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文檔簡介

河北省2025屆高一數學第一學期期末統考模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.已知函數(且)圖像經過定點A,且點A在角的終邊上,則()A. B.C.7 D.2.若cos(πA.-29C.-593.若直線l1∥l2,且l1的傾斜角為45°,l2過點(4,6),則l2還過下列各點中的A.(1,8) B.(-2,0)C.(9,2) D.(0,-8)4.已知,,,則下列關系中正確的是A. B.C. D.5.已知的值為A.3 B.8C.4 D.6.已知扇形周長為40,當扇形的面積最大時,扇形的圓心角為()A. B.C.3 D.27.已知實數集為,集合,,則A. B.C. D.8.已知集合M={x|1≤x<3},N={1,2},則M∩N=()A. B.C. D.9.某同學用“五點法”畫函數fxωx+φ0ππ3π2xπ5πA05-50根據表格中的數據,函數fxA.fx=5C.fx=510.已知函數:①;②;③;④;則下列函數圖象(第一象限部分)從左到右依次與函數序號的對應順序是()A.②①③④ B.②③①④C.④①③② D.④③①②二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.已知是定義在正整數集上的嚴格減函數,它的值域是整數集的一個子集,并且,,則的值為___________.12.函數(其中,,)的圖象如圖所示,則函數的解析式為__________13.已知,,且,則的最小值為______14.設函數,且;(1)若,求的最小值;(2)若在上能成立,求實數的取值范圍15.的值是__________16.設函數的定義域為D,若存在實數,使得對于任意,都有,則稱為“T—單調增函數”對于“T—單調增函數”,有以下四個結論:①“T—單調增函數”一定在D上單調遞增;②“T—單調增函數”一定是“—單調增函數”(其中,且):③函數是“T—單調增函數”(其中表示不大于x的最大整數);④函數不“T—單調增函數”其中,所有正確的結論序號是______三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.如圖,是正方形,直線底面,,是的中點.(1)證明:直線平面;(2)求直線與平面所成角的正切值.18.如圖,在棱長都相等的正三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分別為AA1,B1C的中點.(1)求證:DE平面ABC;(2)求證:B1C⊥平面BDE.19.已知函數(,且)(1)若函數的圖象過點,求b的值;(2)若函數在區間上的最大值比最小值大,求a的值20.某籃球隊在本賽季已結束的8場比賽中,隊員甲得分統計的莖葉圖如下:(1)求甲在比賽中得分均值和方差;(2)從甲比賽得分在分以下場比賽中隨機抽取場進行失誤分析,求抽到場都不超過均值的概率21.已知函數,,(1)求函數的值域;(2)若對任意的,都有恒成立,求實數a的取值范圍;(3)若對任意的,都存在四個不同的實數,,,,使得,其中,2,3,4,求實數a的取值范圍

