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文档简介
河南上蔡第一高级中学2025届高一下数学期末调研模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.已知在三角形中,,点都在同一个球面上,此球面球心到平面的距离为,点是线段的中点,则点到平面的距离是()A. B. C. D.12.已知是锐角,那么2是()A.第一象限 B.第二象限C.小于的正角 D.第一象限或第二象限3.在等差数列an中,若a3+A.6 B.7 C.8 D.94.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A. B. C. D.5.已知一组数1,1,2,3,5,8,,21,34,55,按这组数的规律,则应为()A.11 B.12 C.13 D.146.若三棱锥的四个面都为直角三角形,平面,,,则三棱锥中最长的棱长为()A. B. C. D.7.执行如图所示的程序语句,输出的结果为()A. B.C. D.8.已知等比数列{an}中,a3•a13=20,a6=4,则a10的值是()A.16 B.14 C.6 D.59.在中,内角所对的边分别为,且,,,则()A. B. C. D.10.从装有红球和绿球的口袋内任取2个球(其中红球和绿球都多于2个),那么互斥而不对立的两个事件是()A.至少有一个红球,至少有一个绿球B.恰有一个红球,恰有两个绿球C.至少有一个红球,都是红球D.至少有一个红球,都是绿球二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若复数z满足z⋅2i=z2+1(其中i12.已知,,,则的最小值为________.13.已知数列的通项公式,则_______.14.方程,的解集是__________.15.设向量,,______.16.已知x,y=R+,且满足x2y6,若xy的最大值与最小值分别为M和m,M+m=_____.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.如图,为方便市民游览市民中心附近的“网红桥”,现准备在河岸一侧建造一个观景台,已知射线,为两边夹角为的公路(长度均超过千米),在两条公路,上分别设立游客上下点,,从观景台到,建造两条观光线路,,测得千米,千米.(1)求线段的长度;(2)若,求两条观光线路与之和的最大值.18.已知数列的前项和为(1)证明:数列是等差数列;(2)设,求数列的前2020项和.19.(1)求证:(2)请利用(1)的结论证明:(3)请你把(2)的结论推到更一般的情形,使之成为推广后的特例,并加以证明:(4)化简:.20.已知,且(1)当时,解不等式;(2)在恒成立,求实数的取值范围.21.已知方程;(1)若,求的值;(2)若方程有实数解,求实数的取值范围;(3)若方程在区间上有两个相异的解、,求的最大值.
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】
利用数形结合,计算球的半径,可得半径为2,进一步可得该几何体为正四面体,可得结果.【详解】如图据题意可知:点都在同一个球面上可知为的外心,故球心必在过且垂直平面的垂线上因为,所以球心到平面的距离为即,又所以同理可知:所以该几何体为正四面体,由点是线段的中点所以,且平面,故平面所以点到平面的距离是故选:D【点睛】本题考查空间几何体的应用,以及点到面的距离,本题难点在于得到该几何体为正四面体,属中档题.2、C【解析】是锐角,∴,∴是小于的正角3、C【解析】
通过等差数列的性质可得答案.【详解】因为a3+a9=17【点睛】本题主要考查等差数列的性质,难度不大.4、D【解析】
先还原几何体,再根据形状求表面积.【详解】由三视图知,该几何体的直观图如图所示,其表面积为,故选.【点睛】本题考查三视图以及几何体表面积,考查空间想象能力以及基本求解能力,属中档题.5、C【解析】
易得从第三项开始数列的每项都为前两项之和,再求解即可.【详解】易得从第三项开始数列的每项都为前两项之和,故.故选:C【点睛】该数列为“斐波那契数列”,从第三项开始数列的每项都为前两项之和,属于基础题.6、B【解析】
根据题意,画出满足题意的三棱锥,求解棱长即可.【详解】因为平面,故,且,则为直角三角形,由以及勾股定理得:;同理,因为则为直角三角形,由,以及勾股定理得:;在保证和均为直角三角形的情况下,①若,则在中,由勾股定理得:,此时在中,由,及,不满足勾股定理故当时,无法保证为直角三角形.不满足题意.②若,则,又因为面ABC,面ABC,则,故面PAB,又面PAB,故,则此时可以保证也为直角三角形.满足题意.③若,在直角三角形BCA中,斜边AB=2,小于直角边AC=,显然不成立.综上所述:当且仅当时,可以保证四棱锥的四个面均为直角三角形,故作图如下:由已知和勾股定理可得:,显然,最长的棱为.故选:B.【点睛】本题表面考查几何体的性质,以及棱长的计算,涉及线面垂直问题,需灵活应用.7、B【解析】
