福建省永春县一中2025届数学高一下期末检测试题含解析_第1页
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文档简介

福建省永春县一中2025届数学高一下期末检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.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2.设x,y满足约束条件,则z=x-y的取值范围是A.[–3,0] B.[–3,2] C.[0,2] D.[0,3]3.如图所示的图形是弧三角形,又叫莱洛三角形,它是分别以等边三角形ABC的三个顶点为圆心,以边长为半径画弧得到的封闭图形.在此图形内随机取一点,则此点取自等边三角形内的概率是()A.32π-3 B.34π-234.连续两次抛掷一枚质地均匀的硬币,出现正面向上与反面向上各一次的概率是(

)A. B. C. D.5.若关于x的一元二次不等式ax2+2ax+1>0A.(-∞,0)∪(1,+∞) B.(0,1) C.(-∞,0]∪(1,+∞)6.设均为正数,且,,.则()A. B. C. D.7.已知是两条不同的直线,是三个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则8.已知,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.9.在中,已知,则等于()A. B.C.或 D.或10.过点P(-2,4)作圆O:(x-2)2+(y-1)2=25的切线l,直线m:ax-3y=0与直线l平行,则直线l与m间的距离为()A.4 B.2 C.85 D.12二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知变量x,y线性相关,其一组数据如下表所示.若根据这组数据求得y关于x的线性回归方程为,则______.x1245y5.49.610.614.412.已知无穷等比数列的首项为,公比为q,且,则首项的取值范围是________.13.已知公式,,借助这个公式,我们可以求函数的值域,则该函数的值域是______.14.某工厂甲、乙、丙三个车间生产了同一种产品,数量分别为120件,80件,60件,为了了解它们的产品质量是否存在显著差异,用分层抽样的方法抽取了一个容量为n的样本进行调查,其中从丙车间的产品中抽取了3件,则n=.15.已知球的表面积为4,则该球的体积为________.16.定义在上的函数,对任意的正整数,都有,且,若对任意的正整数,有,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.函数在一个周期内的图象如图所示,为图象的最高点,、为图象与轴的交点,且为正三角形.(1)求的值及函数的值域;(2)若,且,求的值.18.已知菱形ABCD的边长为2,M为BD上靠近D的三等分点,且线段.(1)求的值;(2)点P为对角线BD上的任意一点,求的最小值.19.已知函数的定义域为R(1)求的取值范围;(2)若函数的最小值为,解关于的不等式。20.如图,矩形所在平面与以为直径的圆所在平面垂直,为中点,是圆周上一点,且,,.(1)求异面直线与所成角的余弦值;(2)设点是线段上的点,且满足,若直线平面,求实数的值.21.如图,四棱锥中,底面为平行四边形,,,底面.(1)证明:;(2)设,求点到面的距离.

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、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.2、B【解析】作出约束条件表示的可行域,如图中阴影部分所示.目标函数即,易知直线在轴上的截距最大时,目标函数取得最小值;在轴上的截距最小时,目标函数取得最大值,即在点处取得最小值,为;在点处取得最大值,为.故的取值范围是[–3,2].所以选B.【名师点睛】线性规划的实质是把代数问题几何化,即运用数形结合的思想解题.需要注意的是:一,准确无误地作出可行域;二,画目标函数所对应的直线时,要注意与约束条件中的直线的斜率进行比较,避免出错;三,一般情况下,目标函数的最大或最小值会在可行域的端点处或边界上取得.3、D【解析】

求出以A为圆心,以边长为半径,圆心角为∠BAC的扇形的面积,根据图形的性质,可知它的3倍减去2倍的等边三角形ABC【详解】设等边三角形ABC的边长为a,设以A为圆心,以边长为半径,圆心角为∠BAC的扇形的面积为S1,则S1=莱洛三角形面积为S,则S=3S在此图形内随机取一点,则此点取自等边三角形内的概率为P,P=S【点睛】本题考查了几何概型.解决本题的关键是正确求出莱洛三角形的面积.考查了运算能力.4、C【解析】

利用列举法求得基本事件的总数,利用古典概型的概率计算公式,即可求解.【详解】由题意,连续两次抛掷一枚质地均匀的硬币,基本事件包含:(正面,正面),(正面,反面),(反面,正面),(反面,反面),共有4中情况,出现正面向上与反面向上各一次,包含基本事件:(正面,反面),(反面,正面),共2种,所以的概率为,故选C.【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算问题,其中解答中熟练利用列举法求得基本事件的总数是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.5、B【解析】

由题意,得出a≠0,再分析不等式开口和判别式,可得结果.【详解】由题,因为为一元二次不等式,所以a≠0又因为ax所以a>0Δ=故选B【点睛】本题考查了一元二次不等式解法,利用二次函数图形解题是关键,属于基础题.6、A【解析】试题分析:在同一坐标系中分别画出,,的图象,与的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,从图象可以看出.考点:指数函数、对数函数图象和性质的应用.【方法点睛】一般一个方程中含有两个以上的函数类型,就要考虑用数形结合求解,在同一坐标系中画出两函数图象的交点,函数图象的交点的横坐标即为方程的解.7、D【解析】

