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文档简介
河北省衡水市景县中学2025届高一数学第二学期期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.将函数的图象向左平移个长度单位后,所得到的图象关于()对称.A.轴 B.原点 C.直线 D.点2.在中,,,其面积为,则等于()A. B. C. D.3.设等比数列的公比,前项和为,则()A. B. C. D.4.在长为12cm的线段AB上任取一点C.现作一矩形,邻边长分别等于线段AC,CB的长,则该矩形面积大于20cm2的概率为A. B. C. D.5.对一切,恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.设数列的前项和为,且,则数列的前10项的和是()A.290 B. C. D.7.函数的部分图象如图所示,函数,则下列结论正确的是()A.B.函数与的图象均关于直线对称C.函数与的图象均关于点对称D.函数与在区间上均单调递增8.以分别表示等差数列的前项和,若,则的值为A.7 B. C. D.9.下列命题中正确的是()A.相等的角终边必相同 B.终边相同的角必相等C.终边落在第一象限的角必是锐角 D.不相等的角其终边必不相同10.已知则的最小值是()A. B.4 C. D.5二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,函数的最小值为__________.12.把一枚质地均匀的硬币先后抛掷两次,两次都是正面向上的概率为________.13.函数的值域为________.14.已知函数f(x)=Atan(ωx+φ)(ω>0,|φ|<),y=f(x)的部分图象如图所示,则f()=________.15.已知函数f(x)的图象恒过定点P,则点P的坐标是____________.16.已知3a=2,则32a=____,log318﹣a=_____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.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且a2+c2﹣b2=mac,其中m∈R.(1)若m=1,a=1,c=,求△ABC的面积;(2)若m=,A=2B,a=,求b.18.已知函数.(1)求函数在区间上的最大值;(2)在中,若,且,求的值.19.已知抛物线C:y2=2x,过点(2,0)的直线l交C于A,B两点,圆M是以线段AB为直径的圆.(1)证明:坐标原点O在圆M上;(2)设圆M过点,求直线l与圆M的方程.20.已知等差数列{an}满足a2=0,a6+a8=-10.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列的前n项和.21.已知函数(1)求函数的最小正周期;(2)若,且,求的值.
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、A【解析】
先利用辅助角公式将未变换后的函数解析式化简,再根据图象变换规律得出变换后的函数的解析式为,结合余弦函数的对称性来进行判断。【详解】,函数的图象向左平移个长度单位后得到,函数的图象关于轴对称,故选:A.【点睛】本题考查三角函数的图象变换,以及三角函数的对称性,在考查三角函数的基本性质问题时,应该将三角函数的解析式化为一般形式,并借助三角函数的图象来理解。2、A【解析】
先由三角形面积公式求出,再由余弦定理得到,再由正弦定理,即可得出结果.【详解】因为在中,,,其面积为,所以,因此,所以,所以,由正弦定理可得:,所以.故选A【点睛】本题主要考查解三角形,熟记正弦定理和余弦定理即可,属于基础题型.3、C【解析】
利用等比数列的前n项和公式表示出,利用等比数列的通项公式表示出,计算即可得出答案。【详解】因为,所以故选C【点睛】本题考查等比数列的通项公式与前n项和公式,属于基础题。4、C【解析】试题分析:设AC=x,则BC=12-x(0<x<12)矩形的面积S=x(12-x)>20∴x2-12x+20<0∴2<x<10由几何概率的求解公式可得,矩形面积大于20cm2的概率考点:几何概型5、B【解析】
先求得的取值范围,根据恒成立问题的求解策略,将原不等式转化为,再解一元二次不等式求得的取值范围.【详解】解:对一切,恒成立,转化为:的最大值,又知,的最大值为;所以,解得或.故选B.【点睛】本小题主要考查恒成立问题的求解策略,考查三角函数求最值的方法,考查一元二次不等式的解法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.6、C【解析】
由得为等差数列,求得,得利用裂项相消求解即可【详解】由得,当时,,整理得,所以是公差为4的等差数列,又,所以,从而,所以,数列的前10项的和.故选.【点睛】本题考查递推关系求通项公式,等差数列的通项及求和公式,裂项相消求和,熟记公式,准确得是等差数列是本题关键,是中档题7、D【解析】
