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文档简介

陕西省安康市汉滨高中2025届高一下数学期末预测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,角所对的边分别为,若的面积,则()A. B. C. D.2.若关于x的一元二次不等式ax2+2ax+1>0A.(-∞,0)∪(1,+∞) B.(0,1) C.(-∞,0]∪(1,+∞)3.若正实数满足,则的最小值为A. B. C. D.4.从装有2个白球和2个黑球的口袋内任取两个球,那么互斥而不对立的事件是A.至少有一个黑球与都是黑球 B.至少有一个黑球与至少有一个白球C.恰好有一个黑球与恰好有两个黑球 D.至少有一个黑球与都是白球5.的值为()A.1 B. C. D.6.以下有四个说法:①若、为互斥事件,则;②在中,,则;③和的最大公约数是;④周长为的扇形,其面积的最大值为;其中说法正确的个数是()A. B.C. D.7.设变量满足约束条件,则目标函数的最大值为()A.3 B.4 C.18 D.408.已知的内角、、的对边分别为、、,边上的高为,且,则的最大值是()A. B. C. D.9.某林场有树苗30000棵,其中松树苗4000棵.为调查树苗的生长情况,采用分层抽样的方法抽取一个容量为150的样本,则样本中松树苗的数量为()A.30 B.25 C.20 D.1510.已知向量,且,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.已知变量,满足,则的最小值为________.12.已知数列{an}的前n项和为Sn,满足:a2=2a1,且Sn=+1(n≥2),则数列{an}的通项公式为_______.13.在△中,,,,则_________.14.若复数z满足z⋅2i=z2+1(其中i15.已知直线是函数(其中)图象的一条对称轴,则的值为________.16.如图,缉私艇在处发现走私船在方位角且距离为12海里的处正以每小时10海里的速度沿方位角的方向逃窜,缉私艇立即以每小时14海里的速度追击,则缉私艇追上走私船所需要的时间是__________小时.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.设常数函数(1)若求函数的反函数(2)根据的不同取值,讨论函数的奇偶性,并说明理由.18.近年来,某地大力发展文化旅游创意产业,创意维护一处古寨,几年来,经统计,古寨的使用年限x(年)和所支出的维护费用y(万元)的相关数据如图所示,根据以往资料显示y对x呈线性相关关系.(1)求出y关于x的回归直线方程;(2)试根据(1)中求出的回归方程,预测使用年限至少为几年时,维护费用将超过10万元?参考公式:对于一组数据,,…,,其回归方程的斜率和截距的最小二乘估计分别为.19.如图所示,是正三角形,线段和都垂直于平面,设,,且为的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成的较小二面角的大小20.如图,是平行四边形,平面,,,,.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.21.在中,、、分别是内角、、的对边,且.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求的周长.

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】

利用面积公式及可求,再利用同角的三角函数的基本关系式可求,最后利用余弦定理可求的值.【详解】因为,故,所以,因为,故,又,由余弦定理可得,故.故选B.【点睛】三角形中共有七个几何量(三边三角以及外接圆的半径),一般地,知道其中的三个量(除三个角外),可以求得其余的四个量.(1)如果知道三边或两边及其夹角,用余弦定理;(2)如果知道两边即一边所对的角,用正弦定理(也可以用余弦定理求第三条边);(3)如果知道两角及一边,用正弦定理.2、B【解析】

由题意,得出a≠0,再分析不等式开口和判别式,可得结果.【详解】由题,因为为一元二次不等式,所以a≠0又因为ax所以a>0Δ=故选B【点睛】本题考查了一元二次不等式解法,利用二次函数图形解题是关键,属于基础题.3、D【解析】

将变成,可得,展开后利用基本不等式求解即可.【详解】,,,,当且仅当,取等号,故选D.【点睛】本题主要考查利用基本不等式求最值,属于中档题.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数是否在定义域内,二是多次用或时等号能否同时成立).4、C【解析】

列举每个事件所包含的基本事件,结合互斥事件和对立事件的定义,依次验证即可【详解】对于A:事件:“至少有一个黑球”与事件:“都是黑球”可以同时发生,如:两个都是黑球,∴这两个事件不是互斥事件,∴A不正确对于B:事件:“至少有一个黑球”与事件:“至少有一个白球”可以同时发生,如:一个白球一个黑球,∴B不正确对于C:事件:“恰好有一个黑球”与事件:“恰有两个黑球”不能同时发生,但从口袋中任取两个球时还有可能是两个都是白球,∴两个事件是互斥事件但不是对立事件,∴C正确对于D:事件:“至少有一个黑球”与“都是白球”不能同时发生,但一定会有一个发生,∴这两个事件是对立事件,∴D不正确故选C.【点睛】本题考查互斥事件与对立事件.首先要求理解互斥事件和对立事件的定义,理解互斥事件与对立事件的联系与区别.同时要能够准确列举某一事件所包含的基本事件.属简单题5、A【解析】

利用诱导公式将转化到,然后直接计算出结果即可.【详解】因为,所以.故选:A.【点睛】本题考查正切诱导公式的简单运用,难度较易.注意:.6、C【解析】

设、为对立事件可得出命题①的正误;利用大边对大角定理和余弦函数在上的单调性可判断出命题②的正误;列出和各自的约数,可找出两个数的最大公约数,从而可判断出命题③的正误;设扇形的半径为,再利用基本不等式可得出扇形面积的最大值,从而判断出命题④的正误.【详解】对于命题①,若、为对立事件,则、互斥,则,命题①错误;对于命题②,由大边对大角定理知,,且,函数在上单调递减,所以,,命题②正确;对于命题③,的约数有、、、、、,的约数有、、、、、、、,则和的最大公约数是,命题③正确;对于命题④,设扇形的半径为,则扇形的弧长为,扇形的面积为,由基本不等式得,当且仅当,即当时,等号成立,所以,扇形面积的最大值为,命题④错误.故选C.【点睛】本题考查命题真假的判断,涉及互斥事件的概率、三角形边角关系、公约数以及扇形面积的最值,判断时要结合这些知识点的基本概念来理解,考查推理能力,属于中等题.7、C【解析】不等式所表示的平面区域如下图所示,当所表示直线经过点时,有最大值考点:线性规划.8、C【解析】

