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文档简介
2025届北京市一七一中学数学高一下期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.在区间上随机选取一个实数,则事件“”发生的概率是()A. B. C. D.2.方程的解所在区间是()A. B.C. D.3.若直线与圆有公共点,则实数的取值范围是()A. B. C. D.4.甲、乙两名运动员分别进行了5次射击训练,成绩如下:甲:7,7,8,8,1;乙:8,9,9,9,1.若甲、乙两名运动员的平均成绩分别用表示,方差分别用表示,则A. B.C. D.5.函数,则命题正确的()A.是周期为1的奇函数 B.是周期为2的偶函数C.是周期为1的非奇非偶函数 D.是周期为2的非奇非偶函数6.在中,为的中点,,则()A. B. C.3 D.-37.用数学归纳法证明“”,从“到”左端需增乘的代数式为()A. B. C. D.8.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9.总体由编号为01,02,…,60的60个个体组成,利用下面的随机数表选取5个个体,选取方法是从随机数表第1行的第8列和第9列数字开始由左至右选取两个数字,则选出的第5个个体的编号为()5044664429670658036980342718836146422391674325745883110330208353122847736305A.42 B.36 C.22 D.1410.已知集合,,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在平面直角坐标系中,点在第二象限,,,则向量的坐标为________.12.将无限循环小数化为分数,则所得最简分数为______;13.在中,若,则____;14.设实数满足,则的最小值为_____15.若数列满足,,则的最小值为__________________.16.在平面直角坐标系中,从五个点:中任取三个,这三点能构成三角形的概率是_______.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.已知向量,函数,且当,时,的最小值为.(1)求的值,并求的单调递增区间;(2)先将函数的图象上所有点的横坐标缩小到原来的倍(纵坐标不变),再将所得图象向右平移个单位,得到函数的图象,求方程在区间上所有根之和.18.如果一个数列从第2项起,每一项与它前一项的差都大于2,则称这个数列为“阿当数列”.(1)若数列为“阿当数列”,且,,,求实数的取值范围;(2)是否存在首项为1的等差数列为“阿当数列”,且其前项和满足?若存在,请求出的通项公式;若不存在,请说明理由.(3)已知等比数列的每一项均为正整数,且为“阿当数列”,,,当数列不是“阿当数列”时,试判断数列是否为“阿当数列”,并说明理由.19.在中,,,,解三角形.20.如图所示,是正三角形,和都垂直于平面,且,,是的中点,求证:(1)平面;(2).21.如图,在四棱锥P−ABCD中,AB//CD,且.(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=DC,,求二面角A−PB−C的余弦值.
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、B【解析】
根据求出的范围,再由区间长度比即可得出结果.【详解】区间的长度为;由,解得,即,区间长度为,事件“”发生的概率是.故选B.【点睛】本题主要考查与长度有关的几何概型,熟记概率计算公式即可,属于基础题型.2、D【解析】
令,则,所以零点在区间.方程的解所在区间是,故选D.3、C【解析】由题意得圆心为,半径为.圆心到直线的距离为,由直线与圆有公共点可得,即,解得.∴实数a取值范围是.选C.4、D【解析】
分别计算平均值和方差,比较得到答案.【详解】由题意可得,,.故.故答案选D【点睛】本题考查了数据的平均值和方差的计算,意在考查学生的计算能力.5、B【解析】由题得函数的周期为T==2,又f(x)=sin(πx−)−1=−cosπx−1,从而得出函数f(x)为偶函数.故本题正确答案为B.6、A【解析】
本题中、长度已知,故可以将、作为基底,将向量用基底表示,从而解决问题.【详解】解:在中,因为为的中点,所以,故选A【点睛】向量数量积问题常见解题方法有1.基底法,2.坐标法.基底法首先要选择两个不共线向量作为基向量,然后将其余向量向基向量转化,然后根据数量积公式进行计算;坐标法则要建立直角坐标系,然后将向量用坐标表示,进而运用向量坐标的运算规则进行计算.7、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.8、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9、C【解析】
通过随机数表的相关运算即可得到答案.【详解】随机数表第1行的第8列和第9列数字为42,由左至右选取两个数字依次为42,36,03,14,22,选出的第5个个体的编号为22,故选C.【点睛】本题主要考查随机数法,按照规则进行即可,难度较小.10、D【解析】依题意,故.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由三角函数的定义求出点的坐标,然后求向量的坐标.【详解】设点,由三角函数的定义有,得,,得,所以,所以故答案为:【点睛】本题考查三角函数的定义的应用和已知点的坐标求向量坐标,属于基础题.12、【解析】
将设为,考虑即为,两式相减构造方程即可求解出的值,即可得到对应的最简分数.【详解】设,则,由可知,解得.故答案为:.【点睛】本题考查将无限循环小数化为最简分数,主要采用方程的思想去计算,难度较易.13、【解析】试题分析:因为,所以.由正弦定理,知,所以==.考点:1、同角三角函数间的基本关系;2、正弦定理.14、1.【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】解:由实数满足作出可行域如图,
由图形可知:.
