-1.考点:直线与圆的位置关系,向量.19、(Ⅰ);(Ⅱ)详见解析.【解析】试题分析:(I)先去掉绝对值,再分,和三种情况解不等式,即可得;(II)采用平方作差法,再进行因式分解,进而可证当,时,.试题解析:(I)当时,由得解得;当时,;当时,由得解得.所以的解集.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,当时,,从而,因此【考点】绝对值不等式,不等式的证明.【名师点睛】形如(或)型的不等式主要有两种解法:(1)分段讨论法:利用绝对值号内式子对应的方程的根,将数轴分为,,(此处设)三个部分,在每个部分去掉绝对值号并分别列出对应的不等式进行求解,然后取各个不等式解集的并集.(2)图象法:作出函数和的图象,结合图象求解.20、;【解析】

根据所处象限可确定的符号,利用同角三角函数关系可求得的值;代入两角和差正弦和余弦公式可求得结果.【详解】都是第二象限的角,,【点睛】本题考查利用两角和差正弦和余弦公式求值的问题;关键是能够根据角所处的范围和同角三角函数关系求得三角函数值.21、(1)见解析;(2).【解析】

(1)由题设,化简得,即可证得

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