由余弦定理化简可得,利用三角形面积公式可得,解得,利用正弦函数的图象和性质即可得解其最大值.【详解】由余弦定理可得:,故:,而,故,所以:.故选.【点睛】本题主要考查了余弦定理,三角形面积公式,正弦函数的图象和性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想,属于中档题.9、C【解析】

抽取比例为,,抽取数量为20,故选C.10、D【解析】

运用平面向量的加法的几何意义,结合等式,把其中的向量都转化为以为起点的向量的形式,即可求出的表示.【详解】,,故本题选D.【点睛】本题考查了平面向量加法的几何意义,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、0【解析】

画出可行域,分析目标函数得,当在y轴上截距最小时,即可求出的最小值.【详解】作出可行域如图:联立得化目标函数为,由图可知,当直线过点时,在y轴上的截距最小,有最小值为,故填.【点睛】本题主要考查了简单的线性规划,属于中档题.12、【解析】

推导出a1=1,a2=2×1=2,当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1,即,由此利用累乘法能求出数列{an}的通项公式.【详解】∵数列{an}的前n项和为Sn,满足:a2=2a1,且Sn1(n≥2),∴a2=S2﹣S1=a2+1﹣a1,解得a1=1,a2=2×1=2,∴,解得a3=4,,解得a4=6,当n≥2时,an=Sn﹣Sn﹣1,即,∴n≥2时,22n﹣2,∴数列{an}的通项公式为.故答案为:.【点睛】本题考查数列的通项公式的求法,考查数列的通项公式与前n项和公式的关系,考查运算求解能力,分类讨论是本题的易错点,是基础题.13、【解析】

利用余弦定理求得的值,进而求得的大小.【详解】由余弦定理得,由于,故.【点睛】本小题主要考查余弦定理解三角形,考查特殊角的三角函数值,属于基础题.14、1【解析】设z=a+bi,a,b∈R,则由z⋅2则-2b=a2+b2+12a=015、【解析】

根据正弦函数图象的对称性可得,由此可得答案.【详解】依题意得,所以,即,因为,所以或,故答案为:【点睛】本题考查了正弦函数图象的对称轴,属于基础题.16、【解析】

设缉私艇追上走私船所需要的时间为小时,根据各自的速度表示出与,由,利用余弦定理列出关于的方程,求出方程的解即可得到的值.【详解】解:设缉私艇上走私船所需要的时间为小时,则,,在中,,根据余弦定理知:,或(舍去),故缉私艇追上走私船所需要的时间为2小时.故答案为:.【点睛】本题考查了正弦、余弦定理,以及特殊角的三角函数值,熟练掌握正弦、余弦定理是解本题的关键,属于中档题.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)时,是偶函数;时,是奇函数;当且时,为非奇非偶函数,理由见解析【解析】

(1)根据反函数的定义,即可求出;

(2)利用分类讨论的思想,若为偶函数,求出的值,若为奇函数,求出的值,问题得以解决.【详解】解:(1)∵,

∴调换的位置可得,.所以函数的反函数

(2)若为偶函数,则对任意均成立,

,整理可得.不恒为0,,此时,满足为偶函数;

若为奇函数,则对任意均成立,

,整理可得,,,,

此时,满足条件;

当且时,为非奇非偶函数,

综上所述,时,是偶函数;时,是奇函数;当且时,为非奇非偶函数.【点睛】本题主要考查了反函数的定义和函数的奇偶性,利用了分类讨论的思想,属于中档题.18、(1)(2)使用年限至少为14年时,维护费用将超过10万元【解析】

(1)由已知图形中的数据求得与的值,则线性回归方程可求;(2)直接由求得的范围得答案.【详解】(1),,,.故线性回归方程为;(2)由,解得.故使用年限至少为14年时,维护费用将超过10万元.【点睛】本题考查线性回归方程的求法,考查计算能力,是基础题.19、(1)见解析(2)【解析】

(1)取的中点,连接,先证即说明,再由线面平行的判定定理说明平面.(2)延长交的延长线于,连.说明为所求二面角的平面角.再计算即可.【详解】解:(1)如图所示,取的中点,连接.∵,∴.又,∴.∴四边形为平行四边形.故.∵平面,平面,∴平面.(2)延长交的延长线于,连.由,知,为的中点,又为的中点,∴.又平面,,∴平面.∴为所求二面角的平面角.在等腰直角三角形中,易求.故所求二面角的大小为.【点睛】本题考查线面平行、二面角的平面角,属于中档题.20、(1)见解析;(2).【解析】

(1)证明平面平面,然后利用平面与平面平行的性质得出平面;(2)作于点,连接,证明出平面,可得出直线与平面所成的角为,并计算出三边边长,并利用锐角三角函数计算出的正弦值,即可得出答案.【详解】(1)证明:,平面,平面,平面.同理可证平面.,平面平面.平面,平面;(2)作于点,连接,平面,平面,.又,,平面.则为与平面所成角,在中,,,,,,,,,,因此,直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查直线与平面平行的证明,同时也考查了直线与平面所成角的计算,在计算空间角时要遵

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