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文档简介

2025届河南省洛阳一中高一下数学期末达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.方程的解集为()A.B.C.D.2.一个三角形的三边长成等比数列,公比为,则函数的值域为()A.(,+∞) B.[,+∞) C.(,-1) D.[,-1)3.方程的解所在的区间为()A. B.C. D.4.已知圆心为C(6,5),且过点B(3,6)的圆的方程为()A. B.C. D.5.在学习等差数列时,我们由,,,,得到等差数列的通项公式是,象这样由特殊到一般的推理方法叫做()A.不完全归纳法 B.数学归纳法 C.综合法 D.分析法6.如图是一个射击靶的示意图,其中每个圆环的宽度与中心圆的半径相等.某人朝靶上任意射击一次没有脱靶,则其命中深色部分的概率为()A. B. C. D.7.我国魏晋时期的数学家刘徽,创立了用圆内接正多边形面积无限逼近圆面积的方法,称为“割圆术”,为圆周率的研究提供了科学的方法.在半径为1的圆内任取一点,则该点取自圆内接正十二边形外的概率为A. B.C. D.8.设,,则的值可表示为()A. B. C. D.9.不等式所表示的平面区域是()A. B.C. D.10.已知直线m,n,平面α,β,给出下列命题:①若m⊥α,n⊥β,且m⊥n,则α⊥β②若m∥α,n∥β,且m∥n,则α∥β③若m∥α,n∥β,且α∥β,且m∥n④若m⊥α,n⊥β,且α⊥β,则m⊥n其中正确的命题是()A.②③ B.①③ C.①④ D.③④二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,,若与的夹角为钝角,则实数的取值范围为______.12.的最大值为______.13.在△中,三个内角、、的对边分别为、、,若,,,则________14.已知三棱锥(如图所示),平面,,,,则此三棱锥的外接球的表面积为______.15.已知函数,若,则的取值围为_________.16.已知向量,,且与垂直,则的值为______.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,是公差为的等差数列,是公比为的等比数列.且,,,.(1)分别求数列、的通项公式;(2)已知数列满足:,求数列的通项公式.18.已知公差不为的等差数列满足.若,,成等比数列.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.19.设数列的首项,为常数,且(1)判断数列是否为等比数列,请说明理由;(2)是数列的前项的和,若是递增数列,求的取值范围.20.中,D是边BC上的点,满足,,.(1)求;(2)若,求BD的长.21.已知中,,,点D在AB上,,并且.(1)求BC的长度;(2)若点E为AB中点,求CE的长度.

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、C【解析】

利用反三角函数的定义以及正切函数的周期为,即可得到原方程的解.【详解】由,根据正切函数图像以及周期可知:,故选:C【点睛】本题考查了反三角函数的定义以及正切函数的性质,需熟记正切函数的图像与性质,属于基础题.2、D【解析】

由题意先设出三边为则由三边关系:两短边和大于第三边,分公比大于与公式在小于两类解出公比的取值范围,此两者的并集是函数的定义域,再由二次函数的性质求出它的值域,选出正确选项.【详解】解:设三边:则由三边关系:两短边和大于第三边,即

(1)当时,,即,解得;

(2)当时,为最大边,,即,解得,

综合(1)(2)得:,

又的对称轴是,故函数在上是减函数,在上是增函数,

由于时,与时,,

所以函数的值域为,故选:D.【点睛】本题考查等比数列的性质及二次函数的值域的求法,解答本题关键是熟练掌握等比数列的性质,能利用它建立不等式解出公比的取值范围得出函数的定义域,熟练掌握二次函数的性质也很重要,由此类题可以看出,扎实的双基,娴熟的基础知识与公式的记忆是解题的知识保障.3、B【解析】试题分析:由题意得,设函数,则,所以,所以方程的解所在的区间为,故选B.考点:函数的零点.4、A【解析】

在知道圆心的情况下可设圆的标准方程为,然后根据圆过点B(3,6),代入方程可求出r的值,得到圆的方程.【详解】因为,又因为圆心为C(6,5),所以所求圆的方程为,因为此圆过点B(3,6),所以,所以,因而所求圆的方程为.考点:圆的标准方程.5、A【解析】

根据题干中的推理由特殊到一般的推理属于归纳推理,但又不是数学归纳法,从而可得出结果.【详解】本题由前三项的规律猜想出一般项的特点属于归纳法,但本题并不是数学归纳法,因此,本题中的推理方法是不完全归纳法,故选:A.【点睛】本题考查归纳法的特点,判断时要区别数学归纳法与不完全归纳法,考查对概念的理解,属于基础题.6、D【解析】

分别求出大圆面积和深色部分面积即可得解.【详解】设中心圆的半径为,所以中心圆的面积为,8环面积为,射击靶的面积为,所以命中深色部分的概率为.故选:D【点睛】此题考查几何概型,属于面积型,关键在于准确求解面积,根据圆环特征分别求出面积即可得解.7、D【解析】

