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文档简介

2025届浙江省丽水学院附属高级中学高一数学第二学期期末综合测试试题注意事项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.在中,已知,,,则的形状为()A.钝角三角形 B.锐角三角形 C.直角三角形 D.不能确定2.如图,一船自西向东匀速航行,上午10时到达一座灯塔P的南偏西75°距塔64海里的M处,下午2时到达这座灯塔的东南方向的N处,则这只船的航行速度为()海里/小时.A. B.C. D.3.设,是定义在上的两个周期函数,的周期为,的周期为,且是奇函数.当时,,,其中.若在区间上,函数有个不同的零点,则的取值范围是()A. B. C. D.4.甲、乙、丙、丁4名田径选手参加集训,将挑选一人参加400米比赛,他们最近10次测试成绩的平均数和方差如下表;根据表中数据,应选哪位选手参加比赛更有机会取得好成绩?()甲乙丙丁平均数59575957方差12121010A.甲 B.乙 C.丙 D.丁5.已知角的顶点与原点重合,始边与轴非负半轴重合,终边过点,则()A. B. C. D.6.已知函数在区间上是增函数,且在区间上恰好取得一次最大值为2,则的取值范围是()A. B. C. D.7.设平面向量,,若,则等于()A. B. C. D.8.已知两条不重合的直线和,两个不重合的平面和,下列四个说法:①若,,,则;②若,,则;③若,,,,则;④若,,,,则.其中所有正确的序号为()A.②④ B.③④ C.④ D.①③9.设等差数列{an}的前n项和为Sn.若a1+a3=6,S4=16,则a4=()A.6 B.7 C.8 D.910.函数,当上恰好取得5个最大值,则实数的取值范围为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.下列命题:①函数的最小正周期是;②在直角坐标系中,点,将向量绕点逆时针旋转得到向量,则点的坐标是;③在同一直角坐标系中,函数的图象和函数的图象有两个公共点;④函数在上是增函数.其中,正确的命题是________(填正确命题的序号).12.已知数列的前n项和,则数列的通项公式是______.13.棱长为,各面都为等边三角形的四面体内有一点,由点向各面作垂线,垂线段的长度分别为,则=______.14.如图,在B处观测到一货船在北偏西方向上距离B点1千米的A处,码头C位于B的正东千米处,该货船先由A朝着C码头C匀速行驶了5分钟到达C,又沿着与AC垂直的方向以同样的速度匀速行驶5分钟后到达点D,此时该货船到点B的距离是________千米.15.函数f(x)=log2(x+1)的定义域为_____.16.圆与圆的公共弦长为________.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,四棱锥中,平面,底面是平行四边形,若,.(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)求棱与平面所成角的正弦值.18.已知:三点,其中.(1)若三点在同一条直线上,求的值;(2)当时,求.19.在中,角所对的边分别为.(1)若为边的中点,求证:;(2)若,求面积的最大值.20.如图,墙上有一壁画,最高点离地面4米,最低点离地面2米,观察者从距离墙米,离地面高米的处观赏该壁画,设观赏视角(1)若问:观察者离墙多远时,视角最大?(2)若当变化时,求的取值范围.21.已知向量,不是共线向量,,,(1)判断,是否共线;(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、A【解析】

由正弦定理得出,从而得出可能为钝角或锐角,分类讨论这两种情况,结合正弦函数的单调性即可判断.【详解】由正弦定理得可能为钝角或锐角当为钝角时,,符合题意,所以为钝角三角形;当为锐角时,由于在区间上单调递增,则,所以,即为钝角三角形综上,为钝角三角形故选:A【点睛】本题主要考查了利用正弦定理判断三角形的形状,属于中档题.2、C【解析】

先求出的值,再根据正弦定理求出的值,从而求得船的航行速度.【详解】由题意,在中,由正弦定理得,得所以船的航行速度为(海里/小时)故选C项.【点睛】本题考查利用正弦定理解三角形,属于简单题.3、B【解析】

根据题意可知,函数和在上的图象有个不同的交点,作出两函数图象,即可数形结合求出.【详解】作出两函数的图象,如图所示:由图可知,函数和在上的图象有个不同的交点,故函数和在上的图象有个不同的交点,才可以满足题意.所以,圆心到直线的距离为,解得,因为两点连线斜率为,所以,.故选:B.【点睛】本题主要考查了分段函数的图象应用,函数性质的应用,函数的零点个数与两函数图象之间的交点个数关系的应用,意在考查学生的转化能力和数形结合能力,属于中档题.4、D【解析】

由平均数及方差综合考虑得结论.【详解】解:由四位选手的平均数可知,乙与丁的平均速度快;再由方差越小发挥水平越稳定,可知丙与丁稳定,故应选丁选手参加比赛更有机会取得好成绩.故选:.【点睛】本题考查平均数与方差,熟记结论是关键,属于基础题.5、C【解析】

利用三角函数定义即可求得:,,再利用余弦的二倍角公式得解.【详解】因为角的终边过点,所以点到原点的距离所以,所以故选C【点睛】本题主要考查了三角函数定义及余弦的二倍角公式,考查计算能力,属于较易题.6、D【解析】

化简函数为正弦型函数,根据题意,利用正弦函数的图象与性质求得的取值范围.【详解】解:函数则函数在上是含原点的递增区间;又因为函数在区间上是单调递增,则,得不等式组又因为,所以解得.又因为函数在区间上恰好取得一次最大值为2,可得,所以,综上所述,可得.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦函数的图像和性质应用问题,也考查了三角函数的灵活应用,属于中档题.7、D【解析】分析:由向量垂直的条件,求解,再由向量的模的公式和向量的数量积的运算,即可求解结果.详解:由题意,平面向量,且,所以,所以,即,又由,所以,故选D.点睛:本题主要考查了向量的数量积的运算和向量模的求解,其中解答中熟记平面向量的数量积的运算公式和向量模的计算公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、C【解析】