令,化为,
由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最小值为1.
故答案为:1.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.15、【解析】
由题又,故考虑用累加法求通项公式,再分析的最小值.【详解】,故,当且仅当时成立.又为正整数,且,故考查当时.当时,当时,因为,故当时,取最小值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查累加法,求最小值时先用基本不等式,发现不满足“三相等”,故考虑与相等时的取值最近的两个正整数.16、【解析】
分别算出两点间的距离,共有种,构成三角形的条件为任意两边之和大于第三边,所以在这10种中找出满足条件的即可.【详解】由两点之间的距离公式,得:,,,任取三点有:,共10种,能构成三角形的有:,共6种,所求概率为:.【点睛】构成三角形必须满足任意两边之和大于第三边,则n个点共有个线段,找出满足条件的即可,属于中等难度题目.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),;(2).【解析】
(1)运用向量的数量积运算和辅助角公式化简,求解和求其单调区间;(2)根据图像的平移和函数的对称轴求解.【详解】(1)函数,得.即,由题意得,得所以,函数的单调增区间为.(2)由题意,,又,得解得:或即或或故所有根之和为.【点睛】本题考查正弦型函数的值域、单调性和对称性,属于基础题.18、(1);(2)不存在,理由见详解;(3)见详解.【解析】
(1)根据题意,得到,求解即可得出结果;(2)先假设存在等差数列为“阿当数列”,设公差为,则,根据等差数列求和公式,结合题中条件,得到,即对任意都成立,判断出,推出矛盾,即可得出结果;(3)设等比数列的公比为,根据为“阿当数列”,推出在数列中,为最小项;在数列中,为最小项;得到,,再由数列每一项均为正整数,得到,或,;分别讨论,和,两种情况,结合数列的增减性,即可得出结果.【详解】(1)由题意可得:,,即,解得或;所以实数的取值范围是;(2)假设存在等差数列为“阿当数列”,设公差为,则,由可得:,又,所以对任意都成立,即对任意都成立,因为,且,所以,与矛盾,因此,不存在等差数列为“阿当数列”;(3)设等比数列的公比为,则,且每一项均为正整数,因为为“阿当数列”,所以,所以,;因为,即在数列中,为最小项;同理,在数列中,为最小项;由为“阿当数列”,只需,即,又因为数列不是“阿当数列”,所以,即,由数列每一项均为正整数,可得:,所以,或,;当,时,,则,令,则,所以,即数列为递增数列,所以,因为,所以对任意,都有,即数列是“阿当数列”;当,时,,则,显然数列是递减数列,,故数列不是“阿当数列”;综上,当时,数列是“阿当数列”;当时,数列不是“阿当数列”.【点睛】本题主要考查数列的综合,熟记等差数列与等比数列的通项公式与求和公式,以及数列的性质即可,属于常考题型.19、当时,,,当,,【解析】
利用已知条件通过正弦定理求出,然后利用正弦定理或余弦定理转化求解,即可求解.【详解】在中,,由正弦定理可得:==,因为,所以或,当时,因为,所以,从而,当时,因为,所以,从而=.【点睛】本题主要考查了三角形的解法,正弦定理以及余弦定理的应用,其中解答中熟记三角形的正弦定理与余弦定理,合理运用是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.20、(1)见解析.(2)见解析.【解析】
(1)先取的中点,连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)根据线面垂直的判定定理先证明平面,再由线面垂直的性质,即可得到.【详解】(1)取的中点,连接,可得,且.平面,平面,.又,,且,∴四边形是平行四边形,.又平面,平面,平面.(2)在中,,为的中点,.是正三角形,为的中点,,.平面,∴四边形是矩形,,又,平面.又平面,.,平面.又平面,.【点睛】本题主要考查线面平行以及线面垂直,熟记线面平行与垂线的判定定理以及性质定理即可,属于常考题型.21、(1)见解析;(2).【解析】
(1)由已知,得AB⊥AP,CD⊥PD.由于AB//CD,故AB⊥PD,从而AB⊥平面PAD.又AB平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD.(2)在平面内作,垂足为,由(1)可知,平面,
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