精品解析:福建省泉州市2024-2025学年高一下学期期末质量监测数学试题

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2025-07-11
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2025-2026
地区(省份) 福建省
地区(市) 泉州市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.38 MB
发布时间 2025-07-11
更新时间 2025-10-11
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-07-11
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2024-2025学年度下学期泉州市高中教学质量监测 高一数学 2025.07 本试卷共19题,满分150分,共8页.考试用时120分钟. 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上. 2.考生作答时,将答案答在答题卡上.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效.在草稿纸、试题卷上答题无效. 3.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;非选择题答案使用0.5毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚. 4.保持答题卡卡面清洁,不折叠、不破损.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回. 一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1. 已知,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】利用复数的模与除法运算法则可求复数. 【详解】由,可得, 所以 故选:B. 2. 某学校为了解学生参加体育运动的情况,用比例分配的分层随机抽样法作抽样调查,拟从初中部和高中部两层共抽取名学生.已知该校初中部和高中部分别有1500名和2000名学生,若从高中部抽取的学生人数为80,则( ) A. 60 B. 100 C. 120 D. 140 【答案】D 【解析】 【分析】根据题意利用分层抽样的定义直接求解即可. 【详解】. 故选:D. 3. 已知的内角所对的边分别为,若,则( ) A. B. 2 C. D. 3 【答案】C 【解析】 【分析】应用正弦定理计算求解. 【详解】中,若, 则,再应用正弦定理得, 则. 故选:C 4. 设为两个不同的平面,为两条不同的直线,且,则下列说法正确的是( ) A. 若,则 B. 若,则或 C. 若,,则 D. 若与所成的角相等,则 【答案】C 【解析】 【分析】根据线面位置关系及面面位置关系判断各个选项即可. 【详解】对于A,,,则或,A选项错误; 对于B,,则可以不垂直且不垂直,B选项错误; 对于C,如图,记平面和分别为平面,直线分别为, 过直线的平面分别交于直线,记为, 因为,,所以,所以, 由线面平行的判定定理可知, 因为,,所以,所以,C正确. 对于,如图,若为正方体, 记平面和分别为平面,直线分别为, 由正方体性质可知,直线与所成角相等,但不垂直,故错误. 故选:C. 5. 已知向量满足,则在上的投影向量为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意求得,进而利用投影向量的定义求得在上的投影向量. 【详解】因为,因为,所以,所以, 所以在上的投影向量为. 故选:B. 6. 已知直三棱柱的顶点均在球面上,且,则该球的表面积为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】利用正弦定理求得外接圆的半径,利用勾股定理求得外接球的半径,可求表面积. 【详解】在中,, 利用正弦定理可得外接圆的半径, 又,所以直三棱柱的外接球的半径为, 所以该球的表面积为. 故选:A. 7. 如图,某款厨房用的香料粉收纳盘为正四棱台造型,其两底面的边长分别为6cm,2cm.若该收纳盘中香料粉的每日使用量保持不变,收纳盘装满香料粉后连续使用19天,此时剩余香料粉的高度为装满时高度的一半,则剩余的香料粉大约还可以连续使用( ) A. 7天 B. 11天 C. 15天 D. 19天 【答案】A 【解析】 【分析】根据棱台的体积公式,计算求值,再计算出使用的天数. 