由半径为1的圆内接正十二边形,可分割为12个顶角为,腰为1的等腰三角形,求得十二边形的面积,利用面积比的几何概型,即可求解.【详解】由题意,半径为1的圆内接正十二边形,可分割为12个顶角为,腰为1的等腰三角形,所以该正十二边形的面积为,由几何概型的概率计算公式,可得所求概率,故选D.【点睛】本题主要考查了几何概型的概率的计算问题,解决此类问题的步骤:求出满足条件A的基本事件对应的“几何度量”,再求出总的基本事件对应的“几何度量”,然后根据求解,着重考查了分析问题和解答问题的能力.8、A【解析】

由,可得到,然后根据反余弦函数的图象与性质即可得到答案.【详解】因为,所以,则.故选:A【点睛】本题主要考查反余弦函数的运用,熟练掌握反余弦函数的概念及性质是解决本题的关键.9、D【解析】

根据二元一次不等式组表示平面区域进行判断即可.【详解】不等式组等价为或则对应的平面区域为D,

故选:D.【点睛】本题主要考查二元一次不等式组表示平区域,比较基础.10、C【解析】

根据线线、线面和面面有关定理,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于①,两个平面的垂线垂直,那么这两个平面垂直.所以①正确.对于②,与可能相交,此时并且与两个平面的交线平行.所以②错误.对于③,直线可能为异面直线,所以③错误.对于④,两个平面垂直,那么这两个平面的垂线垂直.所以④正确.综上所述,正确命题的序号为①④.故选:C【点睛】本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意得出且与不共线,利用向量的坐标运算可求出实数的取值范围.【详解】由于与的夹角为钝角,则且与不共线,,,,解得且,因此,实数的取值范围是,故答案为:.【点睛】本题考查利用向量的夹角求参数,解题时要找到其转化条件,设两个非零向量与的夹角为,为锐角,为钝角.12、3【解析】

由余弦型函数的值域可求得整个函数的值域,进而得到最大值.【详解】,即故答案为:【点睛】本题考查含余弦型函数的值域的求解问题,关键是明确在自变量无范围限制时,余弦型函数的值域为.13、【解析】

利用正弦定理求解角,再利用面积公式求解即可.【详解】由,因为,故,.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了解三角形的运用,根据题中所给的边角关系选择正弦定理与面积公式等.属于基础题型.14、【解析】

由于图形特殊,可将图形补成长方体,从而求长方体的外接球表面积即为所求.【详解】,,,,平面,将三棱锥补形为如图的长方体,则长方体的对角线,则【点睛】本题主要考查外接球的相关计算,将图形补成长方体是解决本题的关键,意在考查学生的划归能力及空间想象能力.15、【解析】

由函数,根据,得到,再由,得到,结合余弦函数的性质,即可求解.【详解】由题意,函数,又由,即,即,因为,则,所以或,即或,所以实数的取值围为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了余弦的倍角公式,以及三角不等式的求解,其中解答中熟练应用余弦函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、【解析】

根据与垂直即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x的值.【详解】;;.故答案为.【点睛】本题考查向量垂直的充要条件,以及向量数量积的坐标运算,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)根据题意分别列出关于、的方程,求出这两个量,然后分别求出数列、的首项,再利用等差数列和等比数列的通项公式可计算出数列、的通项公式;(2)令可得出的值,再令,由得出,两式相减可求出,于此得出数列的通项公式.【详解】(1)由题意得,,,解得,且,,,,,且,整理得,解得,,,由等比数列的通项公式可得;(2)由题意可知,对任意的,.当时,,;当时,由,可得,上述两式相减得,即,.不适合上式,因此,.【点睛】本题考查等差数列、等比数列通项公式的求解,以及利用作差法求数列通项,解题时要结合数列递推式的结构选择合适的方法求解,考查运算求解能力,属于中等题.18、(1);(2).【解析】

(1)根据对比中项的性质即可得出一个式子,再带入等差数列的通项公式即可求出公差.(2)根据(1)的结果,利用分组求和即可解决.【详解】(1)因为成等比数列,所以,所以,即,因为,所以,所以;(2)因为,所以,,.【点睛】本题主要考查了等差数列通项式,以及等差中项的性质.数列的前的求法,求数列前项和常用的方法有错位相减、分组求和、裂项相消.19、(1)是公比为的等比数列,理由见解析;(2)【解析】

(1)由,当时,,即可得出结论.(2)由(1)可得:,可得,,可得,,即可得出.【详解】(1),则时,,时,为等比数列,公比为.(2)由(1)可得:,只需,()当为奇数时,恒成立,又单减,∴当为偶数时,恒成立,又单增,∴.【点睛】本题考查等比数列的定义通项公式与求和公式及其单调性,考查推理能力与计算能力,属于中档题.20、(1)(2)【解析】

(1)由中,D是边BC上的点,根据面积关系求得,再结合正弦定理,即可求解.(2)由,化简得到,再结合,解得,进而利用勾股定理求得的长.【详解】(1)由题意,在中,D是边BC上的点,可得,所以又由正弦定理,可得.(2)由,可得,所以,即,由(1)知,解得,又由,所以.【点睛】本题主要考查了三角形的正弦定理和三角形的面积公式的应用,其中解答中熟记解三角形的正弦定理,以及熟练应用三角的面积关系,列出方程求解是解答的关键,着重考

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