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文档简介

2025届河南省新乡市数学高一下期末经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.经过平面外一点和平面内一点与平面垂直的平面有()A.1个 B.2个 C.无数个 D.1个或无数个2.已知变量与负相关,且由观测数据算得样本平均数,则由该观测数据算得的线性回归方程可能是A. B.C. D.3.若,,则的终边所在的象限为()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限4.已知变量,满足约束条件则取最大值为()A. B. C.1 D.25.已知两条直线m,n,两个平面α,β,给出下面四个命题:①m//n,m⊥α⇒n⊥α;②α//β,m⊂α,n⊂β⇒m//n;③m//n,m//α⇒n//α;④α//β,m//n,m⊥α⇒n⊥β其中正确命题的序号是()A.①④B.②④C.①③D.②③6.某班由50个编号为01,02,03,…50的学生组成,现在要选取8名学生参加合唱团,选取方法是从随机数表的第1行的第11列开始由左到右依次选取两个数字,则该样本中选出的第8名同学的编号为()495443548217379323783035209623842634916450258392120676572355068877047447672176335025839212067649544354827447A.20 B.25 C.26 D.347.设△的内角所对的边为,,,,则()A. B.或 C. D.或8.关于的不等式的解集为()A. B. C. D.9.已知,向量,则向量()A. B. C. D.10.单位圆中,的圆心角所对的弧长为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若直线与圆相切,则________.12.已知数列为等差数列,,,若,则________.13.函数f(x)=coscos的最小正周期为________.14.如图,半径为的扇形的圆心角为,点在上,且,若,则__________.15.若直线与曲线相交于A,B两点,O为坐标原点,当的面积取最大值时,实数m的取值____.16.数列{}的前项和为,若,则{}的前2019项和____.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.已知公差不为零的等差数列{an}和等比数列{bn}满足:a1=b1=3,b2=a4,且a1,a4,a13成等比数列.(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;(2)令cn=an•bn,求数列{cn}的前n项和Sn.18.如图,在正方体中,是的中点,在上,且.(1)求证:平面;(2)在线段上存在一点,,若平面,求实数的值.19.如图,在直四棱柱中,底面为菱形,为中点.(1)求证:平面;(2)求证:.20.已知数列的前项和为,.(1)求数列的通项公式(2)数列的前项和为,若存在,使得成立,求范围?21.已知四棱锥的底面ABCD是菱形,平面ABCD,,,F,G分别为PD,BC中点,.(Ⅰ)求证:平面PAB;(Ⅱ)求三棱锥的体积;(Ⅲ)求证:OP与AB不垂直.

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、D【解析】

讨论平面外一点和平面内一点连线,与平面垂直和不垂直两种情况.【详解】(1)设平面为平面,点为平面外一点,点为平面内一点,此时,直线垂直底面,过直线的平面有无数多个与底面垂直;(2)设平面为平面,点为平面外一点,点为平面内一点,此时,直线与底面不垂直,过直线的平面,只有平面垂直底面.综上,过平面外一点和平面内一点与平面垂直的平面有1个或无数个,故选D.【点睛】借助长方体研究空间中线、面位置关系问题,能使问题直观化,降低问题的抽象性.2、D【解析】

由于变量与负相关,得回归直线的斜率为负数,再由回归直线经过样本点的中心,得到可能的回归直线方程.【详解】由于变量与负相关,排除A,B,把代入直线得:成立,所以在直线上,故选D.【点睛】本题考查回归直线斜率的正负、回归直线过样本点中心,考查基本数据处理能力.3、B【解析】由一全正二正弦三正切四余弦可得的终边所在的象限为第二象限,故选B.考点:三角函数4、C【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】由约束条件作出可行域如图,当,即点,化目标函数为,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,有最大值为.故选:C.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查数形结合的解题思想方法,属于中档题.5、A【解析】依据线面垂直的判定定理可知命题①是正确的;对于命题②,直线m,n还有可能是异面,因此不正确;对于命题③,还有可能直线n⊂α,因此③命题不正确;依据线面垂直的判定定理可知命题④是正确的,故应选答案A.6、D【解析】

利用随机数表依次选出8名学生的二位数的编号,超出范围的、重复的要舍去.【详解】从随机数表的第1行的第11列开始由左到右依次选取两个数字,选出来的8名学生的编号分别为:17,37,(93舍去)23,(78舍去)30,35,20,(96舍去)(23舍去)(84舍去)26,1;∴样本选出来的第8名同学的编号为1.故选:D【点睛】本题考查了利用随机数表法求抽样编号的问题,属于基础题.7、B【解析】试题分析:因为,,,由正弦定理,因为是三角形的内角,且,所以,故选B.考点:正弦定理8、B【解析】

将不等式化为,等价于,解出即可.【详解】由原式得且,解集为,故选B.【点睛】本题考查分式不等式的解法,解分式不等式时,要求右边化为零,等价转化如下:;;;.9、A【解析】

