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文档简介

2025届江苏扬州中学高一下数学期末统考试题注意事项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.在ΔABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,A=45°,B=30°,b=2,则a=()A.2 B.63 C.222.英国数学家布鲁克泰勒(TaylorBrook,1685~1731)建立了如下正、余弦公式(

)其中,,例如:.试用上述公式估计的近似值为(精确到0.01)A.0.99 B.0.98 C.0.97

D.0.963.已知平面平面,直线平面,直线平面,,在下列说法中,①若,则;②若,则;③若,则.正确结论的序号为()A.①②③ B.①② C.①③ D.②③4.甲乙两名同学6次考试的成绩统计如右图,甲乙两组数据的平均数分别为,标准差分别为则()A. B.C. D.5.函数,若方程恰有三个不同的解,记为,则的取值范围是()A. B. C. D.6.函数的值域为A.[1,] B.[1,2] C.[,2] D.[7.已知两条直线与两个平面,给出下列命题:①若,则;②若,则;③若,则;④若,则;其中正确的命题个数为A.1 B.2 C.3 D.48.已知角α的终边过点P(2sin60°,-2cos60°),则sinα的值为()A. B. C.- D.-9.集合,,则=()A. B. C. D.10.设集合,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆锥的母线长为1,侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积是______.12.设等比数列满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2…an的最大值为.13.已知,,,的等比中项是1,且,,则的最小值是______.14.=__________.15.已知函数的图象关于点对称,记在区间的最大值为,且在()上单调递增,则实数的最小值是__________.16.在空间直角坐标系中,三棱锥的各顶点都在一个半径为的球面上,为球心,,,,,则球的体积与三棱锥的体积之比是_____.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.已知在四棱锥中,底面是矩形,平面,,分别是,的中点,与平面所成的角的正切值是;(1)求证:平面;(2)求二面角的正切值.18.在中,边所在的直线方程为,其中顶点的纵坐标为1,顶点的坐标为.(1)求边上的高所在的直线方程;(2)若的中点分别为,,求直线的方程.19.如图,已知圆:,点.(1)求经过点且与圆相切的直线的方程;(2)过点的直线与圆相交于、两点,为线段的中点,求线段长度的取值范围.20.如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,侧棱底面,垂直于和,为棱上的点,,.(1)若为棱的中点,求证://平面;(2)当时,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值;(3)在第(2)问条件下,设点是线段上的动点,与平面所成的角为,求当取最大值时点的位置.21.某企业2015年的纯利润为500万元,因为企业的设备老化等原因,企业的生产能力将逐年下降.若不进行技术改造,预测从2015年开始,此后每年比上一年纯利润减少20万元.如果进行技术改造,2016年初该企业需一次性投入资金600万元,在未扣除技术改造资金的情况下,预计2016年的利润为750万元,此后每年的利润比前一年利润的一半还多250万元.(1)设从2016年起的第n年(以2016年为第一年),该企业不进行技术改造的年纯利润为万元;进行技术改造后,在未扣除技术改造资金的情况下的年利润为万元,求和;(2)设从2016年起的第n年(以2016年为第一年),该企业不进行技术改造的累计纯利润为万元,进行技术改造后的累计纯利润为万元,求和;(3)依上述预测,从2016年起该企业至少经过多少年,进行技术改造的累计纯利润将超过不进行技术改造的累计纯利润?

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】

利用正弦定理得到答案.【详解】asin故答案选C【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.2、B【解析】

利用题设中给出的公式进行化简,即可估算,得到答案.【详解】由题设中的余弦公式得,故答案为B【点睛】本题主要考查了新信息试题的应用,其中解答中理解题意,利用题设中的公式,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.3、D【解析】

由面面垂直的性质和线线的位置关系可判断①;由面面垂直的性质定理可判断②;由线面垂直的性质定理可判断③.【详解】平面平面.直线平面,直线平面,,①若,可得,可能平行,故①错误;②若,由面面垂直的性质定理可得,故②正确;③若,可得,故③正确.故选:D.【点睛】本题考查空间线线和线面、面面的位置关系,主要是平行和垂直的判断和性质,考查推理能力,属于基础题.4、C【解析】

利用甲、乙两名同学6次考试的成绩统计直接求解.【详解】由甲乙两名同学6次考试的成绩统计图知:甲组数据靠上,乙组数据靠下,甲组数据相对集中,乙组数据相对分散分散布,由甲乙两组数据的平均数分别为,标准差分别为得,.故选:.【点睛】本题考查命题真假的判断,考查平均数、的定义和性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.5、D【解析】

由方程恰有三个不同的解,作出的图象,确定,的取值范围,得到的对称性,利用数形结合进行求解即可.【详解】设

作出函数的图象如图:由

则当

,,

即函数的一条对称轴为

,要使方程恰有三个不同的解,则

,

此时

,

关于

对称,则

,即

,则

的取值范围是,选D.【点睛】本题主要考查了方程与函数,数学结合是解决本题的关键,数学结合也是数学中比较重要的一种思想方法.6、D【解析】

因为函数,平方求出的取值范围,再根据函数的性质求出的值域.【详解】函数定义域为:,因为,又,所以的值域为.故选D.【点睛】本题考查函数的值域,此题也可用三角换元求解.求函数值域常用方法:单调性法,换元法,判别式法,反函数法,几何法,平方法等.7、A【解析】

结合线面平行定理和举例判断.【详解】若,则可能平行或异面,故①错误;若,则可能与的交线平行,故②错误;若,则,所以,故③正确;若,则可能平行,相交或异面,故④错误;故选A.【点睛】本题线面关系的判断,主要依据线面定理和举例排除.8、D【解析】

