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文档简介

上海市崇明县大同中学2025届数学高一下期末监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.函数图象向右平移个单位长度,所得图象关于原点对称,则在上的单调递增区间为()A. B. C. D.2.某工厂甲、乙、丙三个车间生产了同一种产品,数量分别为120件,80件,60件。为了解它们的产品质量是否存在显著差异,用分层抽样方法抽取了一个容量为n的样本进行调查,其中从丙车间的产品中抽取了3件,则n=()A.9 B.10 C.12 D.133.如图,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,给出以下四个结论:①D1C∥平面A1ABB1②A1D1与平面BCD1相交③AD⊥平面D1DB④平面BCD1⊥平面A1ABB1正确的结论个数是()A.1 B.2 C.3 D.44.设函数(为常实数)在区间上的最小值为,则的值等于()A.4 B.-6 C.-3 D.-45.如图,是圆的直径,点是半圆弧的两个三等分点,,,则()A. B. C. D.6.如图所示,在正方体ABCD­A1B1C1D1中,E,F分别是AB,AD的中点,则异面直线B1C与EF所成的角的大小为()A.30° B.45° C.60° D.90°7.已知向量,,若,则的值为()A. B.1 C. D.8.如图所示,在ΔABC,已知∠A:∠B=1:2,角C的平分线CD把三角形面积分为3:2两部分,则cosAA.13 B.12 C.39.在△ABC中,D是边BC的中点,则=A. B. C. D.10.已知幂函数过点,令,,记数列的前项和为,则时,的值是()A.10 B.120 C.130 D.140二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知原点O(0,0),则点O到直线x+y+2=0的距离等于.12.如图,在圆心角为,半径为2的扇形AOB中任取一点P,则的概率为________.13.若、为单位向量,且,则向量、的夹角为_______.(用反三角函数值表示)14.,则f(f(2))的值为____________.15.直线的倾斜角为_____________16.直线与直线的交点为,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.已知,,,.(1)求的最小值(2)证明:.18.已知函数,其中常数;(1)令,判定函数的奇偶性,并说明理由;(2)令,将函数图像向右平移个单位,再向上平移1个单位,得到函数的图像,对任意,求在区间上零点个数的所有可能值;19.在中,角A,B,C的对边分别是a,b,c,.(1)求角A的大小;(2)若,,求的面积.20.已知函数.(1)证明函数在定义域上单调递增;(2)求函数的值域;(3)令,讨论函数零点的个数.21.设向量,,其中,,且.(1)求实数的值;(2)若,且,求的值.

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、A【解析】

根据三角函数的图象平移关系结合函数关于原点对称的性质求出的值,结合函数的单调性进行求解即可.【详解】函数图象向右平移个单位长度,得到,所得图象关于原点对称,则,得,,∵,∴当时,,则,由,,得,,即函数的单调递增区间为,,∵,∴当时,,即,即在上的单调递增区间为,故选:A.【点睛】本题主要考查三角函数的图象和性质,求出函数的解析式结合三角函数的单调性是解决本题的关键.2、D【解析】试题分析::∵甲、乙、丙三个车间生产的产品件数分别是120,80,60,∴甲、乙、丙三个车间生产的产品数量的比依次为6:4:3,丙车间生产产品所占的比例,因为样本中丙车间生产产品有3件,占总产品的,所以样本容量n=3÷=1.考点:分层抽样方法3、B【解析】

在①中,由,得到平面;在②中,由,得到平面;在③中,由,得到与平面相交但不垂直;在④中,由平面,得到平面平面,即可求解.【详解】由正方体中,可得:在①中,因为,平面,平面,∴平面,故①正确;在②中,∵,平面,平面,∴平面,故②错误;在③中,∵,∴与平面相交但不垂直,故③错误;在④中,∵平面,平面,∴平面平面,故④正确.故选:B.【点睛】本题主要考查了命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.4、D【解析】试题分析:,,,当时,,故.考点:1、三角恒等变换;2、三角函数的性质.5、A【解析】

连接,证得,结合向量减法运算,求得.【详解】连接,由于是半圆弧的两个三等分点,所以,所以是等边三角形,所以,所以四边形是菱形,所以,所以.故选:A【点睛】本小题主要考查圆的几何性质,考查向量相等的概念,考查向量减法的运算,属于基础题.6、C【解析】连接,由三角形中位线定理及平行四边形性质可得,所以是与所成角,由正方体的性质可知是等边三角形,所以,与所成角是,故选C.7、B【解析】

直接利用向量的数量积列出方程求解即可.【详解】向量,,若,可得2﹣2=0,解得=1,故选B.【点睛】本题考查向量的数量积的应用,考查计算能力,属于基础题.8、C【解析】

由两个三角形的面积比,得到边ACCB=32,利用正弦定理【详解】∵角C的平分线CD,∴∠ACD=∠BCD∵S∴设AC=3x,CB=2x,∵∠A:∠B=1:2,设∠A=α,∠B=2α,在ΔABC中,利用正弦定理2xsin解得:cosα=【点睛】本题考查三角形面积公式、正弦定理在平面几何中的综合应用.9、C【解析】分析:利用平面向量的减法法则及共线向量的性质求解即可.详解:因为是的中点,所以,所以,故选C.点睛:本题主要考查共线向量的性质,平面向量的减法法则,属于简单题.10、B【解析】