由向量减法法则计算.【详解】.故选A.【点睛】本题考查向量的减法法则,属于基础题.10、B【解析】

将转化为弧度,即可得出答案.【详解】,因此,单位圆中,的圆心角所对的弧长为.故选B.【点睛】本题考查角度与弧度的转化,同时也考查了弧长的计算,考查计算能力,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

利用圆心到直线的距离等于半径列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线和圆相切,所以圆心到直线的距离,即,由于,所以.故答案为:【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查点到直线的距离公式,属于基础题.12、【解析】

设等差数列的公差为,根据已知条件列方程组解出和的值,可求出的表达式,再由可解出的值.【详解】设等差数列的公差为,由,得,解得,,,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查等差数列的求和,对于等差数列的问题,通常建立关于首项和公差的方程组求解,考查方程思想,属于中等题.13、2【解析】f(x)=coscos=cos·sin=sinπx,最小正周期为T==214、【解析】根据题意,可得OA⊥OC,以O为坐标为坐标原点,OC,OA所在直线分别为x轴、y轴建立平面直角坐标系,如图所示:则有C(1,0),A(0,1),B(cos30°,-sin30°),即.于是.由,得:,则:,解得.∴.点睛:(1)应用平面向量基本定理表示向量的实质是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加、减或数乘运算.(2)用向量基本定理解决问题的一般思路是:先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.15、【解析】

点O到的距离,将的面积用表示出来,再利用均值不等式得到答案.【详解】曲线表示圆心在原点,半径为1的圆的上半圆,若直线与曲线相交于A,B两点,则直线的斜率,则点O到的距离,又,当且仅当,即时,取得最大值.所以,解得舍去).故答案为.【点睛】本题考查了点到直线的距离,三角形面积,均值不等式,意在考查学生的计算能力.16、1009【解析】

根据周期性,对2019项进行分类计算,可得结果。【详解】解:根据题意,的值以为循环周期,=1009故答案为:1009.【点睛】本题考查了周期性在数列中的应用,属于中档题。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)an=2n+1;bn=3n;(2)Sn=n•3n+1.【解析】

(1)利用基本元的思想,结合等差数列、等比数列的通项公式、等比中项的性质列方程,解方程求得的值,从而求得数列的通项公式.(2)利用错位相减求和法求得数列的前项和.【详解】(1)公差d不为零的等差数列{an}和公比为q的等比数列{bn},a1=b1=3,b2=a4,且a1,a4,a13成等比数列,可得3q=3+3d,a1a13=a42,即(3+3d)2=3(3+12d),解得d=2,q=3,可得an=3+2(n﹣1)=2n+1;bn=3n;(2)cn=an•bn=(2n+1)•3n,前n项和Sn=3•3+5•32+7•33+…+(2n+1)•3n,3Sn=3•32+5•33+7•34+…+(2n+1)•3n+1,两式相减可得﹣2Sn=9+2(32+33+…+3n)﹣(2n+1)•3n+1=9+2•(2n+1)•3n+1,化简可得Sn=n•3n+1.【点睛】本小题主要考查等差数列,等比数列通项公式,考查错位相减求和法,考查运算求解能力,属于中档题.18、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)分别证明与即可.(2)设平面与的交点为,利用线面与面面平行的判定与性质可知只需满足,再利用平行所得的相似三角形对应边成比例求解即可.【详解】(1)连接.因为正方体,故,且,又.故平面.又平面,故.同理,,,故.又,平面.故平面.(2)设平面与的交点为,连接.因为,平面,,故.又,故.设正方体边长为6,则因为,故故,所以.又平面则只需即可.此时又因为,故四边形为平行四边形.故.此时.故.故【点睛】本题主要考查了线面垂直的证明以及根据线面平行求解参数的问题,需要根据题意找到线与所证平面内的一条直线平行,并利用平面几何中的相似方法求解.属于中档题.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)连接与与交于点,在利用中位线证明平行.(2)首先证明平面,由于平面,证明得到结论.【详解】证明:(1)连接与交于点,连接因为底面为菱形,所以为中点因为为中点,所以平面,平面,所以平面(2)在直四棱柱中,平面,平面所以因为底面为菱形,所以所以,,,平面,平面所以平面因为平面,所以【点睛】本题考查直棱柱得概念和性质,考查线面平行的判定定理,考查线面垂直的判定定理,考查了学生的逻辑能力和书写能力,属于简单题20、(1);(2)【解析】

(1)根据之间关系,可得结果(2)利用错位相减法,可得,然后使用分离参数的方法,根据单调性,计算其范围,可得结果.【详解】(1)当时,两式相减得:当时,,不符合上式所以(2)令,所以所以令①②所以①-②:则化简可得故,若存在,使得成立即存在,成立故,由,则所以可知数列在单调递增所以,故【点睛】本题考查了之间关系,还考查了错位相减法求和,本题难点在于的求法,重点在于错位相减法的应用,属中档题.21、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)(Ⅲ)见解析【解析】

(Ⅰ)连接,,由已知结合三角形中位线定理可得平面,再由面面平行的判断可得平面平面,进而可得平面

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