利用特殊角的三角函数值得出点的坐标,然后利用正弦的定义,求得的值.【详解】依题意可知,所以,故选D.【点睛】本小题主要考查三角函数的定义,考查特殊角的三角函数值,属于基础题.9、C【解析】

根据交集定义直接求解可得结果.【详解】根据交集定义知:故选:【点睛】本题考查集合运算中的交集运算,属于基础题.10、B【解析】

先求得集合,再结合集合的交集的概念及运算,即可求解.【详解】由题意,集合,所以.故选:B.【点睛】本题主要考查了集合的交集的运算,其中解答中正确求解集合B,结合集合的交集的概念与运算求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据题意得,解得,求得圆锥的高,利用体积公式,即可求解.【详解】设圆锥底面的半径为,根据题意得,解得,所以圆锥的高,所以圆锥的体积.【点睛】本题主要考查了圆锥的体积的计算,以及圆锥的侧面展开图的应用,其中解答中根据圆锥的侧面展开图,求得圆锥的底面圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、【解析】试题分析:设等比数列的公比为,由得,,解得.所以,于是当或时,取得最大值.考点:等比数列及其应用13、4【解析】

,的等比中项是1,再用均值不等式得到答案.【详解】,的等比中项是1当时等号成立.故答案为4【点睛】本题考查了等比中项,均值不等式,意在考查学生的综合应用能力.14、2【解析】由对数的运算性质可得到,故答案为2.15、【解析】,所以,又,得,所以,且求得,又,得单调递增区间为,由题意,当时,。点睛:本题考查三角函数的化简及性质应用。本题首先考查三角函数的辅助角公式应用,并结合对称中心的性质,得到函数解析式。然后考察三角函数的单调性,利用整体思想求出单调区间,求得答案。16、【解析】

首先根据坐标求出三棱锥的体积,再计算出球的体积即可.【详解】有题知建立空间直角坐标系,如图所示由图知:平面,...故答案为:【点睛】本题主要考查三棱锥的外接球,根据题意建立空间直角坐标系为解题的关键,属于中档题.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)见证明;(2)【解析】

(1)取的中点,连接,通过证明四边形是平行四边形,证得,从而证得平面.(2)连接,证得为与平面所成角.根据的值求得的长,作出二面角的平面角并证明,解直角三角形求得二面角的正切值.【详解】(1)证明:取的中点,连接.∵是中点∴又是的中点,∴∴,从而四边形是平行四边形,故又平面,平面,∴(2)∵平面,∴是在平面内的射影为与平面所成角,四边形为矩形,∵,∴,∴过点作交的延长线于,连接,∵平面据三垂线定理知.∴是二面角的平面角易知道为等腰直角三角形,∴∴=∴二面角的正切值为【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查线面角的定义和应用,考查面面角的正切值的求法,考查逻辑推理能力和空间想象能力,属于中档题.18、(1);(2)【解析】

(1)由题易知边上的高过,斜率为3,可得结果.(1)求得点A的坐标可得点E的坐标,易知直线EF和直线AB的斜率一样,可得方程.【详解】(1)边上的高过,因为边上的高所在的直线与所在的直线互相垂直,故其斜率为3,方程为:(2)由题点坐标为,的中点是的一条中位线,所以,,其斜率为:,所以的斜率为所以直线的方程为:化简可得:.【点睛】本题考查了直线方程的求法,主要考查直线的点斜式方程,以及化简为一般式,属于基础题.19、(1)或;(2).【解析】试题分析:(1)设直线方程点斜式,再根据圆心到直线距离等于半径求斜率;最后验证斜率不存在情况是否满足题意(2)先求点的轨迹:为圆,再根据点到圆上点距离关系确定最值试题解析:(1)当过点直线的斜率不存在时,其方程为,满足条件.当切线的斜率存在时,设:,即,圆心到切线的距离等于半径3,,解得.切线方程为,即故所求直线的方程为或.(2)由题意可得,点的轨迹是以为直径的圆,记为圆.则圆的方程为.从而,所以线段长度的最大值为,最小值为,所以线段长度的取值范围为.20、(1)见解析;(2);(3)即点N在线段CD上且【解析】

(1)取线段SC的中点E,连接ME,ED.可证是平行四边形,从而有,则可得线面平行;(2)以点A为坐标原点,建立分别以AD、AB、AS所在的直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,求出两平面与平面的法向量,由法向量夹角的余弦值可得二面角的余弦值;(3)设,其中,求出,由MN与平面所成角的正弦值为与平面的法向量夹角余弦值的绝对值可求得结论.【详解】(1)证明:取线段SC的中点E,连接ME,ED.在中,ME为中位线,∴且,∵且,∴且,∴四边形AMED为平行四边形.∴.∵平面SCD,平面SCD,∴平面SCD.(2)解:如图所示以点A为坐标原点,建立分别以AD、AB、AS所在的直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则,,,,,由条件得M为线段SB近B点的三等分点.于是,即,设平面AMC的一个法向量为,则,将坐标代入并取,得.另外易知平面SAB的一个法向量为,所以平面AMC与平面SAB所成的锐二面角的余弦为.(3)设,其中.由于,所以.所以,可知当,即时分母有最小值,此时有最大值,此时,,即点N在线段CD上且.【点睛】本题考查线面平行的证明,考查求二面角与线面角.求空间角时,一般建立空间直角坐标系,由平面法向量的夹角求得二面角,由直线的方向向量与平面法向量的夹角与线面角互余可求得线面角.21、(1),(2),(3)至少经过4年,进行技术改造的累计纯利润将超过不进行技术改造的

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