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文档简介

甘肃省武威市河西成功学校2025届数学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知的模为1,且在方向上的投影为,则与的夹角为()A.30° B.60° C.120° D.150°2.以下给出了4个命题:(1)两个长度相等的向量一定相等;(2)相等的向量起点必相同;(3)若,且,则;(4)若向量的模小于的模,则.其中正确命题的个数共有()A.3个 B.2个 C.1个 D.0个3.设实数满足约束条件,则的最大值为()A. B.9 C.11 D.4.在下列区间中,函数的零点所在的区间为()A. B. C. D.5.《九章算术》中有如下问题:“今有勾五步,股一十二步,问勾中容圆,径几何?”其大意:“已知直角三角形两直角边长分别为5步和12步,问其内切圆的直径为多少步?”现若向此三角形内随机投一粒豆子,则豆子落在其内切圆外的概率是()A. B. C. D.6.若函数,又,,且的最小值为,则正数的值是()A. B. C. D.7.一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)8.函数的大致图像是下列哪个选项()A. B.C. D.9.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:“一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯多少?”现有类似问题:一座5层塔共挂了363盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的3倍,则塔的底层共有灯A.81盏 B.112盏 C.162盏 D.243盏10.阅读如图所示的程序,若运该程序输出的值为100,则的面的条件应该是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,的最大值为_____.12.函数的零点的个数是______.13.如图,为内一点,且,延长交于点,若,则实数的值为_______.14.计算__________.15.已知数列满足:,,则使成立的的最大值为_______16.已知,,,则的最小值为__________.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.数列中,,(为常数,1,2,3,…),且.(1)求c的值;(2)求证:①;②;(3)比较++…+与的大小,并加以证明.18.已知向量.(1)求函数的解析式及在区间上的值域;(2)求满足不等式的的集合.19.设数列的前项和为,已知(Ⅰ)求,并求数列的通项公式;(Ⅱ)求数列的前项和.20.已知数列的前n项和为(),且满足,().(1)求证是等差数列;(2)求数列的通项公式.21.如图,在四棱柱中,侧棱底面,,,,,且点和分别为和的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的正弦值;(3)设为棱上的点,若直线和平面所成角的正弦值为,求线段的长.

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】

根据投影公式,直接得到结果.【详解】,.故选A.【点睛】本题考查了投影公式,属于简单题型.2、D【解析】

利用向量的概念性质和向量的数量积对每一个命题逐一分析判断得解.【详解】(1)两个长度相等的向量不一定相等,因为它们可能方向不同,所以该命题是错误的;(2)相等的向量起点不一定相同,只要它们方向相同长度相等就是相等向量,所以该命题是错误的;(3)若,且,则是错误的,举一个反例,如,不一定相等,所以该命题是错误的;(4)若向量的模小于的模,则,是错误的,因为向量不能比较大小,因为向量既有大小又有方向,故该命题不正确.故选:D【点睛】本题主要考查向量的概念和数量积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.3、C【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】作出约束条件表示的可行域如图,化目标函数为,联立,解得,由图可知,当直线过点时,z取得最大值11,故选:C.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.4、B【解析】

由函数的解析式,再根据函数零点的存在定理可得函数的零点所在的区间.【详解】函数的零点所在的区间即函数与的交点所在区间.由函数与在定义域上只有一个交点,如图.函数在定义域上只有一个零点.又,所以.所以的零点在上故选:B【点睛】本题主要考查求函数的零点所在区间,函数零点的存在定理,属于基础题.5、C【解析】

本题首先可以根据直角三角形的三边长求出三角形的内切圆半径,然后分别计算出内切圆和三角形的面积,最后通过几何概型的概率计算公式即可得出答案.【详解】如图所示,直角三角形的斜边长为,设内切圆的半径为,则,解得.所以内切圆的面积为,所以豆子落在内切圆外部的概率,故选C.【点睛】本题主要考查“面积型”的几何概型,属于中档题.解决几何概型问题常见类型有:长度型、角度型、面积型、体积型,求与面积有关的几何概型问题关鍵是计算问题的总面积以及事件的面积;几何概型问题还有以下几点容易造成失分,在备考时要高度关注:(1)不能正确判断事件是古典概型还是几何概型导致错误;(2)基本事件对应的区域测度把握不准导致错误;(3)利用几何概型的概率公式时,忽视验证事件是否等可能性导致错误.6、D【解析】,由,得,,由,得,则,当时,取得最小值,则,解得,故选D.7、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.8、B【解析】

化简,然后作图,值域小于部分翻折关于轴对称即可.【详解】,的图象与关于轴对称,将部分向上翻折,图象变化过程如下:轴上方部分图形即为所求图象.故选:B.【点睛】本题主要考查图形的对称变化,掌握关于轴对称是解决问题的关键.属于中档题.9、D【解析】

