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文档简介

甘肃省白银市会宁县2025届高一下数学期末质量检测试题考生请注意: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.数列中,,,则().A. B. C. D.2.给出函数为常数,且,,无论a取何值,函数恒过定点P,则P的坐标是A. B. C. D.3.已知a,b为不同的直线,为平面,则下列命题中错误的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则4.已知圆柱的轴截面为正方形,且该圆柱的侧面积为,则该圆柱的体积为A. B. C. D.5.在△ABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,若acosA=bcosB,则△ABC的形状为()A.等腰三角形B.直角三角形C.等腰三角形或直角三角形D.等腰直角三角形6.在三棱锥中,,二面角的大小为,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B. C. D.7.若干个人站成一排,其中为互斥事件的是()A.“甲站排头”与“乙站排头”B.“甲站排头”与“乙不站排尾”C.“甲站排头”与“乙站排尾”D.“甲不站排头”与“乙不站排尾”8.已知数列满足,(且),且数列是递增数列,数列是递减数列,又,则A. B. C. D.9.已知集合A={x|–1<x<2},B={x|x>1},则A∪B=A.(–1,1) B.(1,2) C.(–1,+∞) D.(1,+∞)10.如图所示,程序框图算法流程图的输出结果是A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设等差数列的前项和为,则______.12.若关于的不等式有解,则实数的取值范围为________.13.空间两点,间的距离为_____.14.设是等差数列的前项和,若,则___________.15.古希腊数学家阿波罗尼斯在他的巨著《圆锥曲线论》中有一个著名的几何问题:在平面上给定两点,,动点满足(其中和是正常数,且),则的轨迹是一个圆,这个圆称之为“阿波罗尼斯圆”,该圆的半径为__________.16.已知数列的前项和为,,,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,且的解集为.(1)求函数的解析式;(2)解关于的不等式,;(3)设,若对于任意的都有,求的最小值.18.设等差数列的前n项和为,,.(1)求;(2)设,求数列的前n项和.19.在平面直角坐标系xOy中,已知圆,三个点,B、C均在圆上,(1)求该圆的圆心的坐标;(2)若,求直线BC的方程;(3)设点满足四边形TABC是平行四边形,求实数t的取值范围.20.已知数列满足,,其中实数.(I)求证:数列是递增数列;(II)当时.(i)求证:;(ii)若,设数列的前项和为,求整数的值,使得最小.21.在等差数列中,已知,.(I)求数列的通项公式;(II)求.

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、B【解析】

通过取倒数的方式可知数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得,进而得到结果.【详解】由得:,即数列是以为首项,为公差的等差数列本题正确选项:【点睛】本题考查利用递推关系式求解数列中的项的问题,关键是能够根据递推关系式的形式,确定采用倒数法得到等差数列.2、D【解析】试题分析:因为恒过定点,所以函数恒过定点.故选D.考点:指数函数的性质.3、D【解析】

根据线面垂直与平行的性质与判定分析或举出反例即可.【详解】对A,根据线线平行与线面垂直的性质可知A正确.对B,根据线线平行与线面垂直的性质可知B正确.对C,根据线面垂直的性质知C正确.对D,当,时,也有可能.故D错误.故选:D【点睛】本题主要考查了空间中平行垂直的判定与性质,属于中档题.4、C【解析】

设圆柱的底面半径,该圆柱的高为,利用侧面积得到半径,再计算体积.【详解】设圆柱的底面半径.因为圆柱的轴截面为正方形,所以该圆柱的高为因为该圆柱的侧面积为,所以,解得,故该圆柱的体积为.故答案选C【点睛】本题考查了圆柱的体积,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.5、C【解析】

利用正弦定理由acosA=bcosB,可得sinAcosA=sinBcosB,再利用二倍角的正弦即可判断△ABC的形状.【详解】在△ABC中,∵acosA=bcosB,∴由正弦定理得:sinAcosA=sinBcosB,即sin2A=sin2B,∴2A=2B或2A+2B=π,∴A=B或A+B=,∴△ABC的形状为等腰三角形或直角三角形.故选C.考点:三角形的形状判断.6、D【解析】

取AB中点F,SC中点E,设的外心为,外接圆半径为三棱锥的外接球球心为,由,在四边形中,设,外接球半径为,则则可求,表面积可求【详解】取AB中点F,SC中点E,连接SF,CF,因为则为二面角的平面角,即又设的外心为,外接圆半径为三棱锥的外接球球心为则面,由在四边形中,设,外接球半径为,则则三棱锥的外接球的表面积为故选D【点睛】本题考查二面角,三棱锥的外接球,考查空间想象能力,考查正弦定理及运算求解能力,是中档题7、A【解析】

根据不能同时发生的两个事件,叫互斥事件,依次判断.【详解】根据互斥事件不能同时发生,判断A是互斥事件;B、C、D中两事件能同时发生,故不是互斥事件;

故选A.【点睛】本题考查了互斥事件的定义.是基础题.8、A【解析】

根据已知条件可以推出,当为奇数时,,当为偶数时,,因此去绝对值可以得到,,利用累加法继而算出结果.【详解】,即,或,又,.数列为递增数列,数列为递减数列,当为奇数时,,当为偶数时,,..故选A.【点睛】本题主要考查了通过递推式求数列的通项公式,数列单调性的应用,以及并项求和法的应用。9、C【解析】

