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文档简介

2025届福建省东山县第二中学高一数学第二学期期末学业水平测试试题注意事项: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.在ΔABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知A=60°,a=43,A.30∘ B.45∘ C.602.与直线平行,且与直线交于轴上的同一点的直线方程是()A. B. C. D.3.已知平面向量,,若,则实数()A.-2 B.-1 C. D.24.在数列中,若,,则()A. B. C. D.5.已知向量、满足,且,则为()A. B.6 C.3 D.6..若且,直线不通过()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限,7.若,且,则的值是()A. B. C. D.8.某产品的广告费用x与销售额y的统计数据如下表根据上表可得回归方程中的为9.4,据此模型预报广告费用为6万元时销售额为()A.63.6万元 B.65.5万元 C.67.7万元 D.72.0万元9.将函数的图象向右平移个单位长度,所得图象对应的函数A.在区间上单调递增 B.在区间上单调递减C.在区间上单调递增 D.在区间上单调递减10.已知平面平面,,点,,直线,直线,直线,,则下列四种位置关系中,不一定成立的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某班级有50名学生,现用系统抽样的方法从这50名学生中抽出10名学生,将这50名学生随机编号为1~5号,并按编号顺序平均分成10组(1~5号,12.有下列四个说法:①已知向量,,若与的夹角为钝角,则;②先将函数的图象上各点纵坐标不变,横坐标缩小为原来的后,再将所得函数图象整体向左平移个单位,可得函数的图象;③函数有三个零点;④函数在上单调递减,在上单调递增.其中正确的是__________.(填上所有正确说法的序号)13.已知扇形的圆心角为,半径为,则扇形的弧长为______.14.若不等式对于任意都成立,则实数的取值范围是____________.15.若向量,,且,则实数______.16.已知函数,对于下列说法:①要得到的图象,只需将的图象向左平移个单位长度即可;②的图象关于直线对称:③在内的单调递减区间为;④为奇函数.则上述说法正确的是________(填入所有正确说法的序号).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,函数.(1)当时,解不等式;(2)若对,不等式恒成立,求a的取值范围.18.已知等差数列满足,前项和.(1)求的通项公式(2)设等比数列满足,,求的通项公式及的前项和.19.如图,单位圆与轴正半轴相交于点,圆上的动点从点出发沿逆时针旋转一周回到点,设(),的面积为(当三点共线时,),与的函数关系如图所示的程序框图.(1)写出程序框图中①②处的函数关系式;(2)若输出的值为,求点的坐标.20.设等比数列的最n项和,首项,公比.(1)证明:;(2)若数列满足,,求数列的通项公式;(3)若,记,数列的前项和为,求证:当时,.21.四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,是等边三角形,为的中点,.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)若,能否在棱上找到一点,使平面平面?若存在,求的长.

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】

根据正弦定理求得sinB,根据大边对大角的原则可求得B【详解】由正弦定理asinA∵b<a∴B<A∴B=本题正确选项:A【点睛】本题考查正弦定理解三角形,易错点是忽略大边对大角的特点,属于基础题.2、A【解析】

直线交于轴上的点为,与直线平行得到斜率,根据点斜式得到答案.【详解】与直线平行直线交于轴上的点为设直线方程为:代入交点得到即故答案选A【点睛】本题考查了直线的平行关系,直线与坐标轴的交点,属于基础题型.3、A【解析】

由题意,则,再由数量积的坐标表示公式即可得到关于的方程,解出它的值【详解】由,,则,即解得:故选:A【点睛】本题考查数量积判断两个平面向量的垂直关系,向量的数量积坐标表示,属于基础题.4、C【解析】

利用倒数法构造等差数列,求解通项公式后即可求解某一项的值.【详解】∵,∴,即,数列是首项为,公差为2的等差数列,∴,即,∴.故选C.【点睛】对于形如,可将其转化为的等差数列形式,然后根据等差数列去计算.5、A【解析】

先由可得,即可求得,再对平方处理,进而求解【详解】因为,所以,则,所以,则,故选:A【点睛】本题考查向量的模,考查向量垂直的数量积表示,考查运算能力6、D【解析】

因为且,所以,,又直线可化为,斜率为,在轴截距为,因此直线过一二三象限,不过第四象限.故选:D.7、A【解析】

对两边平方,可得,进而可得,再根据,可知,由此即可求出结果.【详解】因为,所以,所以,所以,又,所以所以.故选:A.【点睛】本题主要考查了同角的基本关系,属于基础题.8、B【解析】∵,∵数据的样本中心点在线性回归直线上,

回归方程中的为9.4∴线性回归方程是y=9.4x+9.1,

∴广告费用为6万元时销售额为9.4×6+9.1=65.5,

故选B.9、A【解析】

由题意首先求得平移之后的函数解析式,然后确定函数的单调区间即可.【详解】由函数图象平移变换的性质可知:将的图象向右平移个单位长度之后的解析式为:.则函数的单调递增区间满足:,即,令可得一个单调递增区间为:.函数的单调递减区间满足:,即,令可得一个单调递减区间为:,本题选择A选项.【点睛】本题主要考查三角函数的平移变换,三角函数的单调区间的判断等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.10、D【解析】

