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文档简介

河北省定兴中学2025届数学高一下期末学业质量监测试题考生须知: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.已知中,,,,则B等于()A. B.或 C. D.或2.将函数的图象向右平移个单位长度后得到函数的图象,若当时,的图象与直线恰有两个公共点,则的取值范围为()A. B. C. D.3.点、、、在同一个球的球面上,,.若四面体的体积的最大值为,则这个球的表面积为()A. B. C. D.4.已知是的边上的中点,若向量,,则向量等于()A. B. C. D.5.若三个实数a,b,c成等比数列,其中a=3-5,c=3+A.2 B.-2 C.±2 D.46.若圆的圆心在第一象限,则直线一定不经过()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限7.已知直线经过两点,则的斜率为()A. B. C. D.8.在中,,,,,则()A.或 B. C. D.9.如图,正方体中,异面直线与所成角的正弦值等于A. B. C. D.110.不等式的解集为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.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.12.圆台两底面半径分别为2cm和5cm,母线长为cm,则它的轴截面的面积是________cm2.13.甲船在岛的正南处,,甲船以每小时的速度向正北方向航行,同时乙船自出发以每小时的速度向北偏东的方向驶去,甲、乙两船相距最近的距离是_____.14.将二进制数110转化为十进制数的结果是_____________.15.住在同一城市的甲、乙两位合伙人,约定在当天下午4.00-5:00间在某个咖啡馆相见商谈合作事宜,他们约好当其中一人先到后最多等对方10分钟,若等不到则可以离去,则这两人能相见的概率为__________.16.已知且,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.在△中,角、、所对的边分别为、、,且.(1)求的值;(2)若,求的最大值;(3)若,,为的中点,求线段的长度.18.无穷数列满足:为正整数,且对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数.(1)若,求和的值;(2)已知命题存在正整数,使得,判断命题的真假并说明理由;(3)若对任意正整数,都有恒成立,求的值.19.在平面直角坐标系中,为坐标原点,已知向量,又点,,,.(1)若,且,求向量;(2)若向量与向量共线,常数,求的值域.20.在中,分别是角的对边,.(1)求的值;(2)若的面积,,求的值.21.已知是公差不为0的等差数列,,,成等比数列,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前项和为,证明:.

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】

根据题意和正弦定理求出sinB的值,由边角关系、内角的范围、特殊角的三角函数值求出B.【详解】由题意得,△ABC中,a=1,,A=30°,由得,sinB,又b>a,0°<B<180°,则B=60°或B=120°,故选:D.【点睛】本题考查正弦定理,以及边角关系的应用,注意内角的范围,属于基础题.2、C【解析】

根据二倍角和辅助角公式化简可得,根据平移变换原则可得;当时,;利用正弦函数的图象可知若的图象与直线恰有两个公共点可得,解不等式求得结果.【详解】由题意得:由图象平移可知:当时,,,,,又的图象与直线恰有两个公共点,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查根据交点个数求解角的范围的问题,涉及到利用二倍角和辅助角公式化简三角函数、三角函数图象平移变换原则的应用等知识;关键是能够利用正弦函数的图象,采用数形结合的方式确定角所处的范围.3、D【解析】

根据几何体的特征,小圆的圆心为,若四面体的体积取最大值,由于底面积不变,高最大时体积最大,可得与面垂直时体积最大,从而求出球的半径,即可求出球的表面积.【详解】根据题意知,、、三点均在球心的表面上,且,,,则的外接圆半径为,的面积为,小圆的圆心为,若四面体的体积取最大值,由于底面积不变,高最大时体积最大,所以,当与面垂直时体积最大,最大值为,,设球的半径为,则在直角中,,即,解得,因此,球的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查的知识点是球内接多面体,球的表面积,其中分析出何时四面体体积取最大值,是解答的关键.4、C【解析】

根据向量加法的平行四边形法则,以及平行四边形的性质可得,,解出向量.【详解】根据平行四边形法则以及平行四边形的性质,有.故选.【点睛】本题考查向量加法的平行四边形法则以及平行四边形的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.5、C【解析】

由实数a,b,c成等比数列,得b2【详解】由实数a,b,c成等比数列,得b2所以b=±2.故选C.【点睛】本题主要考查了等比数列的基本性质,属于基础题.6、A【解析】

由圆心位置确定,的正负,再结合一次函数图像即可判断出结果.【详解】因为圆的圆心坐标为,由圆心在第一象限可得,所以直线的斜率,轴上的截距为,所以直线不过第一象限.【点睛】本题主要考查一次函数的图像,属于基础题型.7、A【解析】

直接代入两点的斜率公式,计算即可得出答案。【详解】故选A【点睛】本题考查两点的斜率公式,属于基础题。8、C【解析】

由三角形面积公式可得,进而可得解.【详解】在中,,,,,可得,所以,所以【点睛】本题主要考查了三角形的面积公式,属于基础题.9、D【解析】

由线面垂直的判定定理得:,又,所以面,由线面垂直的性质定理得:,即可求解.【详解】解:连接,因为四边形为正方形,所以,又,所以面,所以,所以异面直线与所成角的正弦值等于1,故选D.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理及性质定理,属中档题.10、A【解析】

