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文档简介
2025届山东省桓台一中数学高一下期末教学质量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.记等差数列前项和,如果已知的值,我们可以求得()A.的值 B.的值 C.的值 D.的值2.若将函数的图象向左平移个最小周期后,所得图象对应的函数为()A. B.C. D.3.的周期为()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.已知等差数列的前n项和为,且,,则()A.11 B.16 C.20 D.286.如图,在平行四边形中,下列结论中错误的是()A. B. C. D.7.执行下图所示的程序框图,若输出的,则输入的x为()A.0 B.1 C.0或1 D.0或e8.已知a、b是两条不同的直线,、是两个不同的平面,若,,,则下列三个结论:①、②、③.其中正确的个数为()A.0 B.1 C.2 D.39.设等比数列的前项和为,若,,则()A.63 B.62 C.61 D.6010.设向量,若,则实数的值为()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在数列中,已知,,记为数列的前项和,则_________.12.从甲、乙、丙等5名候选学生中选2名作为青年志愿者,则甲、乙、丙中有2个被选中的概率为________.13.设向量,定义一种向量积:.已知向量,点P在的图象上运动,点Q在的图象上运动,且满足(其中O为坐标原点),则的单调增区间为________.14.体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球面的表面积为__________.15.已知数列为等比数列,,,则数列的公比为__________.16.已知函数,,的图象如下图所示,则,,的大小关系为__________.(用“”号连接)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,且,向量,.(1)求函数的解析式,并求当时,的单调递增区间;(2)当时,的最大值为5,求的值;(3)当时,若不等式在上恒成立,求实数的取值范围.18.已知分别为内角的对边试从下列①②条件中任选一个作为已知条件并完成下列(1)(2)两问的解答①;②.(1)求角(2)若,,求的面积.19.如图,已知在侧棱垂直于底面三棱柱中,,,,,点是的中点.(1)求证:;(2)求证:(3)求三棱锥的体积.20.已知点、、(),且.(1)求函数的解析式;(2)如果当时,两个函数与的图象有两个交点,求的取值范围.21.已知等比数列的各项均为正数,且,,数列的前项和.(1)求;(2)记,求数列的前项和.
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】
设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,由a5+a21=2a1+24d的值为已知,再利用等差数列的求和公式,即可得出结论.【详解】设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,∵已知a5+a21的值,∴2a1+24d的值为已知,∴a1+12d的值为已知,∵∴我们可以求得S25的值.故选:C.【点睛】本题考查等差数列的通项公式与求和公式的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.2、B【解析】
首先判断函数的周期,再利用“左加右减自变量,上加下减常数项”解题.【详解】函数的最小正周期为,函数的图象向左平移个最小正周期即平移个单位后,所得图象对应的函数为,即.故选:B.【点睛】本题考查函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换,根据“左加右减”进行平移变换即可,对横坐标进行平移变换注意系数ω即可,属于基础题.3、D【解析】
根据正弦型函数最小正周期的结论即可得到结果.【详解】函数的最小正周期故选:【点睛】本题考查正弦型函数周期的求解问题,关键是明确正弦型函数的最小正周期.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、C【解析】
可利用等差数列的性质,,仍然成等差数列来解决.【详解】为等差数列,前项和为,,,成等差数列,,又,,,.故选:.【点睛】本题考查等差数列的性质,关键在于掌握“等差数列中,,仍成等差数列”这一性质,属于基础题.6、C【解析】
根据向量的定义及运算法则一一分析选项正误即可.【详解】在平行四边形中,显然有,,故A,D正确;根据向量的平行四边形法则,可知,故B正确;根据向量的三角形法,,故C错误;故选:C.【点睛】本题考查平面向量的基本定义和运算法则,属于基础题.7、C【解析】
根据程序框图,分两种情况讨论,即可求得对应的的值.【详解】当输出结果为时.当,则,解得当,则,解得综上可知,输入的或故选:C【点睛】本题考查了程序框图的简单应用,指数方程与对数方程的解法,属于基础题.8、C【解析】
