甘肃省武威一中2025届高一下数学期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

甘肃省武威一中2025届高一下数学期末调研模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知点P为圆上一个动点,O为坐标原点,过P点作圆O的切线与圆相交于两点A,B,则的最大值为()A. B.5 C. D.2.如图,扇形的圆心角为,半径为1,则该扇形绕所在直线旋转一周得到的几何体的表面积为(

)A. B. C. D.3.某学校高一、高二、高三年级的学生人数分别为、、人,该校为了了解本校学生视力情况,现用分层抽样的方法从该校高中三个年级的学生中抽取容量为的样本,则应从高三年级抽取的学生人数为()A. B. C. D.4.在三棱锥中,面,则三棱锥的外接球表面积是()A. B. C. D.5.已知函数fxA.fx的最小正周期为π,最大值为B.fx的最小正周期为π,最大值为C.fx的最小正周期为2πD.fx的最小正周期为2π6.在,内角所对的边分别为,且,则()A. B. C. D.17.在中,已知,,则为()A.等腰直角三角形 B.等边三角形C.锐角非等边三角形 D.钝角三角形8.已知点是所在平面内的一定点,是平面内一动点,若,则点的轨迹一定经过的()A.重心 B.垂心 C.内心 D.外心9.已知平面向量,,且,则实数的值为()A. B. C. D.10.已知函数的零点是和(均为锐角),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.已知向量,,若向量与垂直,则__________.12.已知一组样本数据,且,平均数,则该组数据的标准差为__________.13.函数的定义域________.14.在空间直角坐标系中,点关于原点的对称点的坐标为__________.15.将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,则__________.16.已知函数,下列结论中:函数关于对称;函数关于对称;函数在是增函数,将的图象向右平移可得到的图象.其中正确的结论序号为______.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.如图所示,一个半圆和长方形组成的铁皮,长方形的边为半圆的直径,为半圆的圆心,,,现要将此铁皮剪出一个三角形,使得,.(1)设,求三角形铁皮的面积;(2)求剪下的铁皮三角形的面积的最大值.18.已知的顶点,边上的中线所在直线方程为,边上的高,所在直线方程为.(1)求顶点的坐标;(2)求直线的方程.19.在中,A,B,C所对的边分别为,满足.(I)求角A的大小;(Ⅱ)若,D为BC的中点,且的值.20.若是的一个内角,且,求的值.21.已知函数.(1)求不等式的解集;(2)若当时,恒成立,求实数的取值范围.

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、A【解析】

作交于,连接设,得,,进而,换元,得,通过求得的范围即可求解【详解】作交于,连接设,则,∴取,∴.显然易知令,,当且仅当等号成立;此时∴故选A【点睛】本题考查圆的几何性质,切线的应用,弦长公式,考查函数最值得求解,考查换元思想,是难题2、C【解析】

以所在直线为旋转轴将整个图形旋转一周所得几何体是一个半球,利用球面的表面积公式及圆的表面积公式即可求得.【详解】由已知可得:以所在直线为旋转轴将整个图形旋转一周所得几何体是一个半球,其中半球的半径为1,故半球的表面积为:故答案为:C【点睛】本题主要考查了旋转体的概念,以及球的表面积的计算,其中解答中熟记旋转体的定义,以及球的表面积公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、C【解析】

设从高三年级抽取的学生人数为,根据总体中和样本中高三年级所占的比例相等列等式求出的值.【详解】设从高三年级抽取的学生人数为,由题意可得,解得,因此,应从高三年级抽取的学生人数为,故选:C.【点睛】本题考查分层抽样中的相关计算,解题时要利用总体中每层的抽样比例相等或者总体或样本中每层的所占的比相等来列等式求解,考查运算求解能力,属于基础题.4、D【解析】

首先计算BD长为2,判断三角形BCD为直角三角形,将三棱锥还原为长方体,根据体对角线等于直径,计算得到答案.【详解】三棱锥中,面中:在中:即ABCD四点都在对应长方体上:体对角线为AD答案选D【点睛】本题考查了三棱锥的外接球表面积,将三棱锥放在对应的长方体里面是解题的关键.5、B【解析】

首先利用余弦的倍角公式,对函数解析式进行化简,将解析式化简为fx【详解】根据题意有fx所以函数fx的最小正周期为T=且最大值为fx【点睛】该题考查的是有关化简三角函数解析式,并且通过余弦型函数的相关性质得到函数的性质,在解题的过程中,要注意应用余弦倍角公式将式子降次升角,得到最简结果.6、C【解析】

直接利用余弦定理求解.【详解】由余弦定理得.故选C【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.7、A【解析】

已知第一个等式利用正弦定理化简,再利用诱导公式及内角和定理表示,根据两角和与差的正弦函数公式化简,得到A=B,第二个等式左边前两个因式利用积化和差公式变形,右边利用二倍角的余弦函数公式化简,将A+B=C,A﹣B=0代入计算求出cosC的值为0,进而确定出C为直角,即可确定出三角形形状.【详解】将已知等式2acosB=c,利用正弦定理化简得:2sinAcosB=sinC,∵sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB,∴2sinAcosB=sinAcosB+cosAsinB,即sinAcosB﹣cosAsinB=sin(A﹣B)=0,∵A与B都为△ABC的内角,∴A﹣B=0,即A=B,已知第二个等式变形得:sinAsinB(2﹣cosC)=(1﹣cosC)+=1﹣cosC,﹣[cos(A+B)﹣cos(A﹣B)](2﹣cosC)=1﹣cosC,∴﹣(﹣cosC﹣1)(2﹣cosC)=1﹣cosC,即(cosC+1)(2﹣cosC)=2﹣cosC,整理得:cos2C﹣2cosC=0,即cosC(cosC﹣2)=0,∴cosC=0或cosC=2(舍去),∴C=90°,则△ABC为等腰直角三角形.故选A.【点睛】此题考查了正弦定理,两角和与差的正弦公式,二倍角的余弦函数公式,熟练掌握正弦定理是解本题的关键.8、A【解析】

