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文档简介

浙江省普通高校招生2025届高一数学第二学期期末调研模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知点,,则直线的斜率是()A. B. C.5 D.12.在棱长为2的正方体中,是内(不含边界)的一个动点,若,则线段的长的取值范围为()A. B. C. D.3.已知等比数列的公比为正数,且,则()A. B. C. D.4.已知圆与交于两点,其中一交点的坐标为,两圆的半径之积为9,轴与直线都与两圆相切,则实数()A. B. C. D.5.已知非零向量与的夹角为,且,则()A.1 B.2 C. D.6.对于任意实数,下列命题中正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则7.已知数列满足,为其前项和,则不等式的的最大值为()A.7 B.8 C.9 D.108.已知两条直线与两个平面,给出下列命题:①若,则;②若,则;③若,则;④若,则;其中正确的命题个数为A.1 B.2 C.3 D.49.已知扇形的周长为8,圆心角为2弧度,则该扇形的面积为()A. B. C. D.10.已知圆截直线所得弦的长度为4,则实数a的值是A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.将边长为1的正方形中,把沿对角线AC折起到,使平面⊥平面ABC,则三棱锥的体积为________.12.函数的零点的个数是______.13.已知数列满足,则__________.14.函数的图象在点处的切线方程是,则__________.15.函数,的值域为________16.已知扇形的圆心角为,半径为5,则扇形的弧长_________.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.已知等差数列满足,,其前项和为.(1)求的通项公式及;(2)令,求数列的前项和,并求的值.18.已知圆经过点.(1)若直线与圆相切,求的值;(2)若圆与圆无公共点,求的取值范围.19.函数在同一个周期内,当时,取最大值1,当时,取最小值-1.(1)求函数的单调递减区间.(2)若函数满足方程,求在内的所有实数根之和.20.已知函数().(1)若不等式的解集为,求的取值范围;(2)当时,解不等式;(3)若不等式的解集为,若,求的取值范围.21.(1)若对任意的,总有成立,求常数的值;(2)在数列中,,求通项;(3)在(2)的条件下,设,从数列中依次取出第项,第项,第项,按原来的顺序组成新数列,其中试问是否存在正整数,使得且成立?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.

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】

根据直线的斜率公式,准确计算,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据直线的斜率公式,可得直线的斜率,故选D.【点睛】本题主要考查了直线的斜率公式的应用,其中解答中熟记直线的斜率公式,准确计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.2、C【解析】

先判断是正四面体,可得正四面体的棱长为,则的最大值为的长,的最小值是到平面的距离,结合不在三角形的边上,计算可得结果.【详解】由正方体的性质可知,是正四面体,且正四面体的棱长为,在内,的最大值为,的最小值是到平面的距离,设在平面的射影为,则为正三角形的中心,,,的最小值为,又因为不在三角形的边上,所以的范围是,故选C.【点睛】本题主要考查正方体的性质及立体几何求最值,属于难题.解决圆锥曲线中的最值问题一般有两种方法:一是几何意义以及平面几何的有关结论来解决,非常巧妙;二是将立体几何中最值问题转化为函数问题,然后根据函数的特征选用参数法、配方法、判别式法、三角函数有界法、函数单调性法以及均值不等式法求解.3、D【解析】设公比为,由已知得,即,又因为等比数列的公比为正数,所以,故,故选D.4、A【解析】

根据圆的切线性质可知连心线过原点,故设连心线,再代入,根据方程的表达式分析出是方程的两根,再根据韦达定理结合两圆的半径之积为9求解即可.【详解】因为两切线均过原点,有对称性可知连心线所在的直线经过原点,设该直线为,设两圆与轴的切点分别为,则两圆方程为:,因为圆与交于两点,其中一交点的坐标为.所以①,②.又两圆半径之积为9,所以③联立①②可知是方程的两根,化简得,即.代入③可得,由题意可知,故.因为的倾斜角是连心线所在的直线的倾斜角的两倍.故,故.故选:A【点睛】本题主要考查了圆的方程的综合运用,需要根据题意列出对应的方程,结合韦达定理以及直线的斜率关系求解.属于难题.5、B【解析】

根据条件可求出,从而对两边平方即可得出,解出即可.【详解】向量与的夹角为,且;;;;或0(舍去);.故选:.【点睛】本题主要考查了向量数量积的定义及数量积的运算公式,属于中档题.6、C【解析】

根据是任意实数,逐一对选项进行分析即得。【详解】由题,当时,,则A错误;当,时,,则B错误;可知,则有,因此C正确;当时,有,可知C错误.故选:C【点睛】本题考查判断正确命题,是基础题。7、B【解析】

由题意,整理得出是一个首项为12,公比为的等比数列,从而求出,再求出其前项和,然后再求出的表达式,再代入数验证出的最大值即可.【详解】由可得,即,所以数列是等比数列,又,所以,故,解得,(),所以的最大值为8.选B.【点睛】本题考查数列的递推式以及数列求和的方法分组求和,属于数列中的综合题,考查了转化的思想,构造的意识,本题难度较大,思维能力要求高.8、A【解析】

