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文档简介

福建省福州市八县一中联考2025届高一下数学期末经典试题注意事项: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.已知数列满足,则()A.2 B. C. D.2.将正整数排列如下:则图中数2020出现在()A.第64行第3列 B.第64行4列 C.第65行3列 D.第65行4列3.已知集合A={x∈N|0≤x≤3},B={x∈R|-2<x<2}则A∩B()A.{0,1} B.{1} C.[0,1] D.[0,2)4.当为第二象限角时,的值是().A. B. C. D.5.式子的值为()A. B.0 C.1 D.6.以两点A(-3,-1)和B(5,5)为直径端点的圆的标准方程是()A.(x-1)2+(y-2)2=10 B.(x-1)2+(y-2)2=100C.(x-1)2+(y-2)2=5 D.(x-1)2+(y-2)2=257.在中,内角所对的边分别是,若,则角的值为()A. B. C. D.8.在空间中,给出下列说法:①平行于同一个平面的两条直线是平行直线;②垂直于同一条直线的两个平面是平行平面;③若平面内有不共线的三点到平面的距离相等,则;④过平面的一条斜线,有且只有一个平面与平面垂直.其中正确的是()A.①③ B.②④ C.①④ D.②③9.若等差数列和的公差均为,则下列数列中不为等差数列的是()A.(为常数) B.C. D.10.若直线:与直线:垂直,则实数().A. B. C.2 D.或2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若向量与平行.则__.12.在等差数列中,若,且它的前n项和有最大值,则当取得最小正值时,n的值为_______.13.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__________.14.在直角坐标系xOy中,一单位圆的圆心的初始位置在,此时圆上一点P的位置在,圆在x轴上沿正向滚动.当圆滚动到圆心位于时,的坐标为________.15.在等比数列{an}中,a116.若、为单位向量,且,则向量、的夹角为_______.(用反三角函数值表示)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)若不等式对恒成立,求m的取值范围.18.在中,角,,的对边分别为,,,且.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求边的长.19.如图,在正中,,.(1)试用,表示;(2)若,,求.20.已知的三个顶点,,.(1)求边所在直线的方程;(2)求边上中线所在直线的方程.21.四棱柱中,底面为正方形,,为中点,且.(1)证明;(2)求点到平面的距离.

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】

利用数列的递推关系式,逐步求解数列的即可.【详解】解:数列满足,,所以,.故选:B.【点睛】本题主要考查数列的递推关系式的应用,属于基础题.2、B【解析】

根据题意,构造数列,利用数列求和推出的位置.【详解】根据已知,第行有个数,设数列为行数的数列,则,即第行有个数,第行有个数,……,第行有个数,所以,第行到第行数的总个数,当时,数的总个数,所以,为时的数,即行的数为:,,,,……,所以,为行第列.故选:B.【点睛】本题考查数列的应用,构造数列,利用数列知识求解很关键,属于中档题.3、A【解析】

可解出集合A,然后进行交集的运算即可.【详解】A={0,1,2,3},B={x∈R|﹣2<x<2};∴A∩B={0,1}.故选:A.【点睛】本题考查交集的运算,是基础题,注意A中x∈N4、C【解析】

根据为第二象限角,,,去掉绝对值,即可求解.【详解】因为为第二象限角,∴,,∴,故选C.【点睛】本题重点考查三角函数值的符合,三角函数在各个象限内的符号可以结合口诀:一全正,二正弦,三正切,四余弦,增加记忆印象,属于基础题5、D【解析】

利用两角和的正弦公式可得原式为cos(),再由特殊角的三角函数值可得结果.【详解】cos()=coscos,故选D.【点睛】本题考查两角和的余弦公式,熟练掌握两角和与差的余弦公式以及特殊角的三角函数值是解题的关键,属于基础题.6、D【解析】分析:由条件求出圆心坐标和半径的值,从而得出结论.详解:圆心坐标为(1,2),半径r==5,故所求圆的标准方程为(x-1)2+(y-2)2=25.故选D.点睛:本题主要考查求圆的标准方程的方法,求出圆心坐标和半径的值,是解题的关键,属于基础题.7、C【解析】

利用正弦定理,求得,再利用余弦定理,求得,即可求解.【详解】在,因为,由正弦定理可化简得,即,由余弦定理得,因为,所以,故选C.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,其中在解有关三角形的题目时,要有意识地考虑用哪个定理更合适,要抓住能够利用某个定理的信息.一般地,如果式子中含有角的余弦或边的二次式时,要考虑用余弦定理;如果式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.8、B【解析】

说法①:可以根据线面平行的判定理判断出本说法是否正确;说法②:根据线面垂直的性质和面面平行的判定定理可以判断出本说法是否正确;说法③:当与相交时,是否在平面内有不共线的三点到平面的距离相等,进行判断;说法④:可以通过反证法进行判断.【详解】①平行于同一个平面的两条直线可能平行、相交或异面,不正确;易知②正确;③若平面内有不共线的三点到平面的距离相等,则与可能平行,也可能相交,不正确;易知④正确.故选B.【点睛】本题考查了线线位置关系、面面位置关系的判断,分类讨论是解题的关键,反证法是经常用到的方程.9、D【解析】

