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文档简介
2025届云南省会曲靖市会泽县第一中学数学高一下期末经典试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.阿波罗尼斯是古希腊著名的数学家,与欧几里得、阿基米德被称为亚历山大时期数学三巨匠,他对几何问题有深刻而系统的研究,阿波罗尼斯圆是他的研究成果之一,指出的是:已知动点M与两定点A,B的距离之比为,那么点M的轨迹是一个圆,称之为阿波罗尼斯圆.请解答下面问题:已知,,若直线上存在点M满足,则实数c的取值范围是()A. B. C. D.2.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯A.1盏 B.3盏C.5盏 D.9盏3.用数学归纳法证明“”,从“到”左端需增乘的代数式为()A. B. C. D.4.设为中的三边长,且,则的取值范围是()A. B.C. D.5.点,,直线与线段相交,则实数的取值范围是()A. B.或C. D.或6.在中,内角所对的边分别为,若,且,则的形状是()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.等腰直角三角形 D.不确定7.已知角、是的内角,则“”是“”的()A.充分条件 B.必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件8.在中,A,B,C的对边分别为a,b,c,,则的形状一定是()A.直角三角形 B.等边三角形 C.等腰三角形 D.等腰直角三角形9.在等差数列中,,则等于()A.2 B.18 C.4 D.910.在平行四边形ABCD中,,,E是CD的中点,则()A.2 B.-3 C.4 D.6二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.利用直线与圆的有关知识求函数的最小值为_______.12.函数的定义域为A,若时总有为单函数.例如,函数=2x+1()是单函数.下列命题:①函数=(xR)是单函数;②若为单函数,且则;③若f:AB为单函数,则对于任意bB,它至多有一个原象;④函数f(x)在某区间上具有单调性,则f(x)一定是单函数.其中的真命题是.(写出所有真命题的编号)13.在中,角、、所对应边分别为、、,,的平分线交于点,且,则的最小值为______14.空间一点到坐标原点的距离是_______.15.从集合中随机选取一个数记为,从集合中随机选取一个数记为,则直线不经过第一象限的概率为__________.16.已知无穷等比数列的首项为,公比为,则其各项的和为__________.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,在四棱锥中,,侧面底面.(1)求证:平面平面;(2)若,且二面角等于,求直线与平面所成角的正弦值.18.已知关于的不等式.(1)当时,求不等式的解集;(2)当且m≠1时,求不等式的解集.19.某购物中心举行抽奖活动,顾客从装有编号分别为0,1,2,3四个球的抽奖箱中,每次取出1个球,记下编号后放回,连续取两次(假设取到任何一个小球的可能性相同).若取出的两个小球号码相加之和等于5,则中一等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于4,则中二等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于3,则中三等奖;其它情况不中奖.(Ⅰ)求顾客中三等奖的概率;(Ⅱ)求顾客未中奖的概率.20.已知函数为奇函数,且,其中,.(1)求,的值.(2)若,,求的值.21.函数.(1)求函数的周期和递增区间;(2)若,求函数的值域.
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】
根据题意设点M的坐标为,利用两点间的距离公式可得到关于的一元二次方程,只需即可求解.【详解】点M在直线上,不妨设点M的坐标为,由直线上存在点M满足,则,整理可得,,所以实数c的取值范围为.故选:B【点睛】本题考查了两点间的距离公式、一元二次不等式的解法,考查了学生分析问题解决问题的能力,属于中档题.2、B【解析】
设塔顶的a1盏灯,由题意{an}是公比为2的等比数列,∴S7==181,解得a1=1.故选B.3、B【解析】
分别求出时左端的表达式,和时左端的表达式,比较可得“从到”左端需增乘的代数式.【详解】由题意知,当时,有,当时,等式的左边为,所以左边要增乘的代数式为.故选:.【点睛】本题主要考查的是归纳推理,需要结合数学归纳法进行求解,熟知数学归纳法的步骤,最关键的是从到,考查学生仔细观察的能力,是中档题.4、B【解析】
由,则,再根据三角形边长可以证得,再利用不等式和已知可得,进而得到,再利用导数求得函数的单调性,求得函数的最小值,即可求解.【详解】由题意,记,又由,则,又为△ABC的三边长,所以,所以,另一方面,由于,所以,又,所以,不妨设,且为的三边长,所以.令,则,当时,可得,从而,当且仅当时取等号.故选B.【点睛】本题主要考查了解三角形,综合了函数和不等式的综合应用,以及基本不等式和导数的应用,属于综合性较强的题,难度较大,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于难题.5、B【解析】
根据,在直线异侧或其中一点在直线上列不等式求解即可.【详解】因为直线与线段相交,所以,,在直线异侧或其中一点在直线上,所以,解得或,故选B.【点睛】本题主要考查点与直线的位置关系,考查了一元二次不等式的解法,属于基础题.6、C【解析】
通过正弦定理可得可得三角形为等腰,再由可知三角形是直角,于是得到答案.【详解】因为,所以,所以,即.因为,所以,又因为,所以,所以,故的形状是等腰直角三角形.【点睛】本题主要考查利用正弦定理判断三角形形状,意在考查学生的分析能力,计算能力,难度中等.7、C【解析】
结合正弦定理,利用充分条件和必要条件的定义进行判断【详解】在三角形中,根据大边对大角原则,若,则,由正弦定理得,充分条件成立;若,由可得,根据大边对大角原则,则,必要条件成立;故在三角形中,“”是“”的充要条件故选:C【点睛】本题考查充分条件与必要条件的应用,利用正弦定理确定边角关系,三角形大边对大角原则应谨记,属于基础题8、A【解析】
