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文档简介

云南省玉溪市玉溪第一中学2025届高一下数学期末质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知幂函数过点,则的值为()A. B.1 C.3 D.62.办公室装修一新,放些植物花草可以清除异味,公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物供员工选择,每个员工任意选择2种,则员工甲和乙选择的植物全不同的概率为:A. B. C. D.3.若,则下列结论成立的是()A. B.C.的最小值为2 D.4.已知是等差数列的前项和,公差,,若成等比数列,则的最小值为()A. B.2 C. D.5.在下列各图中,每个图的两个变量具有相关关系的图是()A.(1)(2) B.(1)(3) C.(2)(4) D.(2)(3)6.已知正三角形ABC边长为2,D是BC的中点,点E满足,则()A. B. C. D.-17.已知正实数满足,则的最小值()A.2 B.3 C.4 D.8.右图中,小方格是边长为1的正方形,图中粗线画出的是某几何体的三视图,则该几何体的体积为()A. B. C. D.9.过点斜率为-3的直线的一般式方程为()A. B.C. D.10.在四边形ABCD中,若,则四边形ABCD一定是()A.正方形 B.菱形 C.矩形 D.平行四边形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图中,,,,M为AB边上的动点,,D为垂足,则的最小值为______;12.函数,的图象与直线y=k有且仅有两个不同的交点,则k的取值范围是_____.13.(理)已知函数,若对恒成立,则的取值范围为.14.已知一组数1,2,m,6,7的平均数为4,则这组数的方差为______.15.函数的单调递增区间为______.16.若数列是正项数列,且,则_______.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)求的最小正周期及单调递增区间;(2)求在区间上的最大值和最小值.18.某销售公司通过市场调查,得到某种商品的广告费(万元)与销售收入(万元)之间的数据如下:广告费(万元)1245销售收入(万元)10224048(1)求销售收入关于广告费的线性回归方程;(2)若该商品的成本(除广告费之外的其他费用)为万元,利用(1)中的回归方程求该商品利润的最大值(利润=销售收入-成本-广告费).参考公式:,.19.若x,y为正实数,求证:,并说明等号成立的条件.20.已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数的单调区间.21.已知函数.(1)求函数在上的单调递增区间;(2)将函数的图象向左平移个单位长度,再将图象上所有点的横坐标伸长到原来的倍(纵坐标不变),得到函数的图象.求证:存在无穷多个互不相同的整数,使得.

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】

设,代入点的坐标,求得,然后再求函数值.【详解】设,由题意,,即,∴.故选:C.【点睛】本题考查幂函数的解析式,属于基础题.2、A【解析】

从公司提供的4中植物中任意选择2种,求得员工甲和乙共有种选法,再由任选2种有种,得到员工甲和乙选择的植物全不同有种选法,利用古典概型的概率计算公式,即可求解.【详解】由题意,从公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物每个员工任意选择2种,则员工甲和乙共有种不同的选法,又从公司提供绿萝、文竹、碧玉、芦荟4种植物中,任选2种,共有种选法,则员工甲和乙选择的植物全不同,共有种不同的选法,所以员工甲和乙选择的植物全不同的概率为,故选A.【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算,以及排列、组合的应用,其中解答中认真审题,合理利用排列、组合求得基本事件的个数,利用古典概型的概率计算公式求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.3、D【解析】

由,根据不等式乘方性质可判断A不成立;由指数函数单调性可判断B不成立;由基本不等式可判断C不成立,D成立.【详解】对于A,若,则有,故A不成立;对于B,根据指数函数单调性,函数单调递减,,故B不成立;对于C,由基本不等式,a=b取得最小值,由不能取得最小值,故C不成立;则D能成立.故选:D.【点睛】本题考查基本不等式、不等式的基本性质,考查不等式性质的应用,属于基础题.4、A【解析】

由成等比数列可得数列的公差,再利用等差数列的前项和公式及通项公式可得为关于的式子,再利用对勾函数求最小值.【详解】∵成等比数列,∴,解得:,∴,令,令,其中的整数,∵函数在递减,在递增,∴当时,;当时,,∴.故选:A.【点睛】本题考查等差数列与等比数列的基本量运算、函数的最值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意为整数,如果利用基本不等式求解,等号是取不到的.5、D【解析】

仔细观察图象,寻找散点图间的相互关系,主要观察这些散点是否围绕一条曲线附近排列着,由此能够得到正确答案.【详解】散点图(1)中,所有的散点都在曲线上,所以(1)具有函数关系;

散点图(2)中,所有的散点都分布在一条直线的附近,所以(2)具有相关关系;

散点图(3)中,所有的散点都分布在一条曲线的附近,所以(3)具有相关关系,

散点图(4)中,所有的散点杂乱无章,没有分布在一条曲线的附近,所以(4)没有相关关系.

