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文档简介
2025届河北省永清一中数学高一下期末质量跟踪监视试题注意事项: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.已知直线:,:,若:;,则是的()A.充要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件2.已知平面四边形满足,,,则的长为()A.2 B. C. D.3.已知数列的前项和为,直线与圆:交于两点,且.记,其前项和为,若存在,使得有解,则实数取值范围是()A. B. C. D.4.若直线经过点,则此直线的倾斜角是()A. B. C. D.5.已知函数在区间内单调递增,且,若,,,则、、的大小关系为()A. B. C. D.6.关于的不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.7.已知直线过点且与直线垂直,则该直线方程为()A. B.C. D.8.的内角的对边分别是,若,,,则()A. B. C. D.9.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°10.已知,,,则与的夹角为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,则__________.12.若满足约束条件,则的最小值为_________.13.在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若,则_____.14.在中,,,点为延长线上一点,,连接,则=______.15.已知,则______.16.设向量,,______.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,在三棱柱中,是边长为4的正三角形,侧面是矩形,分别是线段的中点.(1)求证:平面;(2)若平面平面,,求三棱锥的体积.18.已知,,当为何值时:(1)与垂直;(2)与平行.19.已知平面向量,且(1)若是与共线的单位向量,求的坐标;(2)若,且,设向量与的夹角为,求.20.已知向量,,.(1)若,求实数的值;(2)若,求向量与的夹角.21.如图,在平面直角坐标系xoy中,锐角和钝角的终边分别与单位圆交于A,B两点.(1)若点A的纵坐标是点B的纵坐标是,求的值;(2)若,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、C【解析】因为直线:,:,所以或,即是的必要不充分条件.故选C.点睛:本题考查两条直线平行的判定;由直线的一般式判定两直线平行或垂直时,若将一般式化成斜截式,往往需要讨论斜率是否存在,为了避免讨论,记住以下结论:已知直线,.则或;.2、B【解析】
先建系,再结合两点的距离公式、向量的数量积及模的运算,求解即可得解.【详解】解:建立如图所示的平面直角坐标系,则,设,由,则,所以,又,所以,,即,故选:B.【点睛】本题考查了两点的距离公式,重点考查了向量的数量积运算及模的运算,属中档题.3、D【解析】
根据题意,先求出弦长,再表示出,得到,求出数列的通项公式,再表示出,用错位相减求和求出,再求解即可.【详解】根据题意,圆的半径,圆心到直线的距离,所以弦长,所以,当时,,所以,时,,所以,得,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以,,,所以,,,所以,由有解,,只需大于的最小值即可,因为,所以,所以.故选:D【点睛】本题主要考查求圆的弦长、由和求数列通项、错位相减求数列的和和解不等式有解的情况,考查学生的分析转化能力和计算能力,属于难题.4、D【解析】
先通过求出两点的斜率,再通过求出倾斜角的值。【详解】,选D.【点睛】先通过求出两点的斜率,再通过求出倾斜角的值。需要注意的是斜率不存在的情况。5、B【解析】
由偶函数的性质可得出函数在区间上为减函数,由对数的性质可得出,由偶函数的性质得出,比较出、、的大小关系,再利用函数在区间上的单调性可得出、、的大小关系.【详解】,则函数为偶函数,函数在区间内单调递增,在该函数在区间上为减函数,,由换底公式得,由函数的性质可得,对数函数在上为增函数,则,指数函数为增函数,则,即,,因此,.【点睛】本题考查利用函数的奇偶性与单调性比较函数值的大小关系,同时也考查了利用中间值法比较指数式和代数式的大小关系,涉及指数函数与对数函数的单调性,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.6、D【解析】
