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文档简介

2025届云南省文山州砚山县一中高一数学第二学期期末复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.设等比数列的前项和为,若,,则()A.63 B.62 C.61 D.602.单位圆中,的圆心角所对的弧长为()A. B. C. D.3.若直线上存在点满足则实数的最大值为A. B. C. D.4.已知,且,则()A. B. C. D.25.在中,已知,,则为()A.等腰直角三角形 B.等边三角形C.锐角非等边三角形 D.钝角三角形6.如图,为正三角形,,,则多面体的正视图(也称主视图)是A. B. C. D.7.已知三角形为等边三角形,,设点满足,若,则()A. B. C. D.8.已知分别为的三边长,且,则=()A. B. C. D.39.若直线y=﹣x+1的倾斜角为,则A. B.1 C. D.10.设为实数,且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若一组样本数据,,,,的平均数为,则该组样本数据的方差为12.已知一个三角形的三边长分别为3,5,7,则该三角形的最大内角为_________13.点关于直线的对称点的坐标为_____.14.已知,则______.15.设x、y满足约束条件,则的取值范围是______.16.已知数列是等比数列,公比为,且,,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.已知数列中,,.(1)证明数列为等比数列,并求的通项公式;(2)数列满足,数列的前项和为,求证.18.已知α为锐角,且tanα=(I)求tanα+(II)求5sin19.已知向量,,.(1)求函数的最小正周期及单调递减区间;(2)记的内角的对边分别为.若,,求的值.20.数列满足:.(1)求证:为等比数列;(2)求的通项公式.21.如图,在中,,D是BC边上的一点,,,.(1)求的大小;(2)求边的长.

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、A【解析】

由等比数列的性质可得S2,S4-S2,S6-S4成等比数列,代入数据计算可得.【详解】因为,,成等比数列,即3,12,成等比数列,所以,解得.【点睛】本题考查等比数列的性质与前项和的计算,考查运算求解能力.2、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.3、B【解析】

首先画出可行域,然后结合交点坐标平移直线即可确定实数m的最大值.【详解】不等式组表示的平面区域如下图所示,由,得:,即C点坐标为(-1,-2),平移直线x=m,移到C点或C点的左边时,直线上存在点在平面区域内,所以,m≤-1,即实数的最大值为-1.【点睛】本题主要考查线性规划及其应用,属于中等题.4、A【解析】

由平方关系得出的值,最后由商数关系求解即可.【详解】,故选:A【点睛】本题主要考查了利用平方关系以及商数关系化简求值,属于基础题.5、A【解析】

已知第一个等式利用正弦定理化简,再利用诱导公式及内角和定理表示,根据两角和与差的正弦函数公式化简,得到A=B,第二个等式左边前两个因式利用积化和差公式变形,右边利用二倍角的余弦函数公式化简,将A+B=C,A﹣B=0代入计算求出cosC的值为0,进而确定出C为直角,即可确定出三角形形状.【详解】将已知等式2acosB=c,利用正弦定理化简得:2sinAcosB=sinC,∵sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB,∴2sinAcosB=sinAcosB+cosAsinB,即sinAcosB﹣cosAsinB=sin(A﹣B)=0,∵A与B都为△ABC的内角,∴A﹣B=0,即A=B,已知第二个等式变形得:sinAsinB(2﹣cosC)=(1﹣cosC)+=1﹣cosC,﹣[cos(A+B)﹣cos(A﹣B)](2﹣cosC)=1﹣cosC,∴﹣(﹣cosC﹣1)(2﹣cosC)=1﹣cosC,即(cosC+1)(2﹣cosC)=2﹣cosC,整理得:cos2C﹣2cosC=0,即cosC(cosC﹣2)=0,∴cosC=0或cosC=2(舍去),∴C=90°,则△ABC为等腰直角三角形.故选A.【点睛】此题考查了正弦定理,两角和与差的正弦公式,二倍角的余弦函数公式,熟练掌握正弦定理是解本题的关键.6、D【解析】

为三角形,,平面,

且,则多面体的正视图中,

必为虚线,排除B,C,

说明右侧高于左侧,排除A.,故选D.7、D【解析】

用三角形的三边表示出,再根据已知的边的关系可得到关于的方程,解方程即得。【详解】由题得,,,整理得,化简得,解得.故选:D【点睛】本题考查平面向量的线性运算及平面向量基本定理,是常考题型。8、B【解析】

