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文档简介

2025届福建省福州鼓楼区高一数学第二学期期末联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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,已知四面体为正四面体,分别是中点.若用一个与直线垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为().A. B. C. D.2.某学校高一、高二年级共有1800人,现按照分层抽样的方法,抽取90人作为样本进行某项调查.若样本中高一年级学生有42人,则该校高一年级学生共有()A.420人 B.480人 C.840人 D.960人3.函数,则命题正确的()A.是周期为1的奇函数 B.是周期为2的偶函数C.是周期为1的非奇非偶函数 D.是周期为2的非奇非偶函数4.已知圆和圆只有一条公切线,若,且,则的最小值为()A.2 B.4 C.8 D.95.在ΔABC中,若,则=()A.6 B.4 C.-6 D.-46.在中,,,其面积为,则等于()A. B. C. D.7.已知空间中两点,则长为()A. B. C. D.8.若cosα=13A.13 B.-13 C.9.已知数列an的前4项为:l,-12,13,A.an=C.an=10.采用系统抽样方法从人中抽取32人做问卷调查,为此将他们随机编号为,分组后在第一组采用简单随机抽样的方法抽到的号码为.抽到的人中,编号落入区间的人做问卷,编号落入区间的人做问卷,其余的人做问卷.则抽到的人中,做问卷的人数为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等差数列中,首项,公差,前项和,则使有最小值的_________.12.若2弧度的圆心角所对的弧长为4cm,则这个圆心角所夹的扇形的面积是______.13.若锐角满足则______.14.记等差数列的前项和为,若,则________.15.若,则____________.16.如图,货轮在海上以的速度沿着方位角(从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角)为150°的方向航行.为了确定船位,在点B观察灯塔A的方位角是120°,航行半小时后到达C点,观察灯塔A的方位角是75°,则货轮到达C点时与灯塔A的距离为______nmile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.已知两点,.(1)求直线AB的方程;(2)直线l经过,且倾斜角为,求直线l与AB的交点坐标.18.已知函数.(1)若,且对任意的,恒成立,求实数的取值范围;(2)求,解关于的不等式.19.已知向量是夹角为的单位向量,,(1)求;(2)当m为何值时,与平行?20.如果数列对任意的满足:,则称数列为“数列”.(1)已知数列是“数列”,设,求证:数列是递增数列,并指出与的大小关系(不需要证明);(2)已知数列是首项为,公差为的等差数列,是其前项的和,若数列是“数列”,求的取值范围;(3)已知数列是各项均为正数的“数列”,对于取相同的正整数时,比较和的大小,并说明理由.21.已知函数.(1)求函数的最小正周期及单调递增区间:(2)求函数在区间上的最大值及取最大值时的集合.

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】

通过补体,在正方体内利用截面为平行四边形,有,进而利用基本不等式可得解.【详解】补成正方体,如图.∴截面为平行四边形,可得,又且可得当且仅当时取等号,选A.【点睛】本题主要考查了线面的位置关系,截面问题,考查了空间想象力及基本不等式的应用,属于难题.2、C【解析】

先由样本容量和总体容量确定抽样比,用高一年级抽取的人数除以抽样比即可求出结果.【详解】由题意需要从1800人中抽取90人,所以抽样比为,又样本中高一年级学生有42人,所以该校高一年级学生共有人.故选C【点睛】本题主要考查分层抽样,先确定抽样比,即可确定每层的个体数,属于基础题型.3、B【解析】由题得函数的周期为T==2,又f(x)=sin(πx−)−1=−cosπx−1,从而得出函数f(x)为偶函数.故本题正确答案为B.4、D【解析】

由题意可得两圆相内切,根据两圆的标准方程求出圆心和半径,可得,再利用“1”的代换,使用基本不等式求得的最小值.【详解】解:由题意可得两圆相内切,两圆的标准方程分别为,,圆心分别为,,半径分别为2和1,故有,,,当且仅当时,等号成立,的最小值为1.故选:.【点睛】本题考查两圆的位置关系,两圆相内切的性质,圆的标准方程的特征,基本不等式的应用,得到是解题的关键和难点.5、C【解析】

向量的点乘,【详解】,选C.【点睛】向量的点乘,需要注意后面乘的是两向量的夹角的余弦值,本题如果直接计算的话,的夹角为∠BAC的补角6、A【解析】

先由三角形面积公式求出,再由余弦定理得到,再由正弦定理,即可得出结果.【详解】因为在中,,,其面积为,所以,因此,所以,所以,由正弦定理可得:,所以.故选A【点睛】本题主要考查解三角形,熟记正弦定理和余弦定理即可,属于基础题型.7、C【解析】