【详解】由题意可知,设香料收纳盘的高为,则收纳盘的容积为. 收纳盘装满香料粉后连续使用19天,此时剩余香料粉的高度为装满时高度的一半,则所用的容积为, 所以剩余的香料粉的容积为, 因此根据比例关系可得剩余的香料粉还可以连续使用7天. 故选:A. 8. 在中,,动点满足,且,若为的中点,则的最小值为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】取的中点,可得在直线,最小值即为到直线的距离,据此计算可得最小值. 【详解】作出示意如图所示:取的中点, 则,又,所以, 又,所以在直线上, 所以的最小值为到直线的距离,即, 因为,所以,且,所以, 所以,所以的最小值为. 故选:C. 二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,有选错的得0分,部分选对的得部分分. 9. 已知函数的部分图象如图所示,则( ) A. B. C. 的图象关于原点对称 D. 直线是的图象的对称轴 【答案】AC 【解析】 【分析】A项,由图象即可得出的值;B项,由图象得出周期的长度,求出周期,即可得出的值;C项,写出的表达式,得出的表达式,令得出,即得出关于原点对称;D项,将代入表达式,求出,写出的对称轴满足的方程,得出不存在整数使得时,,进而得出结论. 【详解】由题意及图得, 在中, ,,故A正确, ∴,,故B错误, ∴, ∵图像过, ∴,解得:, ∵, ∴, ∴, 当时,, ∴的图象关于原点对称,C正确; 当时,, 当直线满足时,为的对称轴, ∴不存在整数使得时,,即, 故D错误; 故选:AC. 10. 已知,则下列说法正确的是( ) A. B. 若,则 C. 若是方程的两根,则 D. 若,则在复平面内对应的点的集合所成的图形面积为 【答案】ABD 【解析】 【分析】根据共轭复数的概念,复数与一元二次方程根的关系,复数的几何意义,逐一判断各选项正误,求出结果. 【详解】设,则, 由,得, 所以,所以A正确; 当时,化简得,即,所以,所以B正确; 是方程的两根,根据韦达定理可知, 则,所以C错误; 当时,复平面内对应的点的组成图形为扇环,外侧半径为2,内侧半径为1, 面积为,所以D正确; 故选:ABD. 11. 已知三棱柱的底面是边长为2的正三角形,分别为的中点,若,则( ) A. B. 三棱柱的体积为 C. 与所成的角的余弦值为 D. 平面截三棱柱所得截面面积为 【答案】ACD 【解析】 【分析】利用线面垂直可证,故可判断A;利用线面垂直作出三棱柱的高,再用三棱柱体积公式计算即可判断B;利用定义作出异面直线所成角,结合余弦定理计算出角的余弦值可判断C;作图确定截面为梯形,利用公式求其面积可判断D. 【详解】对于选项A,,, 故,故,故, 而,平面, 故平面,而平面,故,故选项正确. 对于选项B,连接, 底面是边长为2的正三角形,,则, 和都是边长为等边三角形, 为中点,, 在中,利用余弦定理可得,, 过点作于点, 由上可知,平面,平面, 又平面,则, 由,,平面,可得平面, 所以就是三棱柱的高,且, 又,所以三棱柱的体积,故选项B错误. 对于选项C, 连接,在中,,利用余弦定理可得,解得, 延长至点,使,连接,则且, 即为与所成的角(或其补角), 在中,,利用余弦定理可得,, 则在中,,,利用余弦定理可得,故选项C正确. 对于选项D,连接, 分别为的中点,, 四点共面,则平面截三棱柱所得的截面即为梯形, ,为等腰三角形, 底边上的高,即梯形的高为, 梯形的面积为,故选项D正确. 故选:ACD. 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. 已知一组数据:4,4,5,7,7,7,8,9,9,10,则这组数据的上四分位数(第75百分位数)是_________. 【答案】9 【解析】 【分析】根据第百分位数的概念,求一组数的第百分位数. 【详解】共有10个数,则, 则第75百分位数是第8个数,即9. 故答案为:9. 13. 已知,则_________. 【答案】 【解析】 【分析】利用辅助角公式可得,利用二倍角的余弦公式可求解. 【详解】由,可得,所以, 所以. 故答案为:. 14. 数学中处处存在着美,莱洛三角形就给人以对称的美感.莱洛三角形的画法如下:先画等边三角形,再分别以点为圆心,以的长为半径画圆弧,便得到莱洛三角形(如图所示).已知为上的一点,为的中点,若,则的最大值为_________,最小值为_________. 