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文档简介
2025届东营市重点中学高一下数学期末经典模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知点和点,是直线上的一点,则的最小值是()A. B. C. D.2.菱形ABCD,E是AB边靠近A的一个三等分点,DE=4,则菱形ABCD面积最大值为()A.36 B.18 C.12 D.93.已知的内角的对边分别为,若,则的形状为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形4.已知函数,(),若对任意的(),恒有,那么的取值集合是()A. B. C. D.5.连续抛掷一枚质地均匀的硬币10次,若前4次出现正面朝上,则第5次出现正面朝上的概率是()A. B. C. D.6.若、为异面直线,直线,则与的位置关系是()A.相交 B.异面 C.平行 D.异面或相交7.已知点,和向量,若,则实数的值为()A. B. C. D.8.在边长为1的等边三角形ABC中,D是AB的中点,E为线段AC上一动点,则的取值范围为()A. B. C. D.9.若,则的概率为()A. B. C. D.10.把十进制数化为二进制数为A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.382与1337的最大公约数是__________.12.已知向量,若向量与垂直,则等于_______.13.在数列中,按此规律,是该数列的第______项14.设,则等于________.15.已知方程的四个根组成一个首项为的等差数列,则_____.16.若两个向量与的夹角为,则称向量“”为向量的“外积”,其长度为.若已知,,,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.已知边长为2的等边,是边的中点,以为旋转中心,逆时针旋转得对应,与所在直线交于.(1)任意旋转角,判断是否是定值.若是,求此定值;若不是,说明理由.(2)求的最小值.18.已知,,,,求的值.19.己知数列的前项和,求数列的通项.20.一扇形的周长为20,当扇形的圆心角等于多少时,这个扇形的面积最大?最大面积是多少?21.某车间为了规定工时定额,需要确定加工零件所花费的时间,为此做了四次试验,得到的数据如表所示:零件的个数个2345加工的时间2.5344.51求出y关于x的线性回归方程;2试预测加工10个零件需要多少时间?
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】
求出A关于直线l:的对称点为C,则BC即为所求【详解】如下图所示:点,关于直线l:的对称点为C(0,2),连接BC,此时的最小值为故选D.【点睛】本题考查的知识点是两点间距离公式的应用,难度不大,属于中档题.2、B【解析】
设出菱形的边长,在三角形ADE中,用余弦定理表示出cosA【详解】设菱形的边长为3a,在三角形ADE中,AD=3a,AE=a,DE=4,有余弦定理得cosA=10a2-166a故选:B【点睛】本小题主要考查余弦定理解三角形,考查同角三角函数的基本关系式,考查菱形的面积公式,考查二次函数最值的求法,属于中档题.3、A【解析】中,,所以.由正弦定理得:.所以.所以,即因为为的内角,所以所以为等腰三角形.故选A.4、A【解析】当时,,画出图象如下图所示,由图可知,时不符合题意,故选.【点睛】本题主要考查含有绝对值的不等式的解法,考查选择题的解题策略中的特殊值法.主要的需要满足的是,根据不等式的解法,大于在中间,小于在两边,可化简为,左右两边为二次函数,中间可以由对数函数图象平移得到,由此画出图象验证是否符合题意.5、D【解析】
抛掷一枚质地均匀的硬币有两种情况,正面朝上和反面朝上的概率都是,与拋掷次数无关.【详解】解:抛掷一枚质地均匀的硬币,有正面朝上和反面朝上两种可能,概率均为,与拋掷次数无关.故选:D.【点睛】本题考查了概率的求法,考查了等可能事件及等可能事件的概率知识,属基础题.6、D【解析】解:因为为异面直线,直线,则与的位置关系是异面或相交,选D7、B【解析】
先求出,再利用共线向量的坐标表示求实数的值.【详解】由题得,因为,所以.故选:B【点睛】本题主要考查向量的坐标运算和向量共线的坐标表示,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.8、B【解析】