设D是BC的中点,由,,知,所以点P的轨迹是射线AD,故点P的轨迹一定经过△ABC的重心.【详解】如图,设D是BC的中点,∵,,∴,即∴点P的轨迹是射线AD,∵AD是△ABC中BC边上的中线,∴点P的轨迹一定经过△ABC的重心.故选:A.【点睛】本题考查三角形五心的应用,是基础题.解题时要认真审题,仔细解答.9、B【解析】

先求出的坐标,再由向量共线,列出方程,即可得出结果.【详解】因为向量,,所以,又,所以,解得.故选B【点睛】本题主要考查由向量共线求参数的问题,熟记向量的坐标运算即可,属于常考题型.10、B【解析】

将函数零点转化的解,利用韦达定理和差公式得到,得到答案.【详解】的零点是方程的解即均为锐角故答案为B【点睛】本题考查了函数零点,韦达定理,和差公式,意在考查学生的综合应用能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】,所以,解得.12、11【解析】

根据题意,利用方差公式计算可得数据的方差,进而利用标准差公式可得答案.【详解】根据题意,一组样本数据,且,平均数,则其方差,则其标准差,故答案为:11.【点睛】本题主要考查平均数、方差与标准差,属于基础题.样本方差,标准差.13、.【解析】

根据反正弦函数的定义得出,解出可得出所求函数的定义域.【详解】由反正弦的定义可得,解得,因此,函数的定义域为,故答案为:.【点睛】本题考查反正弦函数的定义域,解题的关键就是正弦值域的应用,考查运算求解能力,属于基础题.14、【解析】

空间直角坐标系中,关于原点对称,每个坐标变为原来的相反数.【详解】空间直角坐标系中,关于原点对称,每个坐标变为原来的相反数.点关于原点的对称点的坐标为故答案为:【点睛】本题考查了空间直角坐标系关于原点对称,属于简单题.15、【解析】

先利用辅助角公式将函数的解析式化简,根据三角函数的变化规律求出函数的解析式,即可计算出的值.【详解】,由题意可得,因此,,故答案为.【点睛】本题考查辅助角公式化简、三角函数图象变换,在三角图象相位变换的问题中,首先应该将三角函数的解析式化为(或)的形式,其次要注意左加右减指的是在自变量上进行加减,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】

把化成的型式即可。【详解】由题意得所以对称轴为,对,当时,对称中心为,对。的增区间为,对向右平移得。错【点睛】本题考查三角函数的性质,三角函数变换,意在考查学生对三角函数的图像与性质的掌握情况。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)三角形铁皮的面积为;(2)剪下的铁皮三角形的面积的最大值为.【解析】试题分析:(1)利用锐角三角函数求出和的长度,然后以为底边、以为高,利用三角形面积公式求出三角形的面积;(2)设,以锐角为自变量将和的长度表示出来,并利用面积公式求出三角形的面积的表达式,利用与之间的关系,令将三角形的面积的表达式表示为以为自变量的二次函数,利用二次函数的单调性求出三角形的面积的最大值,但是要注意自变量的取值范围作为新函数的定义域.试题解析:(1)由题意知,,,,即三角形铁皮的面积为;(2)设,则,,,,令,由于,所以,则有,所以,且,所以,故,而函数在区间上单调递增,故当时,取最大值,即,即剪下的铁皮三角形的面积的最大值为.考点:1.三角形的面积;2.三角函数的最值;3.二次函数的最值18、(1);(2)【解析】

(1)根据边上的高所在直线方程求出的斜率,由点斜式可得的方程,与所在直线方程联立即可得结果;(2)设则,代入中,可求得点坐标,利用两点式可得结果.【详解】(1)由边上的高所在直线方程为得,所以直线AB所在的直线方程为,即联立解得所以顶点的坐标为(4,3)(2)因为在直线上,所以设则,代入中,得所以则直线的方程为,即【点睛】本题主要考查直线的方程,直线方程主要有五种形式,每种形式的直线方程都有其局限性,斜截式与点斜式要求直线斜率存在,所以用这两种形式设直线方程时要注意讨论斜是否存在;截距式要注意讨论截距是否为零;两点式要注意讨论直线是否与坐标轴平行;求直线方程的最终结果往往需要化为一般式.19、(I);(II).【解析】

(I)得,求出.(Ⅱ)由题意可知,化简得,再结合余弦定理求出,再利用正弦定理求出的值.【详解】(I),所以,所以因为,所以,所以(Ⅱ)由题意可知:所以所以又因为,所以,因为,所以由正弦定理可得,所以【点睛】本题主要考查三角恒等变换,考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.20、【解析】

本题首先可根据是的一个内角以及得出和,然后对进行平方并化简可得,最后结合即可得出

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