内蒙古一机集团第一中学2025届数学高一下期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

内蒙古一机集团第一中学2025届数学高一下期末联考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.甲、乙、丙、丁4名田径选手参加集训,将挑选一人参加400米比赛,他们最近10次测试成绩的平均数和方差如下表;根据表中数据,应选哪位选手参加比赛更有机会取得好成绩?()甲乙丙丁平均数59575957方差12121010A.甲 B.乙 C.丙 D.丁2.已知均为实数,则“”是“构成等比数列”的()A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.已知非零实数a,b满足,则下列不等关系一定成立的是()A. B. C. D.4.圆的半径为()A.1 B.2 C.3 D.45.无论取何实数,直线恒过一定点,则该定点坐标为()A. B. C. D.6.在面积为S的平行四边形ABCD内任取一点P,则三角形PBD的面积大于的概率为()A. B. C. D.7.在中,角的对边分别为,且,,,则的周长为()A. B. C. D.8.已知Sn是等差数列{an}的前n项和,a2+a4+a6=12,则S7=()A.20 B.28 C.36 D.49.函数的图象可能是().A. B. C. D.10.如图,正方体的棱长为,那么四棱锥的体积是()A.B.C.D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知满足约束条件,则的最大值为__12.数列的前项和为,,且(),记,则的值是________.13.方程的解为______.14.明代程大位《算法统宗》卷10中有题:“远望巍巍塔七层,红灯点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”则尖头共有__________盏灯.15.已知角α的终边与单位圆交于点.则___________.16._________________;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,,,,为的中点.(1)求的长;(2)求的值.18.已知圆的半径是2,圆心为.(1)求圆的方程;(2)若点是圆上的动点,点在轴上,的最大值等于7,求点的坐标.19.已知,且.(1)求的值;(2)求的值.20.在△中,若.(Ⅰ)求角的大小;(Ⅱ)若,,求△的面积.21.在某市高三教学质量检测中,全市共有名学生参加了本次考试,其中示范性高中参加考试学生人数为人,非示范性高中参加考试学生人数为人.现从所有参加考试的学生中随机抽取人,作检测成绩数据分析.(1)设计合理的抽样方案(说明抽样方法和样本构成即可);(2)依据人的数学成绩绘制了如图所示的频率分布直方图,据此估计本次检测全市学生数学成绩的平均分;

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】

由平均数及方差综合考虑得结论.【详解】解:由四位选手的平均数可知,乙与丁的平均速度快;再由方差越小发挥水平越稳定,可知丙与丁稳定,故应选丁选手参加比赛更有机会取得好成绩.故选:.【点睛】本题考查平均数与方差,熟记结论是关键,属于基础题.2、A【解析】解析:若构成等比数列,则,即是必要条件;但时,不一定有成等比数列,如,即是不充分条件.应选答案A.3、D【解析】

根据不等式的基本性质,一一进行判断即可得出正确结果.【详解】A.,取,显然不成立,所以该选项错误;B.,取,显然不成立,所以该选项错误;C.,取,显然不成立,所以该选项错误;D.,由已知且,所以,即.所以该选项正确.故选:.【点睛】本题考查不等式的基本性质,属于容易题.4、A【解析】

将圆的一般方程化为标准方程,确定所求.【详解】因为圆,所以,所以,故选A.【点睛】本题考查圆的标准方程与一般方程互化,圆的标准方程通过展开化为一般方程,圆的一般方程通过配方化为标准方程,属于简单题.5、A【解析】

通过整理直线的形式,可求得所过的定点.【详解】直线可整理为,当,解得,无论为何值,直线总过定点.故选A.【点睛】本题考查了直线过定点问题,属于基础题型.6、A【解析】

转化条件求出满足要求的P点的范围,求出面积比即可得解.【详解】如图,设P到BD距离为h,A到BD距离为H,则,,满足条件的点在和中,所求概率.故选:A.【点睛】本题考查了几何概型的概率计算,属于基础题.7、C【解析】