參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、B【解析】令指數為零,即可求出函數過定點,再根據三角函數的定義求出,最后根據同角三角函數的基本關系將弦化切,再代入計算可得;【詳解】解:令解得,所以,故函數(且)過定點,所以由三角函數定義得,所以,故選:B2、C【解析】cos(π2-α)=sin3、B【解析】由題意求出得方程,將四個選項逐一代入,即可驗證得到答案.【詳解】由題直線l1∥l2,且l1的傾斜角為45°,則的傾斜角為45,斜率由點斜式可得的方程為即四個選項中只有B滿足方程.即l2還過點(-2,0).故選B【點睛】本題考查直線方程的求法,屬基礎題.4、C【解析】利用函數的單調性、正切函數的值域即可得出【詳解】,,∴,又∴,則下列關系中正確的是:故選C【點睛】本題考查了指對函數的單調性、三角函數的單調性的應用,屬于基礎題5、A【解析】主要考查指數式與對數式的互化和對數運算解:6、D【解析】設出扇形半徑并表示出弧長后,由扇形面積公式求出取到面積最大時半徑的長度,代入圓心角弧度公式即可得解.【詳解】設扇形半徑,易得,則由已知該扇形弧長為.記扇形面積為,則,當且僅當,即時取到最大值,此時記扇形圓心角為,則故選:D7、C【解析】分析:先求出,再根據集合的交集運算,即可求解結果.詳解:由題意,集合,所以,又由集合,所以,故選C.點睛:本題主要考查了集合的混合運算,熟練掌握集合的交集、并集、補集的運算是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力.8、B【解析】根據集合交集的定義可得所求結果【詳解】∵,∴故選B【點睛】本題考查集合的交集運算,解題的關鍵是弄清兩集合交集中元素的特征,進而得到所求集合,屬于基礎題9、A【解析】根據函數最值,可求得A值,根據周期公式,可求得ω值,代入特殊點,可求得φ值,即可得答案.【詳解】由題意得最大值為5,最小值為-5,所以A=5,T2=5π6-又2×π3+φ=所以fx的解析式可以是故選:A10、D【解析】根據指數函數、冪函數的性質進行選擇即可.【詳解】①:函數是實數集上的增函數,且圖象過點,因此從左到右第三個圖象符合;②:函數是實數集上的減函數,且圖象過點,因此從左到右第四個圖象符合;③:函數在第一象限內是減函數,因此從左到右第二個圖象符合;④:函數在第一象限內是增函數,因此從左到右第一個圖象符合,故選:D二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、【解析】利用嚴格單調減函數定義求得值,然后在由區間上整數個數,可確定的值【詳解】,根據題意,,又,,所以,即,,在上只有13個整數,因此可得,故答案為:12、【解析】如圖可知函數的最大值,當時,代入,,當時,代入,,解得則函數的解析式為13、6【解析】由可知,要使取最小值,只需最小即可,故結合,求出的最小值即可求解.【詳解】由,,得(當且僅當時,等號成立),又因,得,即,由,,解得,即,故.因此當時,取最小值6.故答案為:6.14、(1)3(2)或【解析】(1)由可得,再利用基本不等式中乘“1”法的應用計算可得;(2)將已知轉化為不等式有解,再對參數分類討論,分別計算可得.【小問1詳解】函數,由,可得,所以,當時等號成立,又,,,解得時等號成立,所以的最小值是3.【小問2詳解】由題知,在上能成立,即能成立,即不等式有解①當時,不等式的解集為,滿足題意;②當時,二次函數開口向下,必存在解,滿足題意;③當時,需,解得或綜上,實數的取值范圍是或15、【解析】分析:利用對數運算的性質和運算法則,即可求解結果.詳解:由.點睛:本題主要考查了對數的運算,其中熟記對數的運算法則和對數的運算性質是解答的關鍵,著重考查了推理與運算能力.16、②③④【解析】①③④選項可以舉出反例;②可以進行證明.【詳解】①例如,定義域為,存在,對于任意,都有,但在上不單調遞增,①錯誤;②因為是單調增函數,所以存在,使得對于任意,都有,因為,,所以,故,即存在實數,使得對于任意,都有,故是單調增函數,②正確;③,定義域為,當時,對任意的,都有,即成立,所以是單調增函數,③正確;④當時,,若,則,顯然不滿足,故不是單調增函數,④正確.故答案為:②③④三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析;(2);【解析】(1)連接,由三角形中位線可證得,根據線面平行判定定理可證得結論;(2)根據線面角定義可知所求角為,且,由長度關系可求得結果.【詳解】(1)連接,交于,連接四邊形為正方形為中點,又為中點平面,平面平面(2)平面直線與平面所成角即為設,則【點睛】本題考查立體幾何中線面平行關系的證明、直線與平面所成角的求解;證明線面平行關系常采用兩種方法:(1)在平面中找到所證直線的平行線;(2)利用面面平行的性質證得線面平行.18、(1)證明過程見解析;(2)證明過程見解析.【解析】(1)根據面面平行的判定定理,結合線面平行的判定定理、面面平行的性質進行證明即可;(2)根據正三棱柱的幾何性質,結合面面垂直的性質定理、線面垂直的判定定理、面面平行的性質定理進行證明即可.【小問1詳解】設G是CC1的中點,連接,因為E為B1C的中點,所以,而,所以,因為平面ABC,平面ABC,所以平面ABC,同理可證平面ABC,因為平面,且,所以面平面ABC,而平面,所以DE平面ABC;【小問2詳解】設是的中點,連接,因為E為B1C的中點,所以,而,所以,由(1)可知:面平面ABC,平面平面,平面平面,因此,在正三棱柱ABC-A1B1C1中,平面平面ABC,而平面平面ABC,因為ABC是正三角形,是的中點,所以,因此平面,而平面,因此,而,所以,因為正三棱柱ABC-A1B1C1中棱長都相等,所以,而E分別為B1C的中點,所以,而平面BDE,,所以B1C⊥平面BDE.19、(1)1(2)或【解析】(1)將點坐標代入求出b的值;(2)分與兩種情況,根據函數單調性表達出最大值和最小值,列出方程,求解a的值.【小問1詳解】,解得.【小問2詳解】當時,在區間上單調遞減,此時,,所以,解得:或0(舍去);當時,在區間上單調遞增,此時,,所以,解得:或0(舍去).綜上:或20、(1)15,32.25(2)【解析】(1)由已知中的莖葉圖,代入平均數和方差公式,可得得答案;(2)根據古典概型計算即可求解.【詳解】(1)這8場比賽隊員甲得分為:7,8,10,15,17,19,21,23故平均數為:,方差:.(2)從甲比賽得分在分以下的場比賽中隨機抽取場,共有15中種不同的取法,其中抽到場都不超過均值的為得分共6種,由古典概型概率公式得.21、(1);(2);(3)【解析】(1)

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