【答案】 ①. 4 ②. 【解析】 【分析】建立平面直角坐标系,利用向量的坐标运算及三角恒等变换可求的最值. 【详解】以为坐标原点,所在直线为坐标轴建立如图所示的平面直角坐标系, 则,,,, 则, 所以 ,其中, 则,则,所以, 所以当时,, 当时,. 故答案为:;. 四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 15. 已知函数. (1)求的最小正周期及单调递增区间; (2)当时,,求实数的取值范围. 【答案】(1), (2) 【解析】 【分析】(1)利用正弦型函数的最小正周期公式求得最小正周期,利用整体法,结合正弦函数的单调性求得单调递增区间; (2)利用,求得,由已知可得,可求实数的取值范围;法二:令,分与两种情况求得实数的取值范围. 【小问1详解】 依题意得的最小正周期为 由,解得 所以函数的单调递增区间; 【小问2详解】 由,得,所以, 所以, 解法一:当时,由,且,得, 只需满足, 因为函数在区间上单调递减,所以, 所以,即实数的取值范围. 解法二:令,可设,则原题意等价于, 当时,不等式显然成立; 当时,因为函数是单调函数, 所以只需满足,即,解得且, 综上,实数的取值范围为. 16. 某企业拟从甲、乙两家工厂中选择一家作为供货商,现从两家工厂生产的产品中各抽取100件,并测量其质量指标值(指标值越大,代表质量越高),测量结果统计如下: 质量指标值分组 频数 40 60 平均数 63 83 方差 6 16 乙工厂 (1)求的值,并估计甲工厂产品质量指标值的样本平均数和样本方差(频率分布直方图中,同一组的数据用该组区间的中点值作为代表); (2)结合统计学知识为该企业推荐一家供货商. 【答案】(1),样本平均数75,样本方差129; (2)建议选择乙工厂生产的产品. 【解析】 【分析】(1)根据频率分布直方图中频率之和为1,可计算出,再利用平均数和方差公式计算即可; (2)利用公式计算出乙工厂生产的产品质量指标平均数和方差,与甲工厂生产的产品质量指标数据比较大小,即可得出结论. 【小问1详解】 因为,所以, 所以甲工厂生产的产品质量指标平均数为 , 方差为. 【小问2详解】 乙工厂生产的产品质量指标平均数为, 方差为, 所以, 以样本估计总体,甲、乙两家工厂产品的质量指标平均数相当,但乙工厂生产的产品质量指标值方差比较小,产品质量比较稳定, 故建议选择乙工厂生产的产品. 17. 如图1,在平行四边形中,,将沿翻折至(如图2),使得. (1)证明:平面; (2)求直线与平面所成的角的正弦值; (3)若点在平面内,,当三棱锥的体积最大时,求的长. 【答案】(1)证明见解析 (2); (3) 【解析】 【分析】(1)利用勾股定理可得,结合已知可证平面; (2)过点作于点,连结,利用线线垂直证明线面垂直,进而可证为直线与平面所成的角的正弦值,求解即可;法二:过点作于点,连结,利用面面垂直的性质平面,下同解法一;法三:设点到平面的距离为,利用等体积法求得,进而可求直线与平面所成的角的正弦值; (3)由题意可得,法一:利用基本不等式求得的最大值即可.法二:设,则,可得,利用换元法与二次函数的性质可求最值.法三:设,可得,可求最大值. 【小问1详解】 因为,所以,所以, 又因为,所以平面; 【小问2详解】 解法一:过点作于点,连结 因为平面,平面,所以, 又因为,所以平面, 所以为斜线在平面上的射影,为直线与平面所成的角, 在平行四边形中,,因为,所以, 所以,在中,, 由勾股定理可得,根据等面积法可得 在中,,所以, 即直线与平面所成的角的正弦值为; 解法二:因为平面,平面,所以平面平面, 过点作于点,连结 又因为平面平面,平面, 所以平面, 下同解法一: 解法三:在平行四边形中,, 因为,所以,所以, 因为平面,平面,所以, 又因为,所以平面, 设点到平面的距离为,直线与平面所成的角为, 根据等体积法可得, 因为,所以, 即直线与平面所成的角的正弦值为; 【小问3详解】 由(2)知平面,又因为,所以, 解法一:因为, 所以,当且仅当时等号成立, 所以当时,三棱锥的体积取得最大值. 解法二:设,则,所以, 令,则, 所以当,即时,三棱锥的体积取得最大值. 解法三:设, 在中,, 所以, 因为,所以, 所以当,即时,三棱锥的体积取得最大值, 所以当时,三棱锥的体积取得最大值. 18. 已知锐角的内角所对的边分别为,且. (1)求; (2)若,求的面积的取值范围; (3)如图,若为外一点,且,求. 