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文档简介

海南省重点名校2025届高一下数学期末复习检测模拟试题考生请注意: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.已知数列的前项和为,满足,则通项公式等于().A. B. C. D.2.已知圆的圆心与点关于直线对称,直线与圆相交于,两点,且,则圆的半径长为()A. B. C.3 D.3.在中,,,则()A.或 B. C. D.4.在锐角中ΔABC,角A,B所对的边长分别为a,b.若2asinA.π12B.π6C.π5.已知数列满足,,则()A.1024 B.2048 C.1023 D.20476.直线的倾斜角为()A. B. C. D.7.在中,分别是角的对边,,则角为()A. B. C. D.或8.设是等比数列,有下列四个命题:①是等比数列;②是等比数列;③是等比数列;④是等差数列.其中正确命题的个数是()A. B. C. D.9.设△ABC的内角A、B、C所对边分别为a、b、c,若a=3,b=,A=,则B=()A. B.或 C. D.或10.已知,则的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.中,三边所对的角分别为,若,则角______.12.如图,货轮在海上以的速度沿着方位角(从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角)为150°的方向航行.为了确定船位,在点B观察灯塔A的方位角是120°,航行半小时后到达C点,观察灯塔A的方位角是75°,则货轮到达C点时与灯塔A的距离为______nmile13.已知函数,则函数的最小值是___.14.关于的不等式的解集是,则______.15.在直角梯形.中,,分别为的中点,以为圆心,为半径的圆交于,点在上运动(如图).若,其中,则的最大值是________.16.设为数列的前项和,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.如图,在四棱锥中,底面是正方形,侧面⊥底面,若分别为的中点.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:平面⊥平面.18.在中,内角、、的对边分别为、、,且.(1)求角的大小;(2)若,求的最大值及相应的角的余弦值.19.设等比数列的前n项和为.已知,,求和.20.在中,内角A,B,C的对边分别是ɑ,b,c,已知,.(1)求角C;(2)求面积的最大值.21.如图所示,将一矩形花坛扩建成一个更大的矩形花坛,要求点在上,点在上,且对角线过点,已知米,米.(1)要使矩形的面积大于64平方米,则的长应在什么范围内?(2)当的长为多少时,矩形花坛的面积最小?并求出最小值.

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、C【解析】

代入求得;根据可证得数列为等比数列,从而利用等比数列通项公式求得结果.【详解】当时,当且时,则,即数列是以为首项,为公比的等比数列本题正确选项:【点睛】本题考查数列通项公式的求解,关键是能够利用得到数列为等比数列,属于常规题型.2、A【解析】

根据题干画出简图,在直角中,通过弦心距和半径关系通过勾股定理求解即可。【详解】圆的圆心与点关于直线对称,所以,,设圆的半径为,如下图,圆心到直线的距离为:,,【点睛】直线和圆相交问题一般两种方法:第一,通过弦心距d和半径r的关系,通过勾股定理求解即可。第二,直线方程和圆的方程联立,则。两种思路,此题属于中档题型。3、C【解析】

由正弦定理计算即可。【详解】由题根据正弦定理可得即,解得,所以为或,又因为,所以为故选C.【点睛】本题考查正弦定理,属于简单题。4、D【解析】试题分析:∵2a考点:正弦定理解三角形5、C【解析】

根据叠加法求结果.【详解】因为,所以,因此,选C.【点睛】本题考查叠加法求通项以及等比数列求和,考查基本分析求解能力,属基础题.6、C【解析】

求出直线的斜率,然后求解直线的倾斜角.【详解】由题意知,直线的斜率为,所以直线的倾斜角为.故选:C.【点睛】本题考查直线的斜率与倾斜角的求法,属于基础题.7、D【解析】

由正弦定理,可得,即可求解的大小,得到答案.【详解】在中,因为,由正弦定理,可得,又由,且,所以或,故选D.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,其中解答中熟练利用正弦定理,求得的值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、C【解析】

设,得到,,,再利用举反例的方式排除③【详解】设,则:,故是首项为,公比为的等比数列,①正确,故是首项为,公比为的等比数列,②正确取,则,不是等比数列,③错误.,故是首项为,公差为的等差数列,④正确故选:C【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的判断,找出反例可以快速的排除选项,简化运算,是解题的关键.9、A【解析】

