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文档简介

2025届湖南省临澧一中数学高一下期末教学质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则2.数列的通项公式,则()A. B. C.或 D.不存在3.对于函数f(x)=2sinxcosx,下列选项中正确的是()A.f(x)在(,)上是递增的 B.f(x)的图象关于原点对称C.f(x)的最小正周期为 D.f(x)的最大值为24.若且,则下列四个不等式:①,②,③,④中,一定成立的是()A.①② B.③④ C.②③ D.①②③④5.“()”是“函数是奇函数”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件6.函数的图象大致为()A. B. C. D.7.已知向量,,若,,则的最大值为()A. B. C.4 D.58.不等式的解集是:A. B.C. D.9.下列函数中,既是偶函数,又在上递增的函数的个数是().①;②;③;④向右平移后得到的函数.A. B. C. D.10.若直线与平行,则实数的值为()A.或 B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在等比数列{an}中,a112.已知方程的两根分别为、、且,且__________.13.记为等差数列的前项和,若,则___________.14.已知函数的图象关于点对称,记在区间的最大值为,且在()上单调递增,则实数的最小值是__________.15.若,则______.16.数列满足,设为数列的前项和,则__________.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)求的值;(2)设,求的值.18.如图,在四边形中,,,,.(1)若,求;(2)求四边形面积的最大值.19.的内角所对边分别为,已知.(1)求;(2)若,,求的面积.20.(1分)设数列{an}是公比为正数的等比数列,a1=2,a3﹣a2=1.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设数列{bn}是首项为1,公差为2的等差数列,求数列{an+bn}的前n项和Sn.21.数列的前项和.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和,并求使成立的实数最小值.

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、D【解析】

根据各选项的条件及结论,可画出图形或想象图形,再结合平行、垂直的判定定理即可找出正确选项.【详解】选项A错误,同时和一个平面平行的两直线不一定平行,可能相交,可能异面;选项B错误,两平面平行,两平面内的直线不一定平行,可能异面;选项C错误,一个平面内垂直于两平面交线的直线,不一定和另一平面垂直,可能斜交;选项D正确,由,便得,又,,即.故选:D.【点睛】本题考查空间直线位置关系的判定,这种位置关系的判断题,可以举反例或者用定理简单证明,属于基础题.2、B【解析】

因为趋于无穷大,故,分离常数即可得出极限.【详解】解:因为的通项公式,要求,即求故选:B【点睛】本题考查数列的极限,解答的关键是消去趋于无穷大的式子.3、B【解析】

解:,是周期为的奇函数,

对于A,在上是递减的,错误;

对于B,是奇函数,图象关于原点对称,正确;

对于C,是周期为,错误;

对于D,的最大值为1,错误;

所以B选项是正确的.4、C【解析】

根据且,可得,,且,,根据不等式的性质可逐一作出判断.【详解】由且,可得,∴,且,,由此可得①当a=0时,不成立,②由,,则成立,③由,,可得成立,④由,若,则不成立,因此,一定成立的是②③,故选:C.【点睛】本题考查不等式的基本性质的应用,属于基础题.5、C【解析】若,则,函数为奇函数,所以充分性成立;反之,若函数是奇函数,则,即,因此必要性也是成立,所以“”是“函数是奇函数”充要条件,故选C.6、C【解析】

利用函数的性质逐个排除即可求解.【详解】函数的定义域为,故排除A、B.令又,即函数为奇函数,所以函数的图像关于原点对称,排除D故选:C【点睛】本题考查了函数图像的识别,同时考查了函数的性质,属于基础题.7、A【解析】

设,由可得点的轨迹方程,再对两边平方,利用一元二次函数的性质求出最大值,即可得答案.【详解】设,,∵,∴,整理得:.∵,∴,当时,的最大值为,∴的最大值为.故选:A.【点睛】本题考查向量模的最值、模的坐标运算、一元二次函数的性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意坐标法的运用.8、C【解析】

把不等式转化为不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,不等式,等价于,解得,即不等式的解集为,故选C.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、B【解析】

