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文档简介

江苏省苏州市第一中学2025届高一下数学期末学业质量监测试题注意事项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.已知实数列-1,x,y,z,-2成等比数列,则xyz等于A.-4 B. C. D.2.若直线与平面相交,则()A.平面内存在无数条直线与直线异面B.平面内存在唯一的一条直线与直线平行C.平面内存在唯一的一条直线与直线垂直D.平面内的直线与直线都相交3.将函数的图像左移个单位,则所得到的图象的解析式为A. B.C. D.4.某校进行了一次消防安全知识竞赛,参赛学生的得分经统计得到如图的频率分布直方图,若得分在的有60人,则参赛学生的总人数为()A.100 B.120 C.150 D.2005.设长方体的长、宽、高分别为2,1,1,其顶点都在同一个球面上,则该球的表面积为()A. B. C. D.6.圆与直线的位置关系是()A.相交 B.相切 C.相离 D.直线过圆心7.将的图像怎样移动可得到的图象()A.向左平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向右平移个单位8.若平面向量a与b的夹角为60°,|b|=4,(aA.2B.4C.6D.129.若不等式的解集为空集,则实数a的取值范围是()A. B. C. D.10.在四边形中,如果,,那么四边形的形状是()A.矩形 B.正方形 C.菱形 D.直角梯形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.直线和将单位圆分成长度相等的四段弧,则________.12.如图,矩形中,,,是的中点,将沿折起,使折起后平面平面,则异面直线和所成的角的余弦值为__________.13.对于数列满足:,其前项和为记满足条件的所有数列中,的最大值为,最小值为,则___________14.过直线上一点作圆的两条切线,切点分别为,若的最大值为,则实数__________.15.不等式的解集是_______.16.函数的最小正周期为______________.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.已知.(1)若三点共线,求的关系;(2)若,求点的坐标.18.已知:(,为常数).(1)若,求的最小正周期;(2)若在,上最大值与最小值之和为3,求的值.19.已知锐角三个内角、、的对边分别是,且.(1)求A的大小;(2)若,求的面积.20.如图,是菱形,对角线与的交点为,四边形为梯形,,.(1)若,求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)若,求直线与平面所成角的余弦值.21.已知数列前n项和,点在函数的图象上.(1)求的通项公式;(2)设数列的前n项和为,不等式对任意的正整数恒成立,求实数a的取值范围.

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】.2、A【解析】

根据空间中直线与平面的位置关系,逐项进行判定,即可求解.【详解】由题意,直线与平面相交,对于A中,平面内与无交点的直线都与直线异面,所以有无数条,正确;对于B中,平面内的直线与要么相交,要么异面,不可能平行,所以,错误;对于C中,平面内有无数条平行直线与直线垂直,所以,错误;对于D中,由A知,D错误.故选A.【点睛】本题主要考查了直线与平面的位置关系的应用,其中解答中熟记直线与平面的位置关系,合理判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.3、C【解析】

由三角函数的图象变换,将函数的图像左移个单位,得到,即可得到函数的解析式.【详解】由题意,将函数的图像左移个单位,可得的图象,所以得到的函数的解析式为,故选C.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换,其中熟记三角函数的图象变换的规则是解答本题的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.4、C【解析】

根据频率分布直方图求出得分在的频率,即可得解.【详解】根据频率分布直方图可得:得分在的频率0.35,得分在的频率0.3,得分在的频率0.2,得分在的频率0.1,所以得分在的频率0.05,得分在的频率为0.4,有60人,所以参赛学生的总人数为60÷0.4=150人.故选:C【点睛】此题考查根据频率分布直方图求某组的频率,根据频率分布直方图的特征计算小矩形的面积,根据总面积之和为1计算未知数,结合频率频数计算总人数.5、B【解析】

先求出长方体的对角线的长度,即得外接球的直径,再求球的表面积得解.【详解】由题得长方体外接球的直径.故选:B【点睛】本题主要考查长方体的外接球的表面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.6、B【解析】

求出圆心到直线的距离与半径比较.【详解】圆的圆心是,半径为1,圆心到直线即的距离为,直线与圆相切.故选:B.【点睛】本题考查直线与圆人位置关系,判断方法是:利用圆心到直线的距离与半径的关系判断.7、C【解析】

因为将向左平移个单位可以得到,得解.【详解】解:将向左平移个单位可以得到,故选C.【点睛】本题考查了函数图像的平移变换,属基础题.8、C【解析】∵(a+2b)·(a-3b)=-72,∴9、D【解析】

