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文档简介

徐州市重点中学2025届高一数学第二学期期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.正项等比数列的前项和为,若,,则公比()A.4 B.3 C.2 D.12.对一切,恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.3.运行如图程序,若输入的是,则输出的结果是()A.3 B.9 C.0 D.4.已知中,,则角()A.60°或120° B.30°或90° C.30° D.90°5.将函数图像上的每一个点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变,再将所得图像向左平移个单位得到数学函数的图像,在图像的所有对称轴中,离原点最近的对称轴为()A. B. C. D.6.函数是()A.奇函数 B.非奇非偶函数 C.偶函数 D.既是奇函数又是偶函数7.设变量满足约束条件,则目标函数的最小值为()A. B. C. D.28.用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图是如图所示的一个正方形,则原来的图形是().A. B.C. D.9.从装有2个白球和2个黑球的口袋内任取两个球,那么互斥而不对立的事件是A.至少有一个黑球与都是黑球 B.至少有一个黑球与至少有一个白球C.恰好有一个黑球与恰好有两个黑球 D.至少有一个黑球与都是白球10.已知、都是单位向量,则下列结论正确的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.把正整数排列成如图甲三角形数阵,然后擦去第偶数行中的奇数和第奇数行中的偶数,得到如图乙的三角形数阵,再把图乙中的数按从小到大的顺序排成一列,得到一个数列,若,则______________.12.已知,则的值为_____________13.函数可由y=sin2x向左平移___________个单位得到.14.若正四棱锥的所有棱长都相等,则该棱锥的侧棱与底面所成的角的大小为____.15.已知向量为单位向量,向量,且,则向量的夹角为__________.16.________.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.不等式(1)若不等式的解集为或,求的值(2)若不等式的解集为,求的取值范围18.如图,在正方体中,是的中点,在上,且.(1)求证:平面;(2)在线段上存在一点,,若平面,求实数的值.19.如图是函数的部分图像,是它与轴的两个不同交点,是之间的最高点且横坐标为,点是线段的中点.(1)求函数的解析式及上的单调增区间;(2)若时,函数的最小值为,求实数的值.20.已知△ABC中,A(1,﹣4),B(6,6),C(﹣2,0).求(1)过点A且平行于BC边的直线的方程;(2)BC边的中线所在直线的方程.21.设两个非零向量,不共线,如果,,.(1)求证:、、共线;(2)试确定实数,使和共线.

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、C【解析】

由及等比数列的通项公式列出关于q的方程即可得求解.【详解】,即有,解得或,又为正项等比数列,故选:C【点睛】本题考查等比数列的通项公式及前n项和,属于基础题.2、B【解析】

先求得的取值范围,根据恒成立问题的求解策略,将原不等式转化为,再解一元二次不等式求得的取值范围.【详解】解:对一切,恒成立,转化为:的最大值,又知,的最大值为;所以,解得或.故选B.【点睛】本小题主要考查恒成立问题的求解策略,考查三角函数求最值的方法,考查一元二次不等式的解法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.3、B【解析】分析:首先根据框图中的条件,判断-2与1的大小,从而确定出代入哪个解析式,从而求得最后的结果,得到输出的值.详解:首先判断成立,代入中,得到,从而输出的结果为9,故选B.点睛:该题考查的是有关程序框图的问题,在解题的过程中,需要注意的是要明确自变量的范围,对应的函数解析式应该代入哪个,从而求得最后的结果,属于简单题目.4、B【解析】

由正弦定理求得,再求.【详解】由正弦定理,∴,或,时,,时,.故选:B.【点睛】本题考查正弦定理,在用正弦定理解三角形时,可能会出现两解,一定要注意.5、A【解析】分析:根据平移变换可得,根据放缩变换可得函数的解析式,结合对称轴方程求解即可.详解:将函数的图象上的每个点的横坐标缩短为原来的一半,纵坐标不变,得到,再将所得图象向左平移个单位得到函数的图象,即,由,得,当时,离原点最近的对称轴方程为,故选A.点睛:本题主要考查三角函数的图象与性质,属于中档题.由函数可求得函数的周期为;由可得对称轴方程;由可得对称中心横坐标.6、C【解析】

利用诱导公式将函数的解析式化简,然后利用定义判断出函数的奇偶性.【详解】由诱导公式得,该函数的定义域为,关于原点对称,且,因此,函数为偶函数,故选C.【点睛】本题考查函数奇偶性的判断,解题时要将函数解析式进行简化,然后利用奇偶性的定义进行判断,考查分析问题和解决问题的能力,属于基础题.7、B【解析】

根据不等式组画出可行域,数形结合解决问题.【详解】不等式组确定的可行域如下图所示:因为可化简为与直线平行,且其在轴的截距与成正比关系,故当且仅当目标函数经过和的交点时,取得最小值,将点的坐标代入目标函数可得.故选:B.【点睛】本题考查常规线性规划问题,属基础题,注意数形结合即可.8、A【解析】试题分析:由斜二测画法的规则知与x'轴平行或重合的线段与x’轴平行或重合,其长度不变,与y轴平行或重合的线段与x’轴平行或重合,其长度变成原来的一半,正方形的对角线在y'轴上,可求得其长度为,故在平面图中其在y轴上,且其长度变为原来的2倍,长度为2,观察四个选项,A选项符合题意.故应选A.考点:斜二测画法.点评:注意斜二测画法中线段长度的变化.9、C【解析】