平面外的一条直线平行平面内的一条直线则这条直线平行平面,若两平面垂直则一个平面内垂直于交线的直线垂直另一个平面,主要依据这两个定理进行判断即可得到答案.【详解】如图所示:由于,,,所以,又因为,所以,故A正确,由于,,所以,故B正确,由于,,在外,所以,故C正确;对于D,虽然,当不一定在平面内,故它可以与平面相交、平行,不一定垂直,所以D不正确;故答案选D【点睛】本题考查线面平行、线面垂直、面面垂直的判断以及性质应用,要求熟练掌握定理是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、33【解析】试题分析:因为是从50名学生中抽出10名学生,组距是5,∵第三组抽取的是13号,∴第七组抽取的为13+4×5=33.考点:系统抽样12、②③④【解析】

根据向量,函数零点,函数的导数,以及三角函数有关知识,对各个命题逐个判断即可.【详解】对①,若与的夹角为钝角,则且与不共线,即,解得且,所以①错误;对②,先将函数的图象上各点纵坐标不变,横坐标缩小为原来的后,得函数的图象,再将图象整体向左平移个单位,可得函数的图象,②正确;对③,函数的零点个数,即解的个数,亦即函数与的图象的交点个数,作出两函数的图象,如图所示:由图可知,③正确;对④,,当时,,当时,,故函数在上单调递减,在上单调递增,④正确.故答案为:②③④.【点睛】本题主要考查命题的真假判断,涉及向量数量积,三角函数图像变换,函数零点个数的求法,以及函数单调性的判断等知识的应用,属于中档题.13、9【解析】

由扇形的弧长公式运算可得解.【详解】解:由扇形的弧长公式得:,故答案为9.【点睛】本题考查了扇形的弧长,属基础题.14、【解析】

利用换元法令(),将不等式左边构造成一次函数,根据一次函数的性质列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】令,,则.由已知得,不等式对于任意都成立.又令,则,即,解得.所以所求实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本小题主要考查不等式恒成立问题的求解策略,考查三角函数的取值范围,考查一次函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.15、【解析】

根据,两个向量平行的条件是建立等式,解之即可.【详解】解:因为,,且所以解得故答案为:【点睛】本题主要考查两个向量坐标形式的平行的充要条件,属于基础题.16、②④【解析】

结合三角函数的图象与性质对四个结论逐个分析即可得出答案.【详解】①要得到的图象,应将的图象向左平移个单位长度,所以①错误;②令,,解得,,所以直线是的一条对称轴,故②正确;③令,,解得,,因为,所以在定义域内的单调递减区间为和,所以③错误;④是奇函数,所以该说法正确.【点睛】本题考查了正弦型函数的对称轴、单调性、奇偶性与平移变换,考查了学生对的图象与性质的掌握,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)或;(2)或.【解析】

(1)代入,把项都移到左边,合并同类项再因式分解,即可得到本题答案;(2)等价于,考虑的图象不在图象的上方,利用数形结合的方法,即可得到本题答案.【详解】(1)当时,由得,即,解得,或,所以,所求不等式的解集为或;(2)等价于,所以当时,的图象在图象的下方,所以或所以,,或.【点睛】本题主要考查一元二次不等式以及利用数形结合的方法解决不等式的恒成立问题.18、(1);(2),.【解析】

(1)设的公差为,则由已知条件得,.化简得解得故通项公式,即.(2)由(1)得.设的公比为,则,从而.故的前项和.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)通过实际问题得到与的函数关系为分段函数,从而判断出程序框填的结果.(2)分类讨论时和时两种情形下的点Q坐标,从而得到答案.【详解】(1)当时,,当时,函数的解析式为,故程序框图中①②处的函数关系式分别是,(2)时,令,即,或,点的坐标为或时,令,即,或,点的坐标为或故点的坐标为【点睛】本题主要考查算法框图,三角函数的运用,意在考查学生的数形结合思想,分析实际问题的能力.20、(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析【解析】

(1)由已知且,利用等比数列的通项公式可得,利用等比数列的求和公式可证;

(2)由,可得,从而可得是等差数列,从而可求;(3)可得,利用错位相减法可得,通过计算得,得数列为单调递减数列,进而可证明.【详解】证明:(1)由已知且,所以,

所以,

即;

(2)由已知,所以,

所以,是首项为2,公差为1的等差数列,

所以数列的通项公式为;(3)当时,,,,,两式相减得:,,当时,,整理得:,故当时,数列为单调递减数列,故,故当时,.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式及等比数列的求和公式的应用,利用递推公式构造等差数列,及等差数列的求和公式等知识的综合应用,属于公式的综合运用.21、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)连接,根据三角形性质可得,由底面菱形的线段角度关系可证明,即证明平面,从而证

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