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【分析】(1)变形得到,由余弦定理求出,得到答案; (2)解法一:由正弦定理和三角恒等变换得到,并由锐角三角形得到,求出,由三角形面积公式得到,求出面积的取值范围; 解法二:由余弦定理,且,得到不等式,并将代入两不等式,解得,由三角形面积公式得到,求出面积的取值范围; 解法三:考查的极端位置情况,当时,,当时,,从而得到,由三角形面积公式得到,求出面积的取值范围; (3)解法一:求出,设,表达出其他各边长,在中,由正弦定理得①,在中,由余弦定理可得②,将①式代入②式得到方程,求出,故; 解法二:求出,设,表达出其他各边长,求出,,在中,由正弦定理可得,在中,用含的式子表达出,求出,在中,由勾股定理和可得方程,求出,故. 【小问1详解】 因为,所以, 由余弦定理得, 因为,所以; 【小问2详解】 解法一:在中,由正弦定理得, 又, 所以, 因为是锐角三角形,所以, 所以,所以, 因为, 所以的面积的取值范围是; 解法二:因为是锐角三角形, 所以,且, 所以,且, 又因为,所以, 所以,且,解得, 因为, 所以的面积的取值范围是; 解法三:因为是锐角三角形,所以均为锐角, 根据图形变化,考查的极端位置情况, 当时,, 当时,, 可得当且仅当时,是锐角三角形; 因为, 所以的面积的取值范围是; 【小问3详解】 解法一:因为,所以, 因为,设,则, 在中,由正弦定理可得,即①, 在中,由余弦定理可得②, 将①式代入②式得, 化简得,解得,故. 解法二:过点作交的延长线于点, 因,所以, 因为,设,则, 又因, 所以在中,由正弦定理可得,即 在中,, 所以, 因为,在中,由勾股定理可得, 化简得,解得,故. 19. 在平面直角坐标系中,点绕原点逆时针旋转角后得到点,其中,称该公式为点的坐标旋转变换公式. (1)已知点可由点绕原点逆时针旋转得到,求的值; (2)若曲线绕原点逆时针旋转得到曲线,求证:直线与有无数多个公共点; (3)曲线上是否存在四个点,使得以这四个点为顶点的四边形为等腰梯形?证明你的结论. 【答案】(1) (2)证明见解析 (3)存在,证明见解析 【解析】 【分析】(1)根据坐标旋转变换公式的定义,可以根据点绕原点逆时针旋转得到,也可根据点绕原点逆时针旋转得到,列出方程组,求出参数值即可; (2)根据坐标旋转变换公式的定义,由曲线绕原点逆时针旋转得到曲线,或者由曲线绕原点逆时针旋转得到曲线,列出方程组,求出曲线的解析式,联立方程组,说明有无数多个公共点; (3)由曲线方程,计算曲线绕原点逆时针旋转角后得到,求出与直线的两个交点,和与直线的两个交点,证明这四个点为等腰梯形,则原曲线上也有这样的四个点,说明结果即可. 小问1详解】 解法一:依题意得,即,解得; 解法二:可由绕原点顺时针旋转得到,也就是绕原点逆时针旋转得到,所以,所以; 【小问2详解】 任取曲线上点,点绕原点逆时针旋转后得到点,则点在上, 依题意得,即, 代入,整理得, 所以曲线的方程为, 联立,整理得, 所以,即, 所以直线与有无数多个公共点; 解法二:将直线顺时针旋转,即逆时针旋转得到,则与的交点个数与直线与的交点个数相同, 任取上一点,设点绕原点逆时针旋转后对应的点为, 则在直线上, 依题意得, 代入可得,所以直线的方程为, 联立,整理得,所以,所以, 所以直线与有无数多个公共点,即直线与有无数多个公共点; 【小问3详解】 曲线上存在四个点,使得以这四个点为顶点的四边形为等腰梯形, 理由如下: 设曲线绕原点逆时针旋转角后得到,上点绕原点逆时针旋转角后得到点,则, 当时, 由,整理得, 由,整理得, 代入, 得, 取可得曲线的方程为, 取与直线的两个交点, 取与直线的两个交点, 由且可得四边形为等腰梯形, 所以曲线上存在四个点,使得以这四个点为顶点的四边形为等腰梯形, 即曲线上存在四个点,使得以这四个点为顶点的四边形为等腰梯形. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024-2025学年度下学期泉州市高中教学质量监测 高一数学 2025.07 本试卷共19题,满分150分,共8页.考试用时120分钟. 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上. 2.考生作答时,将答案答在答题卡上.请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答,超出答题区域书写的答案无效.在草稿纸、试题卷上答题无效. 3.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;非选择题答案使用0.5毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚. 