故选D.【点睛】本题考查散点图和相关关系,是基础题.6、C【解析】

化简,分别计算,,代入得到答案.【详解】正三角形ABC边长为2,D是BC的中点,点E满足故答案选C【点睛】本题考查了向量的计算,将是解题的关键,也可以建立直角坐标系解得答案.7、B【解析】

,当且仅当,即,时的最小值为3.故选B.点睛:本题主要考查基本不等式.在用基本不等式求最值时,应具备三个条件:一正二定三相等.①一正:关系式中,各项均为正数;②二定:关系式中,含变量的各项的和或积必须有一个为定值;③三相等:含变量的各项均相等,取得最值.8、D【解析】

由三视图可知,该几何体为棱长为2的正方体截去一个三棱锥,由正方体的体积减去三棱锥的体积求解.【详解】根据三视图,可知原几何体如下图所示,该几何体为棱长为的正方体截去一个三棱锥,则该几何体的体积为.故选:D.【点睛】本题考查了几何体三视图的应用问题以及几何体体积的求法,关键是根据三视图还原原来的空间几何体,是中档题.9、A【解析】

由点和斜率求出点斜式方程,化为一般式方程即可.【详解】解:过点斜率为的直线方程为,化为一般式方程为;故选:.【点睛】本题考查了由点以及斜率求点斜式方程的问题,属于基础题.10、D【解析】试题分析:因为,根据向量的三角形法则,有,则可知,故四边形ABCD为平行四边形.考点:向量的三角形法则与向量的平行四边形法则.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

以为坐标原点建立平面直角坐标系,用坐标表示出的值,然后利用换元法求解出对应的最小值即可.【详解】如图所示,设,所以,根据条件可知:,所以,设,,,所以,所以,所以,所以当时,有最小值,最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查利用坐标法以及换元法求解最值,着重考查逻辑推理和运算求解的能力,属于较难题(1)利用换元法求解最值时注意,换元后新元的取值范围;(2)三角函数中的一组“万能公式”:,.12、【解析】

作出其图像,可只有两个交点时k的范围为.故答案为13、【解析】试题分析:函数要使对恒成立,只要小于或等于的最小值即可,的最小值是0,即只需满足,解得.考点:恒成立问题.14、【解析】

先根据平均数计算出的值,再根据方差的计算公式计算出这组数的方差.【详解】依题意.所以方差为.故答案为:.【点睛】本小题主要考查平均数和方差的有关计算,考查运算求解能力,属于基础题.15、【解析】

令,解得的范围即为所求的单调区间.【详解】令,,解得:,的单调递增区间为故答案为:【点睛】本题考查正弦型函数单调区间的求解问题,关键是能够采用整体对应的方式,结合正弦函数的单调区间来进行求解.16、【解析】

有已知条件可得出,时,与题中的递推关系式相减即可得出,且当时也成立。【详解】数列是正项数列,且所以,即时两式相减得,所以()当时,适合上式,所以【点睛】本题考差有递推关系式求数列的通项公式,属于一般题。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);单调递增区间为:;(2)最大值;最小值.【解析】

(1)先将函数化简整理,得到,由得到最小正周期;根据正弦函数的对称轴,即可列式,求出对称轴;(2)先由,得到,根据正弦函数的性质,即可得出结果.【详解】(1)因为,所以最小正周期为:;由得,即单调递增区间是:;(2)因为,所以,因此,当即时,取最小值;当即时,取最大值;【点睛】本题主要考查正弦型三角函数的周期、对称轴,以及给定区间的最值问题,熟记正弦函数的性质,以及辅助角公式即可,属于常考题型.18、(1);(2)19.44(万无)【解析】

(1)先求出,然后求出回归系数,得回归方程;(2)由回归方程得估计销售收入,减去成本得利润,由二次函数知识得最大值.【详解】(1)由题意,,所以,,所以回归方程为;(2)由(1),所以(万元)时,利润最大且最大值为19.44(万元).【点睛】本题考查求线性回归直线方程,考查回归方程的应用.考查了学生的运算求解能力.19、当且仅当时取等号,证明见解析【解析】

由题意,.【详解】由题意,可得:,当且仅当时取等号,又,当且仅当时取等号,联立解得,故,当且仅当时取等号.【点睛】本题考查了基本不等式的运用,考查了不等式的证明,属于中档题.20、(1)的最小正周期为(2)的单调增区间为【解析】试题分析:(1)化简函数的解析式得,根据周期公式求得函数的周期;(2)由求得的取值范围即为函数的单调增区间,由求得取值范围即为函数的单调减区间。试题解析:(Ⅰ)∴的最小正周期为.(Ⅱ)由,得∴的单调增区间为由得∴的单调减区间为21、(1)单调递增区间为;(2)见解析.【解析】

(1)利用二倍角的降幂公式以及辅助角公式可将函数的解析式化简为,然后求出函数在上的单调递增区间,与定义域取交集可得出答案;(2)利用三角函数图象变换得出,解出不等式的解集,可得知对中的任意一个,每个区间内至少有一个整数使得,从而得出结论.【详解】

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