由题意,以点为坐标原点,方向为轴正方向,方向为轴正方向,建立平面直角坐标系,得到,,以及直线的方程,设出点E坐标,根据向量数量积,直接计算,即可得出结果.【详解】如图,以点为坐标原点,方向为轴正方向,方向为轴正方向,建立平面直角坐标系,因为等边三角形的边长为1,所以,,,,则直线的方程为,整理得,因为E为线段AC上一动点,设,,则,,所以,因为,所以在上单调递减,在上单调递增,所以的最小值为,最大值为.即的取值范围为.故选B【点睛】本题主要考查平面向量的数量积,利用建立坐标系的方法求解即可,属于常考题型.9、C【解析】
由,得,当时,即可求出的范围,根据几何概型的公式,即可求解.【详解】由,得,当,即当时,,所以的概率为.【点睛】本题考查几何概型的公式,属基础题10、C【解析】选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、191【解析】
利用辗转相除法,求382与1337的最大公约数.【详解】因为,,所以382与1337的最大公约数为191,故填:.【点睛】本题考查利用辗转相除法求两个正整数的最大公因数,属于容易题.12、2【解析】
根据向量的数量积的运算公式,列出方程,即可求解.【详解】由题意,向量,因为向量与垂直,所以,解得.故答案为:2.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,以及向量的垂直关系的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.13、【解析】
分别求出,,,结果构成等比数列,进而推断数列是首相为2,公比为2的等比数列,进而求得数列的通项公式,再由求得答案.【详解】,,,依此类推可得,,,即.,解得.故答案为:7.【点睛】本题考查利用数列的递推关系求数列的通项公式,求解的关键在于推断是等比数列,再用累加法求得数列的通项公式,考查逻辑推理能力和运算求解能力.14、【解析】
首先根据题中求出的周期,然后利用周期性即可求出答案.【详解】由题知,有,故的周期为,故,又因为,有.故答案为:.【点睛】本题考查了三角函数的周期性,属于基础题.15、【解析】
把方程(x2﹣2x+m)(x2﹣2x+n)=0化为x2﹣2x+m=0,或x2﹣2x+n=0,设是第一个方程的根,代入方程即可求得m,则方程的另一个根可求;设另一个方程的根为s,t,(s≤t)根据韦达定理可知∴s+t=2根据等差中项的性质可知四个跟成的等差数列为,s,t,,进而根据数列的第一项和第四项求得公差,则s和t可求,进而根据韦达定理求得n,最后代入|m﹣n|即可.【详解】方程(x2﹣2x+m)(x2﹣2x+n)=0可化为x2﹣2x+m=0①,或x2﹣2x+n=0②,设是方程①的根,则将代入方程①,可解得m,∴方程①的另一个根为.设方程②的另一个根为s,t,(s≤t)则由根与系数的关系知,s+t=2,st=n,又方程①的两根之和也是2,∴s+t由等差数列中的项的性质可知,此等差数列为,s,t,,公差为[]÷3,∴s,t,∴n=st∴|m﹣n|=||.故答案为【点睛】本题主要考查了等差数列的性质.考查了学生创造性思维和解决问题的能力.16、3【解析】
故答案为3.【点评】本题主要考查以向量的数量积为载体考查新定义,利用向量的数量积转化是解决本题的关键,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)是,0;(2).【解析】
(1)以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立平面直角坐标系,得出的坐标,计算得出,进而得出;(2)根据得出点的轨迹是以为直径的圆,由圆的对称性得出的最小值.【详解】(1)以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立平面直角坐标系则,即∴设,则所以为定值,定值为(2)由(1)知,故在以为直径的圆上设的中点,则,以为直径的圆的半径由圆的对称性可知,的最小值是.【点睛】本题主要考查了计算向量的数量积以及圆对称性的应用,属于中档题.18、【解析】
根据角的范围结合条件可求出,的值,然后求出的值,再由二倍角公式可求解.【详解】由,,得.又,则.由,,得.所以又所以【点睛】本题考查两角和与差的三角函数公式和同角三角函数关系以及二倍角公式,考察角变换的应用,属于中档题.19、【解析】
根据通项前项和的关系求解即可.【详解】解:当时,.当时,.当时,上式也成立.【点睛】本题主要考查了根据前项公式求解通项公式的方法.属于基础题.20、;;【解析】
设扇形的半径为,弧长为,利用周长关系,表示出扇形的面积,利用二次函数求出面积的最大值,以及圆心角的大小.【详解】设扇形的半径为,弧长为,则,即,扇形的面积,将上式代入得,所以当且仅当时,有最大值,此时,可得,所以当时,扇形的面积取最大值,
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