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文档简介
广东省揭阳市惠来一中2025届高一下数学期末检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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,,若直线过原点,且、两点到直线的距离相等,则直线的方程为()A.或 B.或C.或 D.或2.圆与圆的位置关系是()A.相切 B.内含 C.相离 D.相交3.在等差数列中,若,则()A.10 B.15 C.20 D.254.如图所示,在四边形中,,,.将四边形沿对角线折成四面体,使平面平面,则下列结论中正确的结论个数是()①;②;③与平面所成的角为;④四面体的体积为.A.个 B.个 C.个 D.个5.黄金分割比是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值为,约为0.618,这一比值也可以表示为a=2cos72°,则=()A. B.1 C.2 D.6.函数的图象大致为()A. B. C. D.7.设,,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.8.茎叶图记录了甲、乙两组各6名学生在一次数学测试中的成绩(单位:分).已知甲组数据的众数为124,乙组数据的平均数即为甲组数据的中位数,则,的值分别为A. B.C. D.9.用辗转相除法,计算56和264的最大公约数是().A.7 B.8 C.9 D.610.在三棱锥中,平面,,,,,则三棱锥外接球的体积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,若方程的解集为,则__________.12.设,用,表示所有形如的正整数集合,其中且,为集合中的所有元素之和,则的通项公式为_______13.已知直线l与圆C:交于A,B两点,,则满足条件的一条直线l的方程为______.14.已知,,则________(用反三角函数表示)15.在中,角所对的边分别为,若,则=______.16.如图,在中,,是边上一点,,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.如图所示,在平面四边形中,为正三角形.(1)在中,角的对边分别为,若,求角的大小;(2)求面积的最大值.18.已知函数(其中).(1)当时,求不等式的解集;(2)若关于的不等式恒成立,求的取值范围.19.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.20.已知函数,.(1)求函数的值域;(2)若恒成立,求m的取值范围.21.如图,三条直线型公路,,在点处交汇,其中与、与的夹角都为,在公路上取一点,且km,过铺设一直线型的管道,其中点在上,点在上(,足够长),设km,km.(1)求出,的关系式;(2)试确定,的位置,使得公路段与段的长度之和最小.
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】
分为斜率存在和不存在两种情况,根据点到直线的距离公式得到答案.【详解】当斜率不存在时:直线过原点,验证满足条件.当斜率存在时:直线过原点,设直线为:即故答案选A【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,忽略斜率不存在的情况是容易犯的错误.2、D【解析】
写出两圆的圆心,根据两点间距离公式求得两圆心的距离,发现,所以两圆相交。比较三者之间大小判断位置关系。【详解】两圆的圆心分别为:,,半径分别为:,,两圆心距为:,所以,两圆相交,选D。【点睛】通过比较圆心距和半径和与半径差直接的关系判断,即比较三者之间大小。3、C【解析】
设等差数列的公差为,得到,又由,代入即可求解,得到答案.【详解】由题意,设等差数列的公差为,则,又由,故选C.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等差数列的通项公式,准确计算是解答的关键,着重考查了计算与求解能力,属于基础题,.4、B【解析】
根据题意,依次分析命题:对于①,可利用反证法说明真假;对于②,为等腰直角三角形,平面,得平面,根据勾股定理逆定理可知;对于③,由与平面所成的角为知真假;对于④,利用等体积法求出所求体积进行判定即可,综合可得答案.【详解】在四边形中,,,则,可得,由,若,且,可得平面,平面,,这与矛盾,故①不正确;平面平面,平面平面,,平面,平面,平面,,由勾股定理得,,,,故,故②正确;由②知平面,则直线与平面所成的角为,且有,,则为等腰直角三角形,且,则.故③不正确;四面体的体积为,故④不正确.故选:B.【点睛】本题主要考查了直线与平面所成的角,以及三棱锥的体积的计算,考查了空间想象能力,推理论证能力,解题的关键是须对每一个进行逐一判定.5、A【解析】
根据已知利用同角三角函数基本关系式,二倍角公式、诱导公式化简即可求值得解.【详解】∵a=2cos72°,∴a2=4cos272°,可得:4﹣a2=4﹣4cos272°=4sin272°,∴2sin72°,a2cos72°•2sin72°=2sin144°=2sin36°,∴.故选:A.【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系式,二倍角公式、诱导公式在三角函数化简求值中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.6、C【解析】