通过解读算法框图功能发现是为了求数列的和,采用裂项相消法即可得到答案.【详解】由已知中的程序语句可知:该程序的功能是求的值,输出的结果为,故选B.【点睛】本题主要考查算法框图基本功能,裂项相消法求和,意在考查学生的分析能力和计算能力.8、D【解析】
用等比数列的性质求解.【详解】∵是等比数列,∴,∴.故选D.【点睛】本题考查等比数列的性质,灵活运用等比数列的性质可以很快速地求解等比数列的问题.在等比数列中,正整数满足,则,特别地若,则.9、C【解析】
直接利用余弦定理得到答案.【详解】故答案选C【点睛】本题考查了余弦定理,意在考查学生计算能力.10、B【解析】由于从口袋中任取2个球有三个事件,恰有一个红球,恰有两个绿球,一红球和一绿球.所以恰有一个红球,恰有两个绿球是互斥而不对立的两个事件.因而应选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】设z=a+bi,a,b∈R,则由z⋅2则-2b=a2+b2+12a=012、1【解析】
由题意整体代入可得,由基本不等式可得.【详解】由,,,则.当且仅当=,即a=3且b=时,取得最小值1.故答案为:1.【点睛】本题考查基本不等式求最值,整体法并凑出可用基本不等式的形式是解决问题的关键,属于基础题.13、【解析】
本题考查的是数列求和,关键是构造新数列,求和时先考虑比较特殊的前两项,剩余7项按照等差数列求和即可.【详解】令,则所求式子为的前9项和.其中,,从第三项起,是一个以1为首项,4为公差的等差数列,,故答案为1.【点睛】本题考查的是数列求和,关键在于把所求式子转换成为等差数列的前项和,另外,带有绝对值的数列在求和时要注意里面的特殊项.14、【解析】
用正弦的二倍角公式展开,得到,分两种情况讨论得出结果.【详解】解:即,即:或.①由,,得.②由,,得或.综上可得方程,的解集是:故答案为【点睛】本题考查正弦函数的二倍角公式,以及特殊角的正余弦值.15、【解析】
利用向量夹角的坐标公式即可计算.【详解】.【点睛】本题主要考查了向量夹角公式的坐标运算,属于容易题.16、【解析】
设,则,可得,然后利用基本不等式得到关于的一元二次方程解方程可得的最大值和最小值,进而得到结论.【详解】∵x,y=R+,设,则,∴∴12t=(2t+2)x+(4t+1)y,∴18t≥(t+1)(4t+1)=4t2+5t+1,∴4t2﹣13t+1≤0,∴,∵xy的最大值与最小值分别为M和m,∴M,m,∴M+m.【点睛】本题考查了基本不等式的应用和一元二次不等式的解法,考查了转化思想和运算推理能力,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)3;(2)1.【解析】
(1),.用余弦定理,即可求出;(2)设,,用正弦定理求出,,展开,结合辅助角公式可化为,由的取值范围,即可求解.【详解】(1)在中,由余弦定理得,,所以线段的长度为3千米.(2)设,因为,所以,在中,由正弦定理得,.所以,,因此,因为,所以.所以当,即时,取到最大值1.答:两条观光线路距离之和的最大值为1千米.【点睛】本题考查正、余弦定理解三角形,考查三角恒等变换,尤其是辅助角公式要熟练应用,属于中档题.18、(1)见解析;(2)3030【解析】
(1)当时,可求出首项,当时,利用即可求出通项公式,进而证明是等差数列;(2)可将奇数项和偶数项合并求和即可得到答案.【详解】(1)当时,当时,综上,.因为,所以是等差数列.(2)法一:,的前2020项和为:法二:,的前2020项和为:.【点睛】本题主要考查等差数列的证明,分组求和的相关计算,意在考查学生的分析能力和计算能力,难度中等.19、(1)证明见解析,(2)证明见解析,(3),证明见解析(4)【解析】
(1)右边余切化正切后,利用二倍角的正切公式变形可证;(2)将(1)的结果变形为,然后将所证等式的右边的正切化为余切即可得证;(3)根据(1)(2)的规律可得结果;(4)由(3)的结果可得.【详解】(1)证明:因为,所以(2)因为,所以,所以(3)一般地:,证明:因为所以,以此类推得(4).【点睛】本题考查了归纳推理,考查了同角公式,考查了二倍角的正切公式,属于中档题.20、(1);(2).【解析】试题分析:(1)当时,可得,即为,由对数函数的单调性,可得不不等式的解集;(2)由在上恒成立,得在上恒成立,讨论,根据的范围,由恒成立思想,可得的
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