根据空间中的距离公式,准确计算,即可求解,得到答案.【详解】由空间中的距离公式,可得,故选C.【点睛】本题主要考查了空间中的距离公式,其中解答中熟记空间中的距离公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、D【解析】

利用二倍角余弦公式cos2α=2【详解】由二倍角余弦公式可得cos2α=2【点睛】本题考查二倍角余弦公式的应用,着重考查学生对二倍角公式熟记和掌握情况,属于基础题.9、D【解析】

分母与项数一样,分子都是1,正负号相间出现,依此可得通项公式【详解】正负相间用(-1)n-1表示,∴a故选D.【点睛】本题考查数列的通项公式,属于基础题,关键是寻找规律,寻找与项数有关的规律.10、C【解析】从960人中用系统抽样方法抽取32人,则抽样距为k=,因为第一组号码为9,则第二组号码为9+1×30=39,…,第n组号码为9+(n-1)×30=30n-21,由451≤30n-21≤750,得,所以n=16,17,…,25,共有25-16+1=10(人).考点:系统抽样.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或【解析】

求出,然后利用,求出的取值范围,即可得出使得有最小值的的值.【详解】,令,解得.因此,当或时,取得最小值.故答案为:或.【点睛】本题考查等差数列前项和的最小值求解,可以利用二次函数性质求前项和的最小值,也可以转化为数列所有非正数项相加,考查计算能力,属于中等题.12、【解析】

先求出扇形的半径,再求这个圆心角所夹的扇形的面积.【详解】设扇形的半径为R,由题得.所以扇形的面积为.故答案为:【点睛】本题主要考查扇形的半径和面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.13、【解析】

由已知利用同角三角函数基本关系式可求,的值,利用两角差的余弦公式即可计算得解.【详解】、为锐角,,,,,,.故答案为:.【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系式,两角差的余弦函数公式在三角函数化简求值中的应用,属于基础题.14、10【解析】

由等差数列求和的性质可得,求得,再利用性质可得结果.【详解】因为,所以,所以,故故答案为10【点睛】本题考查了等差数列的性质,熟悉其性质是解题的关键,属于基础题.15、【解析】故答案为.16、【解析】

通过方位角定义,求出,,利用正弦定理即可得到答案.【详解】根据题意,可知,,,因此可得,由正弦定理得:,求得,即答案为.【点睛】本题主要考查正弦定理的实际应用,难度不大.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、两点的坐标,得到斜率,再由点斜式得到直线方程;(2)根据的倾斜角和过点,得到的方程,再与直线联立,得到交点坐标.【详解】(1)因为点,,所以,所以方程为,整理得;(2)因为直线l经过,且倾斜角为,所以直线的斜率为,所以的方程为,整理得,所以直线与直线的交点为,解得,所以交点坐标为.【点睛】本题考查点斜式求直线方程,求直线的交点坐标,属于简单题.18、(1)(2)见解析【解析】

(1)由题意,若,则函数关于对称,根据二次函数对称性,可求,代入化简得在上恒成立,由,知当为最小值,根据恒成立思想,令最小值,即可求解;(2)根据题意,由,化简一元二次不等式为,讨论参数范围,写出解集即可.【详解】解:(1)若,所以函数对称轴,.,即在恒成立,即在上恒成立所以,又,故(2),所以;原不等式变为,因为,所以.所以当,即时,解为;当时,解集为;当,即时,解为综上,当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为必;当时,不等式的解隼为【点睛】本题考查(1)函数恒成立问题;(2)含参一元二次不等式的解法;考查计算能力,考查分类讨论思想,属于中等题型.19、(1)1;(2)﹣6【解析】

(1)利用单位向量的定义,直接运算即可;(2)利用,有,得出,然后列方程求解即可【详解】解:(1);(2)当,则存在实数使,所以不共线,得,【点睛】本题考查向量平行的定义,注意列方程运算即可,属于简单题20、(1);(2)(3),证明见解析.【解析】

(1)由新定义,结合单调性的定义可得数列是递增数列;再根据,,可得;(2)运用新定义和等差数列的求和公式,解绝对值不等式即可得到所求范围;(3)对一切,有.运用数学归纳法证明,注意验证成立;假设不等式成立,注意变形和运用新定义,即可得证.【详解】(1)证明:数列是“数列”,可得,即,即,可得数列是递增数列,.(2)数列是“数列”,可得,即,可得,即有,或,或,即或或,所以.(3)数列是各项均为正数的“数列”,对于取相同的正整数时,,运用数学归纳法证明:当时,,,显然即.设时,.即,可得,当时,即证,即证,由,即证即证,由,,,,相加可得,则对一切,有.【点睛】本题考查新定义的理解和运用,考查数列的单调性的证明和等差数

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