根据并集的求法直接求出结果.【详解】∵,∴,故选C.【点睛】考查并集的求法,属于基础题.10、D【解析】

模拟程序图框的运行过程,得出当时,不再运行循环体,直接输出S值.【详解】模拟程序图框的运行过程,得S=0,n=2,n<8满足条件,进入循环:S=满足条件,进入循环:进入循环:不满足判断框的条件,进而输出s值,该程序运行后输出的是计算:.故选D.【点睛】本题考查了程序框图的应用问题,是基础题目.根据程序框图(或伪代码)写程序的运行结果,是算法这一模块最重要的题型,其处理方法是:①分析流程图(或伪代码),从流程图(或伪代码)中即要分析出计算的类型,又要分析出参与计算的数据(如果参与运算的数据比较多,也可使用表格对数据进行分析管理)⇒②建立数学模型,根据第一步分析的结果,选择恰当的数学模型③解模.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

设等差数列的公差为,由,可求出的值,结合,可以求出的值,利用等差数列的通项公式,可得,再利用,可以求出的值.【详解】设等差数列的公差为,因为,所以,又因为,所以,而.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式以及等差数列的前项和公式,考查了数学运算能力.12、【解析】

利用判别式可求实数的取值范围.【详解】不等式有解等价于有解,所以,故或,填.【点睛】本题考查一元二次不等式有解问题,属于基础题.13、【解析】

根据空间中两点间的距离公式即可得到答案【详解】由空间中两点间的距离公式可得;;故距离为3【点睛】本题考查空间中两点间的距离公式,属于基础题。14、1.【解析】

由已知结合等差数列的性质求得,代入等差数列的前项和得答案.【详解】解:在等差数列中,由,得,,则,故答案为:1.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式,考查等差数列的性质,考查了等差数列前项和的求法,属于基础题.15、【解析】

设,由动点满足(其中和是正常数,且),可得,化简整理可得.【详解】设,由动点满足(其中和是正常数,且),所以,化简得,即,所以该圆半径故该圆的半径为.【点睛】本题考查圆方程的标准形式和两点距离公式,难点主要在于计算.16、【解析】

先利用时,求出的值,再令,由得出,两式相减可求出数列的通项公式,再将的表达式代入,可得出.【详解】当时,则有,;当时,由得出,上述两式相减得,,得且,所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,则,,那么,因此,,故答案为.【点睛】本题考查等比数列前项和与通项之间的关系,同时也考查了等比数列求和,一般在涉及与的递推关系求通项时,常用作差法来求解,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)答案不唯一,具体见解析(3)1【解析】

(1)根据韦达定理即可。(2)分别对三种情况进行讨论。(3)带入,分别对时三种情况讨论。【详解】(1)的解集为可得1,2是方程的两根,则,(2)时,时,时,(3),为上的奇函数当时,当时,,则函数在上单调递增,在上单调递减,且时,,在时,取得最大值,即;当时,,则函数在上单调递减,在上单调递减,且时,,在时,取得最小值,即;对于任意的都有则等价于或()则的最小值为1【点睛】本题主要考查了含参数的一元二次不等式,以及绝对值不等式,在解决含参数的不等式时首先要对参数进行讨论。本题属于难题。18、(1)(2)【解析】

(1)在等差数列中根据,,可求得其首项与公差,从而可求得;(2)可证明为等比数列,利用等比数列的求和公式计算即可.【详解】(1);(2),所以.【点睛】本题考查等比数列的前项和,着重考查等差数列的性质与通项公式及等比数列的前项和公式,属于基础题.19、(1)(2)或(3),【解析】

(1)将点代入圆的方程可得的值,继而求出半径和圆心(2)可设直线方程为:,可得圆心到直线的距离,结合弦心距定理可得的值,求出直线方程(3)设,,,,因为平行四边形的对角线互相平分,得,,于是点既在圆上,又在圆上,从而圆与圆上有公共点,即可求解.【详解】(1)将代入圆得,解得,.半径.(2),,且,设直线,即,圆心到直线的距离,由勾股定理得,,,,或,所以直线的方程为或.(3)设,,,,因为平行四边形的对角线互相平分,所以①,因为点在圆上,所以②将①代入②,得,于是点既在圆上,又在圆上,从而圆与圆有公共点,所以,解得.因此,实数的取值范围是,.【点睛】本题考查了直线与圆的关系,涉及了向量知识,弦心距公式,点到直线的距离公式等内容,综合性较强,难度较大.20、(I)证明见解析;(II)(i)证明见解析;(ii).【解析】

(I)通过计算,结合,证得数列是递增数列.(II)(i)将转化为,利用迭代法证得.(ii)由(i)得,从而,即.利用裂项求和法求得,结合(i)的结论求得,由此得到当时,取得最小值.【详解】(I)由所以,因为,所以,即,所以,所以数列是递增数列.(II)此时.(i)所以,有由(1)知是递增数列,所以所以(ii)因为所以有.由由(i)知,所以所以所以当时,取得最小值.【点睛】本小题主要考

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