特值,利用排除法求解即可.【详解】因为当时,满足题意,所以可排除选项B、C、A,故选D【点睛】不等式恒成立问题有两个思路:求最值,说明恒成立参变分离,再求最值。7、A【解析】
根据垂直关系求出直线斜率为,再由点斜式写出直线。【详解】由直线与直线垂直,可知直线斜率为,再由点斜式可知直线为:即.故选A.【点睛】本题考查两直线垂直,属于基础题。8、B【解析】,所以,整理得求得或若,则三角形为等腰三角形,不满足内角和定理,排除.【考点定位】本题考查正弦定理和余弦定理的应用,考查运算能力和分类讨论思想.当求出后,要及时判断出,便于三角形的初步定型,也为排除提供了依据.如果选择支中同时给出了或,会增大出错率.9、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.10、C【解析】
设与的夹角为,计算出、、的值,再利用公式结合角的取值范围可求出的值.【详解】设与的夹角为,则,,,另一方面,,,,因此,,,因此,,故选C.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积计算平面向量的夹角,解题的关键就是计算出、、的值,考查计算能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、;【解析】
把分子的1换成,然后弦化切,代入计算.【详解】.故答案为-1.【点睛】本题考查三角函数的化简求值.解题关键是“1”的代换,即,然后弦化切.12、3【解析】
在平面直角坐标系内,画出可行解域,平行移动直线,在可行解域内,找到直线在纵轴上截距最小时所经过点的坐标,代入目标函数中,求出目标函数的最小值.【详解】在平面直角坐标系中,约束条件所表示的平面区域如下图所示:当直线经过点时,直线纵轴上截距最小,解方程组,因此点坐标为,所以的最小值为.【点睛】本题考查了线性目标函数最小值问题,正确画出可行解域是解题的关键.13、【解析】
先利用同角三角函数的商数关系可得,再结合正弦定理及余弦定理化简可得,然后求解即可.【详解】解:因为,则,所以,即,所以,则,即,即即,故答案为:.【点睛】本题考查了同角三角函数的商数关系,重点考查了正弦定理及余弦定理的应用,属中档题.14、.【解析】
由题意,画出几何图形.由三线合一可求得,根据补角关系可求得.再结合余弦定理即可求得.【详解】在中,,作,如下图所示:由三线合一可知为中点则所以点为延长线上一点,则在中由余弦定理可得所以故答案为:【点睛】本题考查了等腰三角形性质,余弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.15、【解析】
利用同角三角函数的基本关系将弦化切,再代入计算可得.【详解】解:,故答案为:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,齐次式的计算,属于基础题.16、【解析】
利用向量夹角的坐标公式即可计算.【详解】.【点睛】本题主要考查了向量夹角公式的坐标运算,属于容易题.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)见解析(2)【解析】
(1)取中点为,连接,由中位线定理证得,即证得平行四边形,于是有,这样就证得线面平行;(2)由等体积法变换后可计算.【详解】证明:(1)取中点为,连接,是平行四边形,平面,平面,∴平面解:(2)是线段中点,则【点睛】本题考查线面平行的判定,考查棱锥的体积.线面平行的证明关键是找到线线平行,而棱锥的体积常常用等积变换,转化顶点与底.18、(1);(2)【解析】
根据向量坐标运算计算得到与的坐标(1)由垂直关系得到数量积为,可构造方程求得;(2)由向量平行的坐标表示可构造方程求得.【详解】,(1)由与垂直得:,解得:(2)由与平行得:,解得:【点睛】本题考查平面向量平行和垂直的坐标表示;关键是能够明确两向量垂直可得;两向量平行可得.19、或【解析】分析:(1)由与共线,可设,又由为单位向量,根据,列出方程即可求得向量的坐标;(2)根据向量的夹角公式,即可求解向量与的夹角.详解:与共线,又,则,为单位向量,,或,则的坐标为或,,.点睛:对于平面向量的运算问题,通常用到:1、平面向量与的数量积为,其中是与的夹角,要注意夹角的定义和它的取值范围:;2、由向量的数量积的性质有,,,因此利用平面向量的数量积可以解决与长度、角度、垂直等有关的问题;3、本题主要利用向量的模与向量运算的灵活转换,应用平面向量的夹角公式,建立的方程.20、(1);(2)【解析】
(1)由向量平行的坐标表示可构造方程求得结果;(2)利用向量夹角公式可求得,进而根据向量夹角的范围求得结果.【详解】(1),解得:(2)又【点睛】本题考查平面向量共线的坐标表示、向量夹角的
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