由已知直接利用正弦定理求解.【详解】在中,由A=45°,C=60°,c=3,由正弦定理得.故选B.【点睛】本题考查三角形的解法,考查正弦定理的应用,属于基础题.9、D【解析】

由题意利用直线的方程先求出它的斜率,可得它的倾斜角α,再利用特殊角的余弦值求得cosα.【详解】∵直线y=﹣x+1的斜率为﹣1,故它的倾斜角为α=135°,则cosα=cos135°=﹣cos45°,故选:D.【点睛】本题主要考查直线的斜率和倾斜角,特殊角的余弦值,属于基础题.10、C【解析】

本题首先可根据判断出项错误,然后令可判断出项和项错误,即可得出结果。【详解】因为,所以,故错;当时,,故错;当时,,故错,故选C。【点睛】本题考查不等式的基本性质,主要考查通过不等式性质与比较法来比较实数的大小,可借助取特殊值的方法来进行判断,是简单题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】因为该组样本数据的平均数为2017,所以,解得,则该组样本数据的方差为.12、【解析】

由题意可得三角形的最大内角即边7对的角,设为θ,由余弦定理可得cosθ的值,即可求得θ的值.【详解】根据三角形中,大边对大角,故边长分别为3,5,7的三角形的最大内角即边7对的角,设为θ,则由余弦定理可得cosθ,∴θ=,故答案为:C.【点睛】本题主要考查余弦定理的应用,大边对大角,已知三角函数值求角的大小,属于基础题.13、【解析】

设关于直线的对称点的坐标为,再根据中点在直线上,且与直线垂直求解即可.【详解】设关于直线的对称点的坐标为,则中点为,则在直线上,故①.又与直线垂直有②,联立①②可得.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了点关于直线对称的点坐标,属于基础题.14、【解析】

利用同角三角函数的基本关系将弦化切,再代入计算可得.【详解】解:,故答案为:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,齐次式的计算,属于基础题.15、【解析】

由约束条件可得可行域,将问题转化为在轴截距取值范围的求解;通过直线平移可确定的最值点,代入点的坐标可求得最值,进而得到取值范围.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:将的取值范围转化为在轴截距的取值范围问题由平移可知,当过图中两点时,在轴截距取得最大和最小值,,的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查线性规划中的取值范围问题的求解,关键是能够将问题转化成直线在轴截距的取值范围的求解问题,通过数形结合的方式可求得结果.16、.【解析】

先利用等比中项的性质计算出的值,然后由可求出的值.【详解】由等比中项的性质可得,得,所以,,,故答案为.【点睛】本题考查等比数列公比的计算,充分利用等比中项和等比数列相关性质的应用,可简化计算,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)证明见解析;;(2)【解析】

(1)先证明数列是以3为公比,以为首项的等比数列,从而,由此能求出的通项公式;(2)由(1)推导出,从而,利用错位相减法求和,利用放缩法证明.【详解】由,,得,,数列是以3为公比,以为首项的等比数列,从而,数列满足,,,,两式相减得:,,,【点睛】本题主要考查等比数列的定义、通项公式与求和公式,以及错位相减法的应用,是中档题.一般地,如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用“错位相减法”求和,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解,在写出“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式.18、(I)tanα+π【解析】试题分析:(1)根据两角和差的正切公式,将式子展开,根据题干中的条件代入即可;(2)这是其次式的考查,上下同除以cosα(I)tanα+(II)因为tanα=1519、(1)最小正周期为,单调递减区间为;(2)或【解析】

(1)由向量的数量积的运算公式和三角恒等变换的公式化简可得,再结合三角函数的性质,即可求解.(2)由(1),根据,解得,利用正弦定理,求得,再利用余弦定理列出方程,即可求解.【详解】(1)由题意,向量,,所以,因为,所以函数的最小正周期为,令,解得,所以函数的单调递减区间为.(2)由(1)函数的解析式为,可得,解得,又由,根据正弦定理,可得,因为,所以,所以为锐角,所以,由余弦定理可得,可得,即,解得或.【点睛】本题主要考查了向量的数量积的运算,三角恒等变换的应用,以及正弦定理和余弦定理的应用,其中利用正弦、余弦定理可以很好地解决三角形的边角关系,熟练掌握定理、合理运用是解本题的关键.通常当涉及两边及其中一边的对角或两角及其中一角对边时,运用正弦定理求解;当涉及三边或两边及其夹角时,运用余弦定理求解.20、(1)见解析(2)【解析】

(1)证明和的比是定值,即得;(2)由(1)的通项公式

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