根据线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的性质定理,判定定理等有关结论,逐项判断出各项的真假,即可求出.【详解】对①,若,,,则或和相交,所以①错误;对②,若,,则或,所以②错误;对③,根据面面平行的判定定理可知,只有,,,,且和相交,则,所以③错误;对④,根据面面垂直的性质定理可知,④正确.故选:C.【点睛】本题主要考查有关线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的命题的判断,意在考查线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的性质定理,判定定理等有关结论的理解和应用,属于基础题.9、B【解析】

利用等差数列的性质对已知条件进行化简,由此求得的值.【详解】依题意,解得.故选:B【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,属于基础题.10、C【解析】

先求出取最大值时的所有的解,再解不等式,由解的个数决定出的取值范围.【详解】设,所以,解得,所以满足的值恰好只有5个,所以的取值可能为0,1,2,3,4,由,故选C.【点睛】本题主要考查正弦函数的最值以及不等式的解法,意在考查学生的数学运算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①②④【解析】

由余弦函数的周期公式可判断①;由任意角的三角函数定义可判断②;由余弦函数和一次函数的图象可判断③;由诱导公式和余弦函数的单调性可判断④.【详解】函数y=cos(﹣2x)即y=cos2x的最小正周期是π,故①正确;在直角坐标系xOy中,点P(a,b),将向量绕点O逆时针旋转90°得到向量,设a=rcosα,b=rsinα,可得rcos(90°+α)=﹣rsinα=﹣b,rsin(90°+α)=rcosα=a,则点Q的坐标是(﹣b,a),故②正确;在同一直角坐标系中,函数y=cosx的图象和函数y=x的图象有一个公共点,故③错误;函数y=sin(x)即y=﹣cosx在[0,π]上是增函数,故④正确.故答案为①②④.【点睛】本题考查余弦函数的图象和性质,主要是周期性和单调性,考查数形结合思想和化简运算能力,属于基础题.12、【解析】

时,,利用时,可得,最后验证是否满足上式,不满足时候,要写成分段函数的形式.【详解】当时,,当时,=,又时,不适合,所以.【点睛】本题考查了由求,注意使用求时的条件是,所以求出后还要验证适不适合,如果适合,要将两种情况合成一种情况作答,如果不适合,要用分段函数的形式作答.属于中档题.13、.【解析】

根据等积法可得∴14、3【解析】

先在中,由余弦定理算出和,然后在中由余弦定理即可求出.【详解】由题意可得,在中,所以由余弦定理得:即,所以因为所以所以所以在中有:即故答案为:3【点睛】本题考查三角形的解法,余弦定理的应用,是基本知识的考查.15、{x|x>﹣1}【解析】

利用对数的真数大于,即可得解.【详解】函数的定义域为:,解得:,故答案为:.【点睛】本题主要考查对数函数定义域,考查学生对对数函数定义的理解,是基础题.16、【解析】

先求出公共弦方程为,再求出弦心距后即可求解.【详解】两圆方程相减可得公共弦直线方程为,圆的圆心为,半径为,圆心到的距离为,公共弦长为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆的一般方程以及直线与圆位置关系的应用,属于基础题.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、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)先证明平面,再证明平面平面.(Ⅱ)以为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图空间直角坐标系,利用向量法求棱与平面所成角的正弦值.【详解】解:(Ⅰ)∵平面,∴,∵,,,∴,∴,∴平面,又∵平面,∴平面平面.(Ⅱ)以为原点,所在直线为轴,所在直线为轴,所在直线为轴,建立如图空间直角坐标系,则,,,,于是,,,设平面的一个法向量为,则,解得,∴,设与平面所成角为,则.【点睛】本题主要考查空间垂直关系的证明,考查线面角的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.18、(1)(2)【解析】

(1)利用共线向量的特点求解m;(2)先利用求解m,再求解.【详解】(1)依题有:,共线.(2)由得:又【点睛】本题主要考查平面向量的应用,利用共线向量可以证明三点共线问题,利用向量可以解决长度问题.19、(1)详见解析;(2)1.【解析】

(1)证法一:根据为边的中点,可以得到向量等式,平方,再结合余弦定理,可以证明出等式;证法二:分别在和中,利用余弦定理求出和的表达式,利用,可以证明出等式;(2)解法一:解法一:记面积为.由题意并结合(1)所证结论得:,利用已知,再结合基本不等式,最后求可求出面积的最大值;解法二:利用余弦定理把表示出来,结合重要不等式,再利用三角形面积公式可得,令设,利用辅助角公式,可以求出的最大值,即可求出面积的最大值.【详解】(1)证法一:由题意得①由余弦定理得②将②代入①式并化简得,故;证法二:在中,由余弦定理得,在中,由余弦定理得,∵,∴,则,故;(2)解法一:记面积为.由题意并结合(1)所证结论得:,又已知,则,即,当时,等号成立,故,即面积的最大值为1.解法二:设则由,故.【点睛】本题考查了余弦定理、三角形面积公式的应用,考查了重要不等式及基本不等式,考查了数学运算能力.20、(1)(2)3≤x≤1.【解析】试题分析:(1)利用两角差的正切公式建立函数关系式,根据基本不等式求最值,最后根据正切函数单调性确定最大时取法,(2)利用两角差的正切公式建立等量关系式,进行参变分离得,再根据a的范围确定范围,最后解不等式得的取值范围.试题解析:(1)当时,过作的垂线,垂足为,则,且,由已知观察者离

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