根据幂函数所过点求得幂函数解析式,由此求得的表达式,利用裂项求和法求得的表达式,解方程求得的值.【详解】设幂函数为,将代入得,所以.所以,所以,故,由解得,故选B.【点睛】本小题主要考查幂函数解析式的求法,考查裂项求和法,考查方程的思想,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】

由点到直线的距离公式得:点O到直线x+y+2=0的距离等于,故答案为.12、【解析】

根据题意,建立坐标系,求出圆心角扇形区域的面积,进而设,由数量积的计算公式可得满足的区域,求出其面积,代入几何概率的计算公式即可求解.【详解】根据题意,建立如图的坐标系,则则扇形的面积为设若,则有,即;则满足的区域为如图的阴影区域,直线与弧的交点为,易得的坐标为,则阴影区域的面积为故的概率故答案为:【点睛】本题考查几何概型,涉及数量积的计算,属于综合题.13、.【解析】

设向量、的夹角为,利用平面向量数量积的运算律与定义计算出的值,利用反三角函数可求出的值.【详解】设向量、的夹角为,由平面向量数量积的运算律与定义得,,,因此,向量、的夹角为,故答案为.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积计算平面向量所成的夹角,解题的关键就是利用平面向量数量积的定义和运算律,考查运算求解能力,属于中等题.14、1【解析】

先求f(1),再根据f(1)值所在区间求f(f(1)).【详解】由题意,f(1)=log3(11–1)=1,故f(f(1))=f(1)=1×e1–1=1,故答案为:1.【点睛】本题考查分段函数求值,考查对应性以及基本求解能力.15、【解析】

先求得直线的斜率,由此求得对应的倾斜角.【详解】依题意可知,直线的斜率为,故倾斜角为.故答案为:【点睛】本小题主要考查直线斜率和倾斜角的计算,属于基础题.16、【解析】

(2,2)为直线和直线的交点,即点(2,2)在两条直线上,分别代入直线方程,即可求出a,b的值,进而得a+b的值。【详解】因为直线与直线的交点为,所以,,即,,故.【点睛】本题考查求直线方程中的参数,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)1(2)见解析【解析】

(1)根据基本不等式即可求出,(2)利用x2+y2+z2(x2+y2+z2+x2+y2+y2+z2+x2+z2),再根据基本不等式即可证明【详解】(1)因为,,所以,即,当且仅当时等号成立,此时取得最小值1.(2).当且仅当时等号成立,【点睛】本题考查了基本不等式求最值和不等式的证明,属于中档题.18、(1)非奇非偶,理由见解析;(2)21或20个.【解析】

(1)先利用辅助角公式化简,再利用和可判断为非奇非偶函数.(2)求出的解析式后结合函数的图像、周期及给定区间的特点可判断在给定的范围上的零点的个数.【详解】(1),则,故不是奇函数,又,,故不是偶函数.综上,为非奇非偶函数.(2),的图象如图所示:令,则,则或,,也就是或者,,所以在形如的区间上恰有两个不同零点.把区间分成10个小区间,它们分别为:,及,根据函数的图像可知:前9个区间的长度恰为一个周期且左闭右开,故每个区间恰有两个不同的零点,最后一个区间的长度恰为一个周期且为闭区间,故该区间上可能有两个不同的零点或3个不同的零点.故在区间上可有21个或者20个零点.【点睛】本题考查正弦型函数的奇偶性、正弦型函数在给定范围上的零点个数,注意说明一个函数不是奇函数或不是偶函数,可通过反例来说明,而零点个数的判断则需综合考虑给定区间的长度、开闭情况及函数的周期.19、(1)(2)【解析】

(1)由,结合,得到求解.(2)据(1)知.再由余弦定理求得边,再利用求解.【详解】(1)因为,,所以,所以,所以,或(舍去).又因为,所以.(2)由(1)知.由余弦定理得所以,即,所以(舍)或.所以的面积.【点睛】本题主要考查了余弦定理和正弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.20、(1)证明见解析;(2);(3)当时,没有零点;当时,有且仅有一个零点【解析】

(1)求出函数定义域后直接用定义法即可证明;(2)由题意得,对两边同时平方得,求出的取值范围即可得解;(3)转化条件得,令,利用二次函数的性质分类讨论即可得解.【详解】(1)证明:令,解得,故函数的定义域为令,由,可得,所以,,故即,所以函数在定义域上单调递增.(2)由,,故,,当时,,有,可得:,故,由,可得,故函数的值域为,(3)由(2)知,则,令,则,令,①当时,,此时函数没有零点,故函数也没有零点;②当时,二次函数的对称轴为,则函数在区间单调递增,而,,故函数有一个零点,又由函数单调递增,可得函数也只有一个零点;③当时,,二次函数开口向下,对称轴,又,,此时函数没有零点,故函数也没有零点.综上,当时,函数没有零点;当时,函数有且仅有一个零点.【点睛】本题考查了函数单调性的证明、值域的求解和零点问

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