因式分解求解即可.【详解】,解得.故选:A【点睛】本题主要考查了二次不等式的求解,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】

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.12、63【解析】

首先画出轴截面,然后结合圆台的性质和轴截面整理计算即可求得最终结果.【详解】画出轴截面,如图,过A作AM⊥BC于M,则BM=5-2=3(cm),AM==9(cm),所以S四边形ABCD==63(cm2).【点睛】本题主要考查圆台的空间结构特征及相关元素的计算等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.13、【解析】

根据条件画出示意图,在三角形中利用余弦定理求解相距的距离,利用二次函数对称轴及可求解出最值.【详解】假设经过小时两船相距最近,甲、乙分别行至,,如图所示,可知,,,.当小时时甲、乙两船相距最近,最近距离为.【点睛】本题考查解三角形的实际应用,难度较易.关键是通过题意将示意图画出来,然后将待求量用未知数表示,最后利用函数思想求最值.14、6【解析】

将二进制数从右开始,第一位数字乘以2的0次幂,第二位数字乘以2的1次幂,以此类推,进行计算即可.【详解】,故答案为:6.【点睛】本题考查进位制,解题关键是了解不同进制数之间的换算法则,属于基础题.15、【解析】

将甲、乙到达时间设为(以为0时刻,单位为分钟).则相见需要满足:画出图像,根据几何概型公式得到答案.【详解】根据题意:将甲、乙到达时间设为(以为0时刻,单位为分钟)则相见需要满足:画出图像:根据几何概型公式:【点睛】本题考查了几何概型的应用,意在考查学生解决问题的能力.16、【解析】

根据数列极限的方法求解即可.【详解】由题,故.又.故.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了数列极限的问题,属于基础题型.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);(3).【解析】

(1)由三角恒等变换的公式,化简,代入即可求解.(2)在中,由余弦定理,结合基本不等式,求得,即可得到答案.(3)设,在中,由余弦定理,求得,分别在和中,利用余弦定理,列出方程,即可求解.【详解】(1)由题意,在中,,则又由.(2)在中,由余弦定理可得,即,可得,当且仅当等号成立,所以的最大值为.(3)设,如图所示,在中,由余弦定理可得,即,即,解得,在中,由余弦定理,可得,……①在中,由余弦定理,可得,……②因为,所以,由①+②,可得,即,解得,即.【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角函数恒等变换的应用,同角三角函数基本关系式,余弦定理在解三角形中的综合应用,其中解答中熟记三角恒等变换的公式,以及合理应用正弦定理、余弦定理求解是解答的关键,着重考查了转化思想与运算、求解能力,属于基础题.18、(1),;(2)真命题,证明见解析;(3).【解析】

(1)根据题意直接写出、、的值,可得出结果;(2)分和两种情况讨论,找出使得等式成立的正整数,可得知命题为真命题;(3)先证明出“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件,由此可得出,然后利用定义得出,由此可得出的值.【详解】(1)根据题意知,对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数,因此,,,;(2)真命题,证明如下:①当时,则,,,此时,当时,;②当时,设,则,,,此时,当时,.综上所述,命题为真命题;(3)先证明:“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件.假设存在,使得“存在,当时,恒有成立”.则数列的前项为,,,,,,后面的项顺次为,,,,故对任意的,,对任意的,取,其中表示不超过的最大整数,则,令,则,此时,有,这与矛盾,故若存在,当时,恒有成立,必有;从而得证.另外:当时,数列为,故,则.【点睛】本题考查数列知识的应用,涉及到命题真假的判断,同时也考查了数列新定义问题,解题时要充分从题中数列的定义出发,充分利用分类讨论思想,综合性强,属于难题.19、(1)或;(2)当时的值域为.时的值域为.【解析】分析:(1)由已知表示出向量,再根据,且,建立方程组求出,即可求得向量;(2)由已知表示出向量,结合向量与向量共线,常数,建立的表达式,代入,对分类讨论,综合三角函数和二次函数的图象与性质,即可求出值域.详解:(1),∵,且,∴,,解得,时,;时,.∴向量或.(2),∵向量与向量共线,常数,∴,∴.①当即时,当时,取得最大值,时,取得最小值,此时函数的值域为.②当即时,当时,取得最大值,时,取得最小值,此时函数的值域为.综上所述,当时的值域为.时的值域为.点睛:本题考查了向量的坐标运算、向量垂直和共线的定理、模的计算、三角函数的值域等问题,考查了分类讨论方法、推理与计算能力.20、(1)4;(2)【解析】

(1)利用两角差的正弦和正弦定理将条件化成,再利用余弦定理代入,即可求得的值;(2)由可求得,的值,再由面积公式求得,结合余弦定理可得,解方程即可得答案.【详解】(1)∵,∴,∴∴,

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