将①②③④中的函数解析式化简,分析各函数的奇偶性及其在区间上的单调性,可得出结论.【详解】对于①中的函数,该函数为偶函数,当时,,该函数在区间上不单调;对于②中的函数,该函数为偶函数,且在区间上单调递减;对于③中的函数,该函数为偶函数,且在区间上单调递增;对于④,将函数向右平移后得到的函数为,该函数为奇函数,且当时,,则函数在区间上不单调.故选:B.【点睛】本题考查三角函数单调性与奇偶性的判断,同时也考查了三角函数的相位变换,熟悉正弦、余弦和正切函数的基本性质是判断的关键,考查推理能力,属于中等题.10、B【解析】

利用直线与直线平行的性质求解.【详解】∵直线与平行,解得a=2或a=﹣2.∵当a=﹣2时,两直线重合,∴a=2.故选B.【点睛】本题考查满足条件的实数值的求法,是基础题,解题时要注意两直线的位置关系的合理运用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、64【解析】由题设可得q3=8⇒q=3,则a712、【解析】

由韦达定理和两角和的正切公式可得,进一步缩小角的范围可得,进而可求.【详解】方程两根、,,,,又,,,,,,,结合,,故答案为.【点睛】本题考查两角和与差的正切函数,涉及韦达定理,属中档题.13、100【解析】

根据题意可求出首项和公差,进而求得结果.【详解】得【点睛】本题考点为等差数列的求和,为基础题目,利用基本量思想解题即可,充分记牢等差数列的求和公式是解题的关键.14、【解析】,所以,又,得,所以,且求得,又,得单调递增区间为,由题意,当时,。点睛:本题考查三角函数的化简及性质应用。本题首先考查三角函数的辅助角公式应用,并结合对称中心的性质,得到函数解析式。然后考察三角函数的单调性,利用整体思想求出单调区间,求得答案。15、【解析】

,则,故答案为.16、【解析】

先利用裂项求和法将数列的通项化简,并求出,由此可得出的值.【详解】,.,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查裂项法求和,要理解裂项求和法对数列通项结构的要求,并熟悉裂项法求和的基本步骤,考查计算能力,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);(2).【解析】试题分析:(1)直接带入求值;(2)将和直接带入函数,会得到和的值,然后根据的值.试题解析:解:(1)(2)考点:三角函数求值18、(1);(2).【解析】

(1)直接利用余弦定理,即可得到本题答案;(2)由四边形ABCD的面积=,得四边形ABCD的面积,求S的最大值即可得到本题答案.【详解】(1)当时,在中,由余弦定理得,设(),则,即,解得,所以;(2)的面积为,在中,由余弦定理得,所以,的面积为,所以,四边形的面积为,因为,所以当时,四边形的面积最大,最大值为.【点睛】本题主要考查利用余弦定理、面积公式及三角函数的性质解决实际问题.19、(1);(2)5.【解析】

(1)根据正弦定理得,化简即得C的值;(2)先利用余弦定理求出a的值,再求的面积.【详解】(1)因为,根据正弦定理得,又,从而,由于,所以.(2)根据余弦定理,而,,,代入整理得,解得或(舍去).故的面积为.【点睛】本题主要考查正弦余弦定理解三角形,考查三角形面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.20、(1)an=2×【解析】试题分析:(1)设出等比数列{an}的公比q,利用条件a1=4,a3﹣a4(4)数列{an+bn}是由一个等差数列和一个等比数列对应项相加得来的,所以可以采用拆项分组的方法,转化为等差数列、等比数列的前n项和问题来解决.试题解析:解:(1)设数列{an}的公比为q,由a1=4,a3﹣a4=1,得:4q4﹣4q﹣1=4,即q4﹣q﹣6=4.解得q=3或q=﹣4,∵q>4,∴q=﹣4不合题意,舍去,故q=3.∴an=4×3n﹣1;(4)∵数列{bn}是首项b1=1,公差d=4的等差数列,∴bn=4n﹣1,∴Sn=(a1+a4++an)+(b1+b4++bn)=+=3n﹣1+n4.考点:等差数列与等比数列.21、(1);(2),.【解析】

(1)由已知可先求得首项,然后由,得,两式相减后可得数列的递推式,结合得数列是等比数列,从而易得

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