4.保持答题卡卡面清洁,不折叠、不破损.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回. 一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1. 已知,则( ) A. B. C. D. 2. 某学校为了解学生参加体育运动的情况,用比例分配的分层随机抽样法作抽样调查,拟从初中部和高中部两层共抽取名学生.已知该校初中部和高中部分别有1500名和2000名学生,若从高中部抽取的学生人数为80,则( ) A. 60 B. 100 C. 120 D. 140 3. 已知内角所对的边分别为,若,则( ) A. B. 2 C. D. 3 4. 设为两个不同的平面,为两条不同的直线,且,则下列说法正确的是( ) A. 若,则 B 若,则或 C. 若,,则 D. 若与所成的角相等,则 5. 已知向量满足,则在上的投影向量为( ) A. B. C. D. 6. 已知直三棱柱的顶点均在球面上,且,则该球的表面积为( ) A. B. C. D. 7. 如图,某款厨房用的香料粉收纳盘为正四棱台造型,其两底面的边长分别为6cm,2cm.若该收纳盘中香料粉的每日使用量保持不变,收纳盘装满香料粉后连续使用19天,此时剩余香料粉的高度为装满时高度的一半,则剩余的香料粉大约还可以连续使用( ) A. 7天 B. 11天 C. 15天 D. 19天 8. 在中,,动点满足,且,若为的中点,则的最小值为( ) A. B. C. D. 二、选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,有选错的得0分,部分选对的得部分分. 9. 已知函数的部分图象如图所示,则( ) A. B. C. 的图象关于原点对称 D. 直线是的图象的对称轴 10. 已知,则下列说法正确的是( ) A. B. 若,则 C. 若是方程的两根,则 D. 若,则在复平面内对应的点的集合所成的图形面积为 11. 已知三棱柱底面是边长为2的正三角形,分别为的中点,若,则( ) A. B. 三棱柱的体积为 C. 与所成的角的余弦值为 D. 平面截三棱柱所得的截面面积为 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. 已知一组数据:4,4,5,7,7,7,8,9,9,10,则这组数据的上四分位数(第75百分位数)是_________. 13. 已知,则_________. 14. 数学中处处存在着美,莱洛三角形就给人以对称的美感.莱洛三角形的画法如下:先画等边三角形,再分别以点为圆心,以的长为半径画圆弧,便得到莱洛三角形(如图所示).已知为上的一点,为的中点,若,则的最大值为_________,最小值为_________. 四、解答题:本题共5小题,共77分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤. 15. 已知函数. (1)求的最小正周期及单调递增区间; (2)当时,,求实数取值范围. 16. 某企业拟从甲、乙两家工厂中选择一家作为供货商,现从两家工厂生产的产品中各抽取100件,并测量其质量指标值(指标值越大,代表质量越高),测量结果统计如下: 质量指标值分组 频数 40 60 平均数 63 83 方差 6 16 乙工厂 (1)求的值,并估计甲工厂产品质量指标值的样本平均数和样本方差(频率分布直方图中,同一组的数据用该组区间的中点值作为代表); (2)结合统计学知识为该企业推荐一家供货商. 17. 如图1,在平行四边形中,,将沿翻折至(如图2),使得. (1)证明:平面; (2)求直线与平面所成的角的正弦值; (3)若点在平面内,,当三棱锥的体积最大时,求的长. 18. 已知锐角的内角所对的边分别为,且. (1)求; (2)若,求的面积的取值范围; (3)如图,若外一点,且,求. 19. 在平面直角坐标系中,点绕原点逆时针旋转角后得到点,其中,称该公式为点的坐标旋转变换公式. (1)已知点可由点绕原点逆时针旋转得到,求的值; (2)若曲线绕原点逆时针旋转得到曲线,求证:直线与有无数多个公共点; (3)曲线上是否存在四个点,使得以这四个点为顶点的四边形为等腰梯形?证明你的结论. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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