利用函数的性质逐个排除即可求解.【详解】函数的定义域为,故排除A、B.令又,即函数为奇函数,所以函数的图像关于原点对称,排除D故选:C【点睛】本题考查了函数图像的识别,同时考查了函数的性质,属于基础题.7、D【解析】试题分析:本题是选择题,可采用逐一检验,利用特殊值法进行检验,很快问题得以解决.解:∵a>b,c>d;∴设a=1,b=-1,c=-2,d=-5,选项A,1-(-2)>-1-(-5),不成立;选项B,1(-2)>(-1)(-5),不成立;取选项C,,不成立,故选D考点:不等式的性质点评:本题主要考查了基本不等式,基本不等式在考纲中是C级要求,本题属于基础题8、A【解析】
根据众数的概念可确定;根据平均数的计算方法可构造方程求得.【详解】甲组数据众数为甲组数据的中位数为乙组数据的平均数为:,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查茎叶图中众数、中位数、平均数的求解,属于基础题.9、B【解析】
根据辗转相除法计算最大公约数.【详解】因为所以最大公约数是8,选B.【点睛】本题考查辗转相除法,考查基本求解能力.10、B【解析】
在三棱锥中,求得,又由底面,所以,在直角中,求得,进而得到三棱锥外接球的直径,得到,利用体积公式,即可求解.【详解】由题意知,在三棱锥中,,,,所以,又由底面,所以,在直角中,,所以,根据球的性质,可得三棱锥外接球的直径为,即,所以球的体积为,故选B.【点睛】本题主要考查了与球有关的组合体中球的体积的计算,其中解答中根据组合体的结构特征和球的性质,准确求解球的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
将利用辅助角公式化简,可得出的值.【详解】,其中,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用辅助角公式化简计算,化简时要熟悉辅助角变形的基本步骤,考查运算求解能力,属于中等题.12、【解析】
把集合中每个数都表示为2的0到的指数幂相加的形式,并确定,,,,每个数都出现次,于是利用等比数列求和公式计算,可求出数列的通项公式.【详解】由题意可知,,,,是0,1,2,,的一个排列,且集合中共有个数,若把集合中每个数表示为的形式,则,,,,每个数都出现次,因此,,故答案为:.【点睛】本题以数列新定义为问题背景,考查等比数列的求和公式,考查学生的理解能力与计算能力,属于中等题.13、(答案不唯一)【解析】
确定圆心到直线的距离,即可求直线的方程.【详解】由题意得圆心坐标,半径,,∴圆心到直线的距离为,∴满足条件的一条直线的方程为.故答案为:(答案不唯一).【点睛】本题考查直线和圆的方程的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.14、【解析】∵,,∴.故答案为15、【解析】根据正弦定理得16、【解析】
由图及题意得
,
=
∴
=(
)(
)=
+
=
=
.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)由正弦和角公式,化简三角函数表达式,结合正弦定理即可求得角的大小;(2)在中,设,由余弦定理及正弦定理用表示出.再根据三角形面积公式表示出,即可结合正弦函数的图像与性质求得最大值.【详解】(1)由题意可得:∴整理得∴∴∴又∴(2)在中,设,由余弦定理得:,∵为正三角形,∴,在中,由正弦定理得:,∴,∴,∵,∵,∴为锐角,,,,∵∴当时,.【点睛】本题考查了三角函数式的化简变形,正弦定理与余弦定理在解三角形中的应用,三角形面积的表示方法,正弦函数的图像与性质的综合应用,属于中档题.18、(1)或;(2).【解析】
(1)先由,将不等式化为,直接求解,即可得出结果;(2)先由题意得到恒成立,根据含绝对值不等式的性质定理,得到,从而可求出结果.【详解】(1)当时,求不等式,即为,所以,即或,原不等式的解集为或.(2)不等式,即为,即关于的不等式恒成立.而,所以,解得或,解得或.所以的取值范围是.【点睛】本题主要考查含绝对值不等式的解法,以及由不等式恒成立求参数的问题,熟记不等式的解法,以及绝对值不等式的性质定理即可,属于常考题型.19、(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题,考查了转化化归思想和分类讨论思想,属于中档题.20、(1);(2)或.【解析】
(1)根据用配方法求出二次函数对称轴横坐标,可得最小值,再代入端点求得最大值,可得函数的值域;(2)由(1)可得的最大值为6,转化为求恒成立,求出m的取值范围即可.【详解】(1)因为,而,,,所以函数的值域为.(2)由(1)知,函数的值域为,所以的最大值为6,所以由得,解得或,故实数m的取值范围为或.【点睛】本题考查二次函数的值域及最值,不等式恒成立求参数取值范围,二次函数最值问题通常求出对称轴横坐标代入即可求得最值,由不等式恒成立求参数取值范围可转化为函数最值不等式问题,属于中等题.21、(1)(2)当时,公路段与段的总长度最小【解析】
(1)(法一)观察图形可得,由此根据三角形的面积公式,建立方程,化简即可得到的关系
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