从塔顶到塔底每层灯盏数可构成一个公比为3的等比数列,其和为1.由等比数列的知识可得.【详解】从塔顶到塔底每层灯盏数依次记为a1,a2,a3故选D.【点睛】本题考查等比数列的应用,解题关键是根据实际意义构造一个等比数列,把问题转化为等比数列的问题.10、D【解析】

根据输出值和代码,可得输出的最高项的值,进而结合当型循环结构的特征得判断框内容.【详解】根据循环体,可知因为输出的值为100,所以由等差数列求和公式可知求和到19停止,结合当型循环结构特征,可知满足条件时返回执行循环体,因而判断框内的内容为,故选:D.【点睛】本题考查了当型循环结构的代码应用,根据输出值选择条件,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】

化简,再利用基本不等式以及辅助角公式求出的最大值,即可得到的最大值【详解】由题可得:由于,,所以,由基本不等式可得:由于,所以所以,即的最大值为故答案为【点睛】本题考查三角函数的最值问题,涉及二倍角公式、基本不等式、辅助角公式等知识点,属于中档题。12、【解析】

在同一直角坐标系内画出函数与函数的图象,利用数形结合思想可得出结论.【详解】在同一直角坐标系内画出函数与函数的图象如下图所示:由图象可知,函数与函数的图象的交点个数为,因此,函数的零点个数为.故答案为:.【点睛】本题考查函数零点个数的判断,在判断函数的零点个数时,一般转化为对应方程的根,或转化为两个函数图象的交点个数,考查数形结合思想的应用,属于中等题.13、【解析】

由,得,可得出,再利用、、三点共线的向量结论得出,可解出实数的值.【详解】由,得,可得出,由于、、三点共线,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三点共线问题的处理,解题的关键就是利用三点共线的向量等价条件的应用,考查运算求解的能力,属于中等题.14、【解析】

采用分离常数法对所给极限式变形,可得到极限值.【详解】.【点睛】本题考查分离常数法求极限,难度较易.15、4【解析】

从得到关于的通项公式后可得的通项公式,解不等式后可得使成立的的最大值.【详解】易知为等差数列,首项为,公差为1,∴,∴,令,∴,∴.故答案为:4【点睛】本题考查等差数列的通项的求法及数列不等式的解,属于容易题.16、8【解析】由题意可得:则的最小值为.当且仅当时等号成立.点睛:在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误.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)①见证明;②见证明;(3)++…+,证明见解析【解析】

(1)将代入,结合可求出的值;(2)可知,,即可证明结论;(3)由题意可得,从而可得到,求和可得,然后作差,通过讨论可比较二者大小.【详解】(1)由题意:,.而,得,即,解得或,因为,所以满足题意.(2)因为,所以.则.,因为,,所以,所以.(3)由,可得,从而,所以.因为,所以,所以.,,,,当n=1时,,故;当n=2时,,;当n≥3时,,则,.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式和数列的求和,考查了不等式的证明,考查了学生的逻辑推理能力与计算能力,属于难题.18、(1),值域为(2)【解析】

(1)根据向量的数量积,得到函数解析式,再根据正弦函数的性质,即可得出结果;(2)先由题意,将不等式化为,结合正弦函数的性质,即可得出结果.【详解】解:(1),由,得,,,在区间上的值域为(2)由,得,即所以解得,的解集为【点睛】本题主要考查正弦型函数的值域,以及三角不等式,熟记正弦函数的性质即可,属于常考题型.19、(1),;(2).【解析】试题分析:本题主要考查由求、等比数列的通项公式、等比数列的前n项和公式、错位相减法等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力.第一问,由求,利用,分两部分求和,经判断得数列为等比数列;第二问,结合第一问的结论,利用错位相减法,结合等比数列的前n项和公式,计算化简.试题解析:(Ⅰ)时所以时,是首项为、公比为的等比数列,,.(Ⅱ)错位相减得:.考点:求、等比数列的通项公式、等比数列的前n项和公式、错位相减法.20、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)当时,由代入,化简得出,由此可证明出数列是等差数列;(2)求出数列的通项公式,可得出,由可得出在时的表达式,再对是否满足进行检验,可得出数列的通项公式.【详解】(1)当时,,,即,,等式两边同时除以得,即,因此,数列是等差数列;(2)由(1)知,数列是以为首项,以为公差的等差数列,,则.,得.不适合.综上所述,.【点睛】本题考查等差数列的证明,同时也考查了数列通项公式的求解,解题的关键就是利用关系式进行计算,考查推理能力与计算

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