根据空间线、面的位置关系有关定理,对四个选项逐一分析排除,由此得出正确选项.【详解】对于A选项,直线有可能在平面内,故A选项错误.对于B选项,两个平面有可能相交,平行于它们的交线,故B选项错误.对于C选项,可能平行,故C选项错误.根据线面垂直的性质定理可知D选项正确.故选D.【点睛】本小题主要考查空间线、面位置关系的判断,属于基础题.8、D【解析】

依次判断每个选项得出答案.【详解】A.,取,不满足,排除B.,取,不满足,排除C.,当时,不满足,排除D.,不等式两边同时除以不为0的正数,成立故答案选D【点睛】本题考查了不等式的性质,意在考查学生的基础知识.9、C【解析】在中,已知,由余弦定理,即,解得或,又,或,故选C.10、A【解析】设l:ax-3y+m=0∴-2a-12+m=0∴ax-3y+2a+12=0因此|2a-3+2a+12|a2+32=5∴a=4,因此直线二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、4.3【解析】

由所给数据求出,根据回归直线过中心点可求解.【详解】由表格得到,,将样本中心代入线性回归方程得.故答案为:4.3【点睛】本题考查线性回归直线方程,掌握回归直线的性质是解题关键,即回归直线必过中心点.12、【解析】

根据极限存在得出,对分、和三种情况讨论得出与之间的关系,可得出的取值范围.【详解】由于,则.①当时,则,;②当时,则,;③当时,,解得.综上所述:首项的取值范围是,故答案为:.【点睛】本题考查极限的应用,要结合极限的定义得出公比的取值范围,同时要对公比的取值范围进行分类讨论,考查分类讨论思想的应用,属于中等题.13、【解析】

根据题意,可令,结合,再进行整体代换即可求解【详解】令,则,,,则,,,则函数值域为故答案为:【点睛】本题考查3倍角公式的使用,函数的转化思想,属于中档题14、13【解析】(解法1)由分层抽样得,解得n=13.(解法2)从甲乙丙三个车间依次抽取a,b,c个样本,则120∶80∶60=a∶b∶3a=6,b=4,所以n=a+b+c=13.15、【解析】

先根据球的表面积公式求出半径,再根据体积公式求解.【详解】设球半径为,则,解得,所以【点睛】本题考查球的面积、体积计算,属于基础题.16、【解析】

根据条件求出的表达式,利用等比数列的定义即可证明为等比数列,即可求出通项公式.【详解】令,得,则,,令,得,则,,令,得,即,则,即所以,数列是等比数列,公比,首项.所以,故答案为:【点睛】本题主要考查等比数列的判断和证明,综合性较强,考查学生的计算能力,属于难题.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、(2),函数的值域为;(2).【解析】

(1)将函数化简整理,根据正三角形的高为,可求出,进而可得其值域;(2)由得到,再由求出,进而可求出结果.【详解】(1)由已知可得,又正三角形的高为,则,所以函数的最小正周期,即,得,函数的值域为.(2)因为,由(1)得,即,由,得,即=,故.【点睛】本题主要考查三角函数的图象和性质,熟记正弦函数的性质即可求解,属于基础题型.18、(1),(2)【解析】

(1)由结合,可求出,从而得到(2)建立直角坐标系,设,可得到,然后利用二次函数的知识求出最小值【详解】(1)如图,四边形ABCD为菱形,所以所以因为,所以可解得,所以所以是等边三角形,故(2)以A为原点,所在直线为x轴建立如图所示坐标系:则有,所以线段:设,则有,所以因为,所以当时取得最小值【点睛】本题考查平面向量数量积及其运算,涉及余弦定理,二次函数等基本知识,属于中档题.19、(1);(2)【解析】

(1)由的定义域为可知,,恒成立,即可求出的范围.(2)结合的范围,运用配方法,即可求出的值,进而求解不等式.【详解】(1)由已知可得对,恒成立,当时,恒成立。当时,则有,解得,综上可知,的取值范围是[0,1](2)由(1)可知的取值范围是[0,1]显然,当时,,不符合.所以,,,由题意得,,,可化为,解得,不等式的解集为。【点睛】主要考查了一元二次不等式在上恒成立求参数范围,配方法以及一元二次不等式求解问题,属于中档题.对任意实数恒成立的条件是;而任意实数恒成立的条件是.20、(1);(2)1【解析】

(1)取中点,连接,即为所求角。在中,易得MC,NC的长,MN可在直角三角形中求得。再用余弦定理易求得夹角。(2)连接,连接和交于点,连接,易得,所以为的中位线,所以为中点,所以的值为1。【详解】(1)取中点,连接因为为矩形,分别为中点,所以所以异面直线与所成角就是与所成的锐角或直角因为平面平面,平面平面矩形中,,平面所以平面又平面,所以中,,所以又是圆周上点,且,所以中,,由余弦定理可求得所以异面直线与所成角的余弦值为(2)连接,连接和交于点,连接因为直线平面,直线平面,平面平面所以矩形的对角线交点为中点所以为的中位线,所以为中点又,所以的值为1【点睛】(1)异面直线所成夹角一般是要平移到一个平面。(2)通过几何关系确定未知点的位置,再求解线段长即可。21、(1)见解析(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)要

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