对分两种情况讨论分析得解.【详解】当时,不等式为,所以满足题意;当时,,综合得.故选:D【点睛】本题主要考查不等式的恒成立问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.10、C【解析】试题分析:因为,所以,即四边形的对角线互相垂直,排除选项AD;又因为,所以四边形对边平行且相等,即四边形为平行四边形,但不能确定邻边垂直,所以只能确定为菱形.考点:1.向量相等的定义;2.向量的垂直;二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、0【解析】

将单位圆分成长度相等的四段弧,每段弧对应的圆周角为,计算得到答案.【详解】如图所示:将单位圆分成长度相等的四段弧,每段弧对应的圆周角为或故答案为0【点睛】本题考查了直线和圆相交问题,判断每段弧对应的圆周角为是解题的关键.12、【解析】

取中点为,中点为,连接,则异面直线和所成角为.在中,利用边长关系得到余弦值.【详解】由题意,取中点,连接,则,可得直线和所成角的平面角为,(如图)过作垂直于,平面⊥平面,,平面,,且,结合平面图形可得:,,,又=,∴=,∴在中,=,∴△DFC是直角三角形且,可得.【点睛】本题考查了异面直线的夹角,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.13、1【解析】

由,,,,,分别令,3,4,5,求得的前5项,观察得到最小值,,计算即可得到的值.【详解】由,,,,,可得,解得,又,,可得或,又,,,可得或5;或6;或或8;又,,,,可得或6或7;或7或8;或8或9或10或12;或10或12或1.综上可得的最大值,最小值为,则.故答案为:1.【点睛】本题考查数列的和的最值,注意运用元素与集合的关系,运用列举法,考查判断能力和运算能力,属于中档题.14、1或;【解析】

要使最大,则最小.【详解】圆的标准方程为,圆心为,半径为.∵若的最大值为,∴,解得或.故答案为1或.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,解题思路是平面上对圆的张角问题,显然在点固定时,圆外的点作圆的两条切线,这两条切线间的夹角是最大角,而当点离圆越近时,这个又越大.15、【解析】

且,然后解一元二次不等式可得解集.【详解】解:,∴且,或,不等式的解集为,故答案为:.【点睛】本题主要考查分式不等式的解法,关键是将分式不等式转化为其等价形式,属于基础题.16、【解析】

利用函数y=Atan(ωx+φ)的周期为,得出结论.【详解】函数y=3tan(3x)的最小正周期是,故答案为:.【点睛】本题主要考查函数y=Atan(ωx+φ)的周期性,利用了函数y=Atan(ωx+φ)的周期为.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、(1)a+b=2;(2)(5,-3).【解析】

(1)求出和的坐标,然后根据两向量共线的等价条件可得所求关系式.(2)求出的坐标,根据得到关于的方程组,解方程组可得所求点的坐标.【详解】由题意知,,.(1)∵三点共线,∴∥,∴,∴.(2)∵,∴,∴,解得,∴点的坐标为.【点睛】本题考查向量共线的应用,解题的关键是把共线表示为向量的坐标的形式,进而转化为数的运算的问题,属于基础题.18、(1);(2)1【解析】

(1)利用二倍角和辅助角公式化简,即可求出最小正周期;(2)根据在,上,求解内层函数范围,即可求解最值,由最大值与最小值之和为3,求的值.【详解】解:,(1)的最小正周期;(2),,当时,即,取得最小值为,当时,即,取得最大值为,最大值与最小值之和为3,,,故的值为1.【点睛】本题主要考查三角函数的性质和图象的应用,属于基础题.19、(1)(2)【解析】

(1)根据正弦定理把边化为对角的正弦求解;(2)根据余弦定理和已知求出,再根据面积公式求解.【详解】解:(1)由正弦定理得∵,∴,又∵∴(2)由余弦定理得所以即∴∴的面积为【点睛】本题考查解三角形.常用方法有正弦定理,余弦定理,三角形面积公式;注意增根的排除.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)【解析】

(1)取的中点,连接,,从而可得为平行四边形,即可证明平面;(2)只需证明平面.即可证明平面平面;(3)作于,则为与平面所成角,在中,由余弦定理得即可.【详解】(1)证明:取的中点,连接,,∵是菱形的对角线,的交点,∴,且,又∵,且,∴,且,从而为平行四边形,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵四边形为菱形,∴,∵,是的中点,∴,又,∴平面,又平面,∴平面平面;(3)作于,∵平面平面,∴平面,则为与平面所成角,由及四边形为菱形,得为正三角形,则,,,∴为正三角形,从而,在中,由余弦定理,得,∴与平面所成角的余弦值为.【点睛】本题主要考查了空间线面位置关系、线面角的计算,属于中档题.21、(1);(2).【解析】试题分析:(1)将点的坐标代入函数的方程得到.利用,可求得数列的通项公式为.(2)利用裂项求和法求得.为递增的数列,当时有最小值

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