结合线面平行定理和举例判断.【详解】若,则可能平行或异面,故①错误;若,则可能与的交线平行,故②错误;若,则,所以,故③正确;若,则可能平行,相交或异面,故④错误;故选A.【点睛】本题线面关系的判断,主要依据线面定理和举例排除.9、A【解析】

利用弧长公式、扇形的面积计算公式即可得出.【详解】设此扇形半径为r,扇形弧长为l=2r则2r+2r=8,r=2,∴扇形的面积为r=故选A【点睛】本题考查了弧长公式、扇形的面积计算公式,属于基础题.10、B【解析】试题分析:圆化为标准方程为,所以圆心为(-1,1),半径,弦心距为.因为圆截直线所得弦长为4,所以.故选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由面面垂直的性质定理可得面,再结合三棱锥的体积的求法求解即可.【详解】解:取中点,连接,因为四边形为边长为1的正方形,则,即,又平面⊥平面ABC,由面面垂直的性质定理可得:面,且,则,故答案为:.【点睛】本题考查了三棱锥的体积的求法,重点考查了面面垂直的性质定理,属中档题.12、【解析】

在同一直角坐标系内画出函数与函数的图象,利用数形结合思想可得出结论.【详解】在同一直角坐标系内画出函数与函数的图象如下图所示:由图象可知,函数与函数的图象的交点个数为,因此,函数的零点个数为.故答案为:.【点睛】本题考查函数零点个数的判断,在判断函数的零点个数时,一般转化为对应方程的根,或转化为两个函数图象的交点个数,考查数形结合思想的应用,属于中等题.13、【解析】

数列为以为首项,1为公差的等差数列。【详解】因为所以又所以数列为以为首项,1为公差的等差数列。所以所以故填【点睛】本题考查等差数列,属于基础题。14、【解析】由导数的几何意义可知,又,所以.15、【解析】

先求的值域,再求的值域即可.【详解】因为,故,故.故答案为:【点睛】本题主要考查了余弦函数的值域与反三角函数的值域等,属于基础题型.16、【解析】

根据扇形的弧长公式进行求解即可.【详解】∵扇形的圆心角α,半径为r=5,∴扇形的弧长l=rα5.故答案为:.【点睛】本题主要考查扇形的弧长公式的计算,熟记弧长公式是解决本题的关键,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)利用等差数列的通项公式及前n项的和公式可得答案;(2)利用“裂项求和”法可得答案.【详解】解:(1)设等差数列的公差为,由,得,又,解得.所以.所以.(2)由,得.设的前项和为,则.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式及前n项的和,及数列求和的“裂项相消法”,属于中档题.18、(1)或.(2)【解析】试题分析:由题意可得圆的方程为.(1)由圆心到直线的距离等于半径可得,解得或,即为所求.(2)由圆与圆无公共点可得两圆内含或外离,根据圆心距和两半径的关系得到不等式即可得到所求范围.试题解析:将点的坐标代入,可得,所以圆的方程为,即,故圆心为,半径.(1)因为直线与圆相切,所以圆心到直线的距离等于圆的半径,即,整理得,解得或.(2)圆的圆心为,则,由题意可得圆与圆内含或外离,所以或,解得或.所以的取值范围为.19、(1),;(2).【解析】

(1)先求出周期得,由最高点坐标可求得,然后由正弦函数的单调性得结论;(2)由直线与的图象交点的对称性可得.【详解】(1)由题意,∴,又,,,由得,∴,令得,∴单调减区间是,;(2)在含有三个周期,如图,的图象与在上有六个交点,前面两个交点关于直线对称,中间两个关于直线对称,最后两个关于直线对称,∴所求六个根的和为.【点睛】本题考查由三角函数的性质求解析式,考查函数的单调性,考查函数零点与方程根的分布问题.函数零点与方程根的分布问题可用数形结合思想,把方程的根转化为函数图象与直线交点的横坐标,再利用对称性求解.20、(1);(2).;(3).【解析】试题分析:(1)对二项式系数进行讨论,可得求出解集即可;(2)分为,,分别解出3种情形对应的不等式即可;(3)将问题转化为对任意的,不等式恒成立,利用分离参数的思想得恒成立,求出其最大值即可.试题解析:(1)①当即时,,不合题意;②当即时,,即,∴,∴(2)即即①当即时,解集为②当即时,∵,∴解集为③当即时,∵,所以,所以∴解集为(3)不等式的解集为,,即对任意的,不等式恒成立,即恒成立,因为恒成立,所以恒成立,设则,,所以,因为,当且仅当时取等号,所以,当且仅当时取等号,所以当时,,所以点睛:本题主要考查了含有参数的一元二次不等式的解法,考查了分类讨论的思想以及转化与化归的能力,难度一般;对于含有参数的一元二次不等式常见的讨论形式有如下几种情形:1、对二次项系数进行讨论;2、对应方程的根进行讨论;3、对应根的大小进行讨论等;考查恒成立问题,正确分离参数是关键,也是常用的一种手段.通过分离参数可转化为或恒成立,即或即可,利用导数知识结合单调性求出或即得解.21、(1)(2)(3)存在,,或【解析】

由题设得恒成立,所以,由和知,,且,由

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