根据题意,,,,则有,因此,,不难判断.【详解】因为,,,则有,所以,,所以①正确,②不正确,③正确,则其中正确命题的个数为2.故选C【点睛】本题考查空间中直线与平面之间的位置关系,考查空间推理能力,属于简单题.9、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.10、B【解析】
首先求出的坐标,再根据平面向量共线定理解答.【详解】解:,因为,所以,解得.故选:【点睛】本题考查平面向量共线定理的应用,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】
根据数列的递推公式求出该数列的前几项,找出数列的周期性,从而求出数列的前项和的值.【详解】对任意的,,.则,,,,,,所以,.,且,,故答案为:.【点睛】本题考查数列递推公式的应用,考查数列周期性的应用,解题时要结合递推公式求出数列的前若干项,找出数列的规律,考查推理能力和计算能力,属于中等题.12、【解析】因为从5名候选学生中任选2名学生的方法共有10种,而甲、乙、丙中有2个被选中的方法有3种,所以甲、乙、丙中有2个被选中的概率为.13、【解析】
设,,由求出的关系,用表示,并把代入即得,后利用余弦函数的单调性可得增区间.【详解】设,,由得:,∴,,∵,∴,,即,令,得,∴增区间为.故答案为:.【点睛】本题考查新定义,正确理解新定义运算是解题关键.考查三角函数的单调性.利用新定义建立新老图象间点的联系,求出新函数的解析式,结合余弦函数性质求得增区间.14、【解析】正方体体积为8,可知其边长为2,正方体的体对角线为=2,即为球的直径,所以半径为,所以球的表面积为=12π.故答案为:12π.点睛:设几何体底面外接圆半径为,常见的图形有正三角形,直角三角形,矩形,它们的外心可用其几何性质求;而其它不规则图形的外心,可利用正弦定理来求.若长方体长宽高分别为则其体对角线长为;长方体的外接球球心是其体对角线中点.找几何体外接球球心的一般方法:过几何体各个面的外心分别做这个面的垂线,交点即为球心.三棱锥三条侧棱两两垂直,且棱长分别为,则其外接球半径公式为:.15、【解析】
设等比数列的公比为,由可求出的值.【详解】设等比数列的公比为,则,,因此,数列的公比为,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列公比的计算,在等比数列的问题中,通常将数列中的项用首项和公比表示,建立方程组来求解,考查运算求解能力,属于基础题.16、【解析】函数y=ax,y=xb,y=logcx的图象如图所示,由指数函数y=ax,x=2时,y∈(1,2);对数函数y=logcx,x=2,y∈(0,1);幂函数y=xb,x=2,y∈(1,2);可得a∈(1,2),b∈(0,1),c∈(2,+∞).可得b<a<c故答案为:b<a<c.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),单调增区间为;(2)或;(3).【解析】试题分析:(Ⅰ)化简,解不等式求得的范围即得增区间(2)讨论a的正负,确定最大值,求a;(3)化简绝对值不等式,转化在上恒成立,即,求出在上的最大值,最小值即得解.试题解析:(1)∵∴∴单调增区间为(2)当时,若,,∴若,,∴∴综上,或.(3)在上恒成立,即在上恒成立,∴在上最大值2,最小值,∴∴的取值范围.点睛:本题考查了平面向量的数量积的应用,三角函数的单调性与最值,三角函数的化简,恒成立问题的处理及分类讨论的数学思想,综合性强.18、(1)选择①,;选择②,(2)【解析】
(1)选择①,利用正弦定理余弦定理化简即得C;选择②,利用正弦定理化简即得C的值;(2)根据余弦定理得,再求的面积.【详解】解:(1)选择①根据正弦定理得,从而可得,根据余弦定理,解得,因为,故.选择②根据正弦定理有,即,即因为,故,从而有,故(2)根据余弦定理得,得,即,解得,又因为的面积为,故的面积为.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,考查三角形面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力,属于中档题.19、(1)见解析;(2)见解析;(3)8.【解析】试题分析:(1)由勾股定理得,由面得到,从而得到面,故;(2)连接交于点,则为的中位线,得到∥,从而得到∥面;(3)过作垂足为,面,面积法求,求出三角形的面积,代入体积公式进行运算.试题解析:(1)证明:在中,由勾股定理得为直角三角形,即.又面,,,面,.(2)证明:设交于点,则为的中点,连接,则为的中位线,则在中,∥,又面,则∥面.(3)在中过作垂足为,由面⊥面知,面,.而,,.考点:直线与平面平行的判定;棱柱、棱锥、棱台的体积.20、(1);(2)【解析】
(1)根据向量坐标以及向量的数量积公式求出,利用辅助角公式即可求的解析式;(2),求出的范围,令,,则画函数图象,由两个函数与的图象有两个交点,建立不等关系即可求的值.【详解】解:(1),,,,,则,即;(2)因为,,令,,则画函数图象如下所示:,要使两个
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