利用等差数列的定义对选项逐一进行判断,可得出正确的选项.【详解】数列和是公差均为的等差数列,则,,.对于A选项,,数列(为常数)是等差数列;对于B选项,,数列是等差数列;对于C选项,,所以,数列是等差数列;对于D选项,,不是常数,所以,数列不是等差数列.故选:D.【点睛】本题考查等差数列的定义和通项公式,注意等差数列定义的应用,考查推理能力,属于中等题.10、A【解析】试题分析:直线:与直线:垂直,则,.考点:直线与直线垂直的判定.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意利用两个向量共线的性质,两个向量坐标形式的运算法则,求得的值.【详解】由题意,向量与平行,所以,解得.故答案为.【点睛】本题主要考查了两个向量共线的性质,两个向量坐标形式的运算,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.12、.【解析】试题分析:因为等差数列前项和有最大值,所以公差为负,所以由得,所以,=,所以当时,取到最小正值.考点:1、等差数列性质;2、等差数列的前项和公式.【方法点睛】求等差数列前项和的最值常用的方法有:(1)先求,再利用或求出其正负转折项,最后利用单调性确定最值;(2)利用性质求出其正负转折项,便可求得前项和的最值;(3)利用等差数列的前项和(为常数)为二次函数,根据二次函数的性质求最值.13、【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.14、【解析】

设滚动后圆的圆心为C,切点为A,连接CP.过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于B(2,1),设∠BCP=θ,则根据圆的参数方程,得P的坐标为(1+cosθ,1+sinθ),再根据圆的圆心从(0,1)滚动到(1,1),算出,结合三角函数的诱导公式,化简可得P的坐标为,即为向量的坐标.【详解】设滚动后的圆的圆心为C,切点为,连接CP,过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于,设,∵C的方程为,∴根据圆的参数方程,得P的坐标为,∵单位圆的圆心的初始位置在,圆滚动到圆心位于,,可得,可得,,代入上面所得的式子,得到P的坐标为,所以的坐标是.故答案为:.【点睛】本题考查圆的参数方程,平面向量坐标表示的应用,解题的关键是根据数形结合找到变量的角度,属于中等题.15、64【解析】由题设可得q3=8⇒q=3,则a716、.【解析】

设向量、的夹角为,利用平面向量数量积的运算律与定义计算出的值,利用反三角函数可求出的值.【详解】设向量、的夹角为,由平面向量数量积的运算律与定义得,,,因此,向量、的夹角为,故答案为.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积计算平面向量所成的夹角,解题的关键就是利用平面向量数量积的定义和运算律,考查运算求解能力,属于中等题.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)见解析;(2)【解析】

(1)当m>﹣2时,f(x)≥m;即(m+1)x2﹣mx+m﹣1≥m,因式分解,对m进行讨论,可得解集;(2)转化为x∈[﹣1,1]恒成立,分离参数,利用基本不等式求最值求解m的取值范围.【详解】(1)当时,;即.可得:.∵①当时,即.不等式的解集为②当时,.∵,∴不等式的解集为③当时,.∵,∴不等式的解集为综上:,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为.(2)由题对任意,不等式恒成立.即.∵时,恒成立.可得:.设,.则.可得:∵,当且仅当是取等号.∴,当且仅当是取等号.故得m的取值范围.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法和讨论思想的应用,同时考查了分析求解的能力和计算能力,恒成立问题的转化,属于中档题.18、(1)(2)【解析】

(1)利用正弦定理实现边角转化,逆用两角和的正弦公式,进行化简,最后可求出角的大小;(2)利用面积公式结合,可以求出的值,再利用余弦定理可以求出边的长.【详解】(1)在中,由正弦定理得,,故,,,代入,并两边同除以,得:,即,因为在中,,所以,故,又由可得,所以,同样由得:.(2)因为的面积为,所以,又由(1)得:,所以,,又,所以,.由余弦定理得:所以.【点睛】本题考查了了正弦定理的应用,考查了面积公式,考查了利用余弦定理求边长,考查了数学运算能力.19、(1);(2)-2【解析】

(1)由,可得,整理可求出答案;(2)用、分别表示和,进而求出即可.【详解】(1)因为,则,所以.(2)当时,,因为,所以为边的三等分点,则,故.【点睛】本题考查平面向量的线性运算,考查向量的数量积,考查学生的计算能力与推理能力,属于基础题.20、(1)(2)【解析】

(1)由直线的两点式方程求解即可;(2)先由中点坐标公式求出中点的坐标,再结合直线的两点式方程求解即可.【详解】(1)因为,,由直线的两点式方程可得:边所在直线的方程,化简可得;(2)由,,则中点,即,则边上中线所在直线的方程为,

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