由已知利用正弦定理可求的值,利用大边对大角可求为锐角,利用特殊角的三角函数值,即可得解.【详解】由题意知,由正弦定理,可得==,又因为,可得B为锐角,所以.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,特殊角的三角函数值在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.10、C【解析】

根据辅助角公式即可.【详解】由辅助角公式得所以,选C.【点睛】本题主要考查了辅助角公式的应用:,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】

利用余弦定理化简已知条件,求得的值,进而求得的大小.【详解】由得,由于,所以.【点睛】本小题主要考查余弦定理解三角形,考查特殊角的三角函数值,属于基础题.12、【解析】

通过方位角定义,求出,,利用正弦定理即可得到答案.【详解】根据题意,可知,,,因此可得,由正弦定理得:,求得,即答案为.【点睛】本题主要考查正弦定理的实际应用,难度不大.13、5【解析】因为,所以,函数,当且仅当,即时等号成立.点睛:本题考查了基本不等式的应用,属于基础题.在用基本不等式时,注意"一正二定三相等"这三个条件,关键是找定值,在本题中,将拆成,凑成定值,再用基本不等式求出最小值.14、【解析】

利用二次不等式解集与二次方程根的关系,由二次不等式的解集得到二次方程的根,再利用根与系数的关系,得到和的值,得到答案.【详解】因为关于的不等式的解集是,所以关于的方程的解是,由根与系数的关系得,解得,所以.【点睛】本题考查二次不等式解集和二次方程根之间的关系,属于简单题.15、【解析】

建立直角坐标系,设,根据,表示出,结合三角函数相关知识即可求得最大值.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系:,分别为的中点,,以为圆心,为半径的圆交于,点在上运动,设,,即,,所以,两式相加:,即,要取得最大值,即当时,故答案为:【点睛】此题考查平面向量线性运算,处理平面几何相关问题,涉及三角换元,转化为求解三角函数的最值问题.16、【解析】

当时,;当时,,即,若为偶数,则为奇数);若为奇数,则,故是偶数).因为,,所以,同理可得,,,所以,应选答案.点睛:本题运用演绎推理的思维方法,分别探求出数列各项的规律(成等比数列),再运用等比数列的求和公式,使得问题简捷、巧妙获解.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)证明见解析.【解析】

(Ⅰ)利用线面平行的判定定理,只需证明EF∥PA,即可;(Ⅱ)先证明线面垂直,CD⊥平面PAD,再证明面面垂直,平面PAD⊥平面PDC

即可.【详解】(Ⅰ)证明:连结AC,在正方形ABCD中,F为BD中点,正方形对角线互相平分,∴F为AC中点,又E是PC中点,在△CPA中,EF∥PA,且PA⊆平面PAD,EF⊄平面PAD,∴EF∥平面PAD.(Ⅱ)∵平面PAD⊥平面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,CD⊥AD,平面∴CD⊥平面PAD,∵CD⊂平面PDC,∴平面PAD⊥平面PDC【点睛】本题主要考查空间直线与平面平行的判定定理,以及平面与平面垂直的判定定理,要求熟练掌握相关的判定定理.18、(1)(2)的最大值为,此时【解析】

(1)由正弦定理边角互化思想结合内角和定理、诱导公式可得出的值,结合角的取值范围可得出角的大小;(2)由正弦定理得出,,然后利用三角恒等变换思想将转化为关于角的三角函数,可得出的值,并求出的值.【详解】(1)由正弦定理得,即,从而有,即,由得,因为,所以;(2)由正弦定理可知,,则有,,,其中,因为,所以,所以当时,取得最大值,此时,所以,的最大值为,此时.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查内角和定理、诱导公式,以及三角形中最值的求解,求解时常利用正弦定理将边转化为角的三角函数来求解,解题时要充分利用三角恒等变换思想将三角函数解析式化简,考查运算求解能力,属于中等题.19、或.【解析】

试题解析:(1)解得或即或(2)当时,当时,考点:本题考查求通项及求和点评:解决本题的关键是利用基本量法解题20、(1);(2)【解析】

(1)利用正弦定理边化角可求得,由的范围可求得结果;(2)利用余弦定理和基本不等式可求得的最大值,代入三角形面积公式可求得结果.【详解】(1)由正弦定理得:,即又(2)由余弦定理得:(当且仅当时取等号),即面积的最大值为【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理边化角的应用、余弦定理解三角形、基本不等式求积的最大值、三角形面积公式的应用;求解面积的最大值的关键是能够在余弦定理的基础

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