列举每个事件所包含的基本事件,结合互斥事件和对立事件的定义,依次验证即可【详解】对于A:事件:“至少有一个黑球”与事件:“都是黑球”可以同时发生,如:两个都是黑球,∴这两个事件不是互斥事件,∴A不正确对于B:事件:“至少有一个黑球”与事件:“至少有一个白球”可以同时发生,如:一个白球一个黑球,∴B不正确对于C:事件:“恰好有一个黑球”与事件:“恰有两个黑球”不能同时发生,但从口袋中任取两个球时还有可能是两个都是白球,∴两个事件是互斥事件但不是对立事件,∴C正确对于D:事件:“至少有一个黑球”与“都是白球”不能同时发生,但一定会有一个发生,∴这两个事件是对立事件,∴D不正确故选C.【点睛】本题考查互斥事件与对立事件.首先要求理解互斥事件和对立事件的定义,理解互斥事件与对立事件的联系与区别.同时要能够准确列举某一事件所包含的基本事件.属简单题10、B【解析】

由、都是单位向量,由向量的数量积和共线的定义可判断出正确选项.【详解】由、都是单位向量,所以.设、的夹角为.则,所以A,D不正确.当时,、同向或反向,所以C不正确.,所以B正确.故选:B【点睛】本题考查了单位向量的概念,属于概念考查题,应该掌握.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1028【解析】图乙中第行有个数,第行最后的一个数为,前行共有个数,由知出现在第45行,第45行第一个数为1937,第个数为2011,所以.[来12、【解析】

利用和差化积公式将两式化简,然后两式相除得到的值,再利用二倍角公式即可求出.【详解】由得,,,两式相除得,,则.【点睛】本题主要考查和差化积公式以及二倍角公式的应用.13、【解析】

将转化为,再利用平移公式得到答案.【详解】向左平移故答案为【点睛】本题考查三角函数图像的平移,将正弦函数化为余弦函数是解题的关键,也可以将余弦函数化为正弦函数求解.14、【解析】

先作出线面角,再利用三角函数求解即可.【详解】如图,设正四棱锥的棱长为1,作在底面的射影,则为与底面所成角,为正方形的中心,,,,故答案为.【点睛】本题考查线面角,考查学生的计算能力,作出线面角是关键.属于基础题.15、【解析】因为,所以,所以,所以,则.16、【解析】

直接利用两角和与差的余弦函数公式及特殊角的三角函数值化简,即可得到结果.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查两角和与差的余弦函数公式,以及特殊角的三角函数值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.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)根据一元二次不等式的解和对应一元二次方程根的关系,求得的值.(2)利用一元二次不等式解集为的条件列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】(1)由于不等式的解集为或,所以,解得.(2)由于不等式的解集为,故,解得.故的取值范围是.【点睛】本小题主要考查一元二次不等式的解与对应一元二次方程根的关系,考查一元二次不等式恒成立问题的求解策略,属于基础题.18、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)分别证明与即可.(2)设平面与的交点为,利用线面与面面平行的判定与性质可知只需满足,再利用平行所得的相似三角形对应边成比例求解即可.【详解】(1)连接.因为正方体,故,且,又.故平面.又平面,故.同理,,,故.又,平面.故平面.(2)设平面与的交点为,连接.因为,平面,,故.又,故.设正方体边长为6,则因为,故故,所以.又平面则只需即可.此时又因为,故四边形为平行四边形.故.此时.故.故【点睛】本题主要考查了线面垂直的证明以及根据线面平行求解参数的问题,需要根据题意找到线与所证平面内的一条直线平行,并利用平面几何中的相似方法求解.属于中档题.19、(1)(2)【解析】

(1)由点是线段的中点,可得和的坐标,从而得最值和周期,可得和,再代入顶点坐标可得,再利用整体换元可求单调区间;(2)令得到,讨论二次函数的对称轴与区间的位置关系求最值即可.【详解】(1)因为为中点,,所以,,则,,又因为,则所以,由又因为,则所以令又因为则单调递增区间为.(2)因为所以令,则对称轴为①当时,即时,;②当时,即时,(舍)③当时,即时,(舍)综上可得:.【点睛】本题主要考查了利用三角函数的图象求解三角函数的解析式及二次函数轴动区间定的最值问题,考查了学生的分类讨论思想及计算能力,属于中档题.20、(1)3x﹣4y﹣19=1(2)7x﹣y﹣11=1【解析】

(1)先求出BC的斜率,再用点斜式求出过点A且平行于BC边的直线方程;

(2)先求出BC的中点为D的坐标,再用两点式求出直线AD的方程.【详解】(1)△ABC中,∵A(1,﹣4),B(6,6),C(﹣2,1),故BC的斜率为,故过点A且平行于BC边的直线的方程为y+4(x﹣1),即3x﹣4y﹣19=1.(2)BC的中点为D(2,3),由两点式求出BC边的中线所在直线

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