由三角函数图像可得,,再结合三角函数图像的性质逐一判断即可得解.【详解】解:由函数的部分图象可得,,即,则,又函数图像过点,则,即,又,即,即,则对于选项A,显然错误;对于选项B,函数的图像关于直线对称,即B错误;对于选项C,函数的图像关于点对称,即C错误;对于选项D,函数的增区间为,函数的增区间为,又,,即D正确,故选:D.【点睛】本题考查了利用三角函数图像求函数解析式,重点考查了三角函数图像的性质,属中档题.8、B【解析】
根据等差数列前n项和的性质,当n为奇数时,,即可把转化为求解.【详解】因为数列是等差数列,所以,故,选B.【点睛】本题主要考查了等差数列前n项和的性质,属于中档题.9、A【解析】
根据终边相同的角的的概念可得正确的选项.【详解】终边相同的角满足,故B、D错误,终边落在第一象限的角可能是负角,故C错误,相等的角的终边必定相同,故A正确.故选:A.【点睛】本题考查终边相同的角,注意终边相同时,有,本题属于基础题.10、C【解析】
由题意结合均值不等式的结论即可求得的最小值,注意等号成立的条件.【详解】由题意可得:,当且仅当时等号成立.即的最小值是.故选:C.【点睛】在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、5【解析】
变形后利用基本不等式可得最小值.【详解】∵,∴4x-5>0,∴当且仅当时,取等号,即时,有最小值5【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,凑出可利用基本不等式的形式是解决问题的关键,使用基本不等式时要注意“一正二定三相等”的法则.12、【解析】
把一枚质地均匀的硬币先后抛掷两次,利用列举法求出基本事件有4个,由此能求出两次都是正面向上的概率.【详解】把一枚质地均匀的硬币先后抛掷两次,基本事件有4个,分别为:正正,正反,反正,反反,两次都是正面向上的概率为.故答案为:.【点睛】本题考查古典概型的概率计算,求解时注意列举法的应用,即列举出所有等可能结果.13、【解析】
利用反三角函数的单调性即可求解.【详解】函数是定义在上的增函数,函数在区间上单调递增,,,函数的值域是.故答案为:【点睛】本题考查了反三角函数的单调性以及反三角函数值,属于基础题.14、3【解析】
根据图象看出周期、特殊点的函数值,解出待定系数即可解得.【详解】由图可知:解得又因:所以又因:即所以又所以又因:所以即所以所以所以故得解.【点睛】本题考查由图象求正切函数的解析式,属于中档题。15、(2,4)【解析】
令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数求出定点的纵坐标得解.【详解】令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数得,所以定点P的坐标为(2,4).故答案为:(2,4)【点睛】本题主要考查对数函数的定点问题,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.16、42.【解析】
由已知结合指数式的运算性质求解,把化为对数式得到,代入,再由对数的运算性质求解.【详解】∵,∴,由,得,∴.故答案为:,.【点睛】本题考查指数式与对数式的互化,考查对数的运算性质,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);(2)【解析】
(1)当时,由余弦定理可求,利用同角三角函数基本关系式可求的值,根据三角形的面积公式即可求解.(2)当时,由余弦定理可求,利用同角三角函数基本关系式可求的值,根据二倍角的正弦函数公式可求的值,利用正弦定理可求的值.【详解】(1)当时,,,,,.(2)当时,,,,由正弦定理得:,.【点睛】本题主要考查了余弦定理,同角三角函数基本关系式,三角形的面积公式,二倍角的正弦函数公式,正弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.18、(1);(2).【解析】
(1)先将函数化简整理,得到,根据,得到,根据正弦函数的性质,即可得出结果;(2)令,得到或,根据,,得出,,求出,根据正定理,即可得出结果.【详解】(1)因为,所以,因此;故函数在区间上的最大值;(2)因为,由(1),令,所以或,解得:或,因为,所以,,因此,由正弦定理可得:.【点睛】本题主要考查求正弦型复合函数在给定区间的最值,以及正弦定理的应用,熟记正弦函数的性质,以及正弦定理即可,属于常考题型.19、(1)证明见解析;(2),或,.【解析】
(1)设,.由可得,则.又,故.因此的斜率与的斜率之积为,所以.故坐标原点在圆上.(2)由(1)可得.故圆心的坐标为,圆的半径.由于圆过点,因此,故,即,由(1)可得.所以,解得或.当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.【名师点睛】直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;在解决直线与抛物线的位置关系时,要特别注意直线与抛物线的对称轴平行的特殊情况.中点弦问题,可以利用“点差法”,但不要忘记验证或说明中点在曲线内部.20、(1);(2).【解析】
(1)设等差数列{an}的公差为d,由已知条件可
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