利用平方化倍角公式和边化角公式化简得到,结合三角形内角和定理化简得到,即可确定的形状.【详解】化简得即即是直角三角形故选A【点睛】本题考查了平方化倍角公式和正弦定理的边化角公式,在化简时,将边化为角,使边角混杂变统一,还有三角形内角和定理的运用,这一点往往容易忽略.9、D【解析】
利用等差数列性质得到,,计算得到答案.【详解】等差数列中,故选:D【点睛】本题考查了等差数列的计算,利用性质可以简化运算,是解题的关键.10、A【解析】
由平面向量的线性运算可得,再结合向量的数量积运算即可得解.【详解】解:由,,所以,,,则,故选:A.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,重点考查了向量的数量积运算,属中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
令得,转化为z==,再利用圆心到直线距离求最值即可【详解】令,则故转化为z==,表示上半个圆上的点到直线的距离的最小值的5倍,即故答案为3【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,点到直线的距离公式,考查数形结合思想,是中档题12、②③【解析】
命题①:对于函数,设,故和可能相等,也可能互为相反数,即命题①错误;命题②:假设,因为函为单函数,所以,与已知矛盾,故,即命题②正确;命题③:若为单函数,则对于任意,,假设不只有一个原象与其对应,设为,则,根据单函数定义,,又因为原象中元素不重复,故函数至多有一个原象,即命题③正确;命题④:函数在某区间上具有单调性,并不意味着在整个定义域上具有单调性,即命题④错误,综上可知,真命题为②③.故答案为②③.13、18【解析】
根据三角形面积公式找到的关系,结合基本不等式即可求得最小值.【详解】根据题意,,因为的平分线交于点,且,所以而所以,化简得则当且仅当,即,时取等号,即最小值为.故答案为:【点睛】本题考查三角形面积公式和基本不等式,考查计算能力,属于中等题型14、【解析】
直接运用空间两点间距离公式求解即可.【详解】由空间两点距离公式可得:.【点睛】本题考查了空间两点间距离公式,考查了数学运算能力.15、【解析】
首先求出试验发生包含的事件的取值所有可能的结果,满足条件事件直线不经过第一象限,符合条件的有种结果,根据古典概型概率公式得到结果.【详解】试验发生包含的事件,,得到的取值所有可能的结果有:共种结果,由得,当时,直线不经过第一象限,符合条件的有种结果,所以直线不经过第一象限的概率.故答案为:【点睛】本题是一道古典概型题目,考查了古典概型概率公式,解题的关键是求出列举基本事件,属于基础题.16、【解析】
根据无穷等比数列求和公式求出等比数列的各项和.【详解】由题意可知,等比数列的各项和为,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列各项和的求解,解题的关键就是利用无穷等比数列求和公式进行计算,考查计算能力,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、(1)证明见解析;(2).【解析】
(1)由得,,由侧面底面得侧面,由面面垂直的判定即可证明;(2)由侧面,可得,得是二面角的平面角,,推得为等腰直角三角形,取的中点,连接可得,由平面平面,得平面,证明平面,得点到平面的距离等于点到平面的距离,,再利用求解即可【详解】(1)证明:由可得,因为侧面底面,交线为底面且则侧面,平面所以,平面平面;(2)由侧面可得,,则是二面角的平面角,由可得,为等腰直角三角形取的中点,连接可得因为平面平面,交线为平面且所以平面,点到平面的距离为.因为平面则平面所以点到平面的距离等于点到平面的距离,.设,则在中,;在中,设直线与平面所成角为即所以,直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查面面垂直的判定,二面角及线面角的求解,考查空间想象能与运算求解能力,关键是线面平行的性质得到点D到面的距离,是中档题18、(1);(2)当时,解集为;当或时,解集为【解析】
(1)当时,不等式是一个不含参的二次不等式,分解因式,即可求得;(2)对参数进行分类讨论,从而确定不等式的解集.【详解】(1)当时,原不等式为故其解集为(2)令则方程两根为.因为所以①当即时,解集为;②当即或时,解集为.综上可得:①当即时,解集为;②当即或时,解集为.【点睛】本题考查不含参二次不等式的求解,以及含参不等式的求解,属基础题.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)利用列举法列出所有可能,设事件为“顾客中三等奖”,的事件.由古典概型概率计算公式即可求解.(Ⅱ)先分别求得中一等奖、二等奖和三等奖的概率,根据对立事件的概率性质即可求得未中奖的概率.【详解】(Ⅰ)所有基本事件包括共16个设事件为“顾客中三等奖”,事件包含基本事件共4个,所以.(Ⅱ)由题意,中一等奖时“两个小球号码相加之和等于5”,这一事件包括基本事件共2个中二等奖时,“两个小球号码相加之和等于4”,这一事件包括基本事件共3个由(Ⅰ)可知中三等奖的概率为设事件为“顾客未中奖”则由对立事件概率的性质可得所以未中奖的概率为.【点睛】本题考查了古典概型概率的计算方法,对立事件概率性质的应用,属于基础题.20、(1);(2).【解析】试题分析:(1)先根据奇函数性质得y2=cos(2x+θ)为奇函数,解得θ=,再根据解得a(2)根据条件化简得sinα=,根据同角三角函数关系得cosα,最后根据两角和正弦公式求sin的值试题解析:(1)因为f(x)=(a+2cos2x)cos(2x+θ)是奇函数,而y1=a+2cos2x为偶函数,所以y2=cos(2x+θ)为奇函数,由θ∈(0,π),得θ=,所以f(x)=-sin2x·(a+2cos2x),由f=0得-(a+1)=0,即a=-1.(2)由(1)得f(x)=-sin4x,因为f=-sinα=-,即sinα=,又α∈,从而cosα=-,所以sin=sin
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