根据,得到,利用余弦定理,得到关于的方程,从而得到的值,得到的周长.【详解】在中,由正弦定理因为,所以因为,,所以由余弦定理得即,解得,所以所以的周长为.故选C.【点睛】本题考查正弦定理的角化边,余弦定理解三角形,属于简单题.8、B【解析】

由等差数列的性质计算.【详解】由题意,,∴.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质,灵活运用等差数列的性质可以很快速地求解等差数列的问题.在等差数列中,正整数满足,则,特别地若,则;.9、D【解析】

首先判断函数的奇偶性,排除选项,再根据特殊区间时,判断选项.【详解】是偶函数,是奇函数,是奇函数,函数图象关于原点对称,故排除A,B,当时,,,排除C.故选D.【点睛】本题考查根据函数解析式判断函数图象,一般从函数的定义域确定函数的位置,从函数的值域确定图象的上下位置,也可判断函数的奇偶性,排除图象,或是根据函数的单调性,特征值,以及函数值的正负,是否有极值点等函数性质判断选项.10、B【解析】

根据锥体体积公式,求得四棱锥的体积.【详解】根据正方体的几何性质可知平面,所以,故选B.【点睛】本小题主要考查四棱锥体积的计算,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、【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】由约束条件作出可行域,如图所示,化目标函数为,由图可得,当直线过时,直线在轴上的截距最大,所以有最大值为.故答案为1.【点睛】本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题.12、3【解析】

由已知条件推导出是首项为,公比为的等比数列,由此能求出的值.【详解】解:因为数列的前项和为,,且(),,.即,.是首项为,公比为的等比数列,故答案为:【点睛】本题考查数列的前项和的求法,解题时要注意等比数列的性质的合理应用,属于中档题.13、或【解析】

由指数函数的性质得,由此能求出结果.【详解】方程,,或,解得或.故答案为或.【点睛】本题考查指数方程的解的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意指数函数的性质的合理运用.14、1【解析】

依题意,这是一个等比数列,公比为2,前7项和为181,由此能求出结果.【详解】依题意,这是一个等比数列,公比为2,前7项和为181,∴181,解得a1=1.故答案为:1.【点睛】本题考查等比数列的首项的求法,考查等比数列的前n项和公式,是基础题.15、【解析】

直接利用三角函数的坐标定义求解.【详解】由题得.故答案为【点睛】本题主要考查三角函数的坐标定义,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.16、1【解析】

利用诱导公式化简即可得出答案【详解】【点睛】本题考查诱导公式,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】

(1)在中分别利用余弦定理完成求解;(2)在中利用正弦定理求解的值.【详解】解:(1)在中,由余弦定理得,∴,解得∵为的中点,∴.在中,由余弦定理得,∴.(2)在中,由正弦定理得,∴.【点睛】本题考查解三角形中的正余弦定理的运用,难度较易.对于给定图形的解三角形问题,一定要注意去结合图形去分析.18、(1);(2)或.【解析】

(1)直接根据圆的标准式方程,写出圆的方程即可;(2)设.由等于1.即,解得即可.【详解】解:(1)已知圆的半径是2,圆心为.圆的方程:;(2)设.的最大值等于7,等于1..解得或,即或.【点睛】本题考查了圆的方程,点与圆的位置关系,属于中档题.19、(1)(2)【解析】

(1)由即可求得;(2)可由的差角公式进行求解【详解】(1)由题可知,,,(2),又由前式可判断,,,故,【点睛】本题考查三角函数的计算,二倍角公式的使用,两角差公式的使用,易错点为忽略具体的角度范围,属于中档题20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(I)利用正弦定理化简已知条件,由此求得的大小.(II)利用余弦定理求得的值,再根据三角形面积公式求得三角形面积.【详解】解:(Ⅰ)在△中,由正弦定理可知,,所以.所以.即.(Ⅱ)在△中,由余弦定理可知,.所以.所以.所以△的面积.【点睛】本小题主要考查正弦定理和余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于基础题.21、(1)见解析;(2)92.4【解析】

(1)根据总体的差异性选择分层抽样,再结合抽样比计算出非示范性高中和示范性高中所抽取的人数;(2)将每个矩形底边的

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