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文档简介
2025届广东省佛山市佛山一中高一数学第二学期期末教学质量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.已知集,集合,则A.(-2,-1) B.(-1,0) C.(0,2) D.(-1,2)2.如图,正方体的棱长为1,线段上有两个动点E、F,且,则下列结论中错误的是A.B.C.三棱锥的体积为定值D.3.如图,平行四边形的对角线相交于点,是的中点,的延长线与相交于点,若,,,则()A. B. C. D.4.已知直线倾斜角的范围是,则此直线的斜率的取值范围是()A. B.C. D.5.已知圆的圆心为(-2,1),其一条直径的两个端点恰好在两坐标轴上,则这个圆的方程是()A. B.C. D.6.函数y=sin2x的图象可由函数A.向左平移π3B.向左平移π6C.向右平移π3D.向右平移π67.经过点,斜率为2的直线在y轴上的截距为()A. B. C.3 D.58.若,则下列不等式正确的是()A. B. C. D.9.若是等差数列,首项,,,则使前n项和成立的最大正整数n=()A.2017 B.2018 C.4035 D.403410.一个钟表的分针长为,经过分钟,分针扫过图形的面积是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在等差数列中,公差不为零,且、、恰好为某等比数列的前三项,那么该等比数列公比的值等于____________.12.已知函数是定义在上的奇函数,当时,,则________.13.已知,是夹角为的两个单位向量,向量,,若,则实数的值为________.14.用线性回归某型求得甲、乙、丙3组不同的数据的线性关系数分别为0.81,-0.98,0.63,其中_________(填甲、乙、丙中的一个)组数据的线性关系性最强。15.函数在的值域是__________________.16.在△中,,,,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.数列中,,(为常数).(1)若,,成等差数列,求的值;(2)是否存在,使得为等比数列?并说明理由.18.设二次函数.(1)若对任意实数,恒成立,求实数x的取值范围;(2)若存在,使得成立,求实数m的取值范围.19.已知,且为第二象限角.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的值.20.已知等比数列的公比为,是的前项和;(1)若,,求的值;(2)若,,有无最值?说明理由;(3)设,若首项和都是正整数,满足不等式,且对于任意正整数有成立,问:这样的数列有几个?21.已知向量与向量的夹角为,且,.(1)求;(2)若,求.
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、D【解析】
根据函数的单调性解不等式,再解绝对值不等式,最后根据交集的定义求解.【详解】由得,由得,所以,故选D.【点睛】本题考查指数不等式和绝对值不等式的解法,集合的交集.指数不等式要根据指数函数的单调性求解.2、D【解析】可证,故A正确;由∥平面ABCD,可知,B也正确;连结BD交AC于O,则AO为三棱锥的高,,三棱锥的体积为为定值,C正确;D错误。选D。3、B【解析】
先根据勾股定理判断为直角三角形,且,,再根据三角形相似可得,然后由向量的加减的几何意义以及向量的数量积公式计算即可.【详解】,,,,为直角三角形,且,,平行行四边形的对角线相交于点,是的中点,,,,,故选B.【点睛】本题主要考查向量的加减的几何意义以及向量的数量积公式的应用.4、B【解析】
根据直线的斜率等于倾斜角的正切值求解即可.【详解】因为直线倾斜角的范围是,又直线的斜率,.故或.故.故选:B【点睛】本题主要考查了直线斜率与倾斜角的关系,属于基础题.5、C【解析】设直径的两个端点分别A(a,2)、B(2,b),圆心C为点(-1,1),由中点坐标公式得解得a=-4,b=1.∴半径r=∴圆的方程是:(x+1)1+(y-1)1=5,即x1+y1+4x-1y=2.故选C.6、B【解析】
直接利用函数图象平移规律得解.【详解】函数y=sin2x-π可得函数y=sin整理得:y=故选:B【点睛】本题主要考查了函数图象平移规律,属于基础题。7、B【解析】
写出直线的点斜式方程,再将点斜式方程化为斜截式方程即可得解.【详解】因为直线经过点,且斜率为2,故点斜式方程为:,化简得:,故直线在y轴上的截距为.故选:B.【点睛】本题考查直线的方程,解题关键是应熟知直线的五种方程形式,属于基础题,8、C【解析】
根据不等式性质,结合特殊值即可比较大小.【详解】对于A,当,满足,但不满足,所以A错误;对于B,当时,不满足,所以B错误;对于C,由不等式性质“不等式两边同时加上或减去同一个数或式子,不等式符号不变”,所以由可得,因而C正确;对于D,当时,不满足,所以D错误.综上可知,C为正确选项,故选:C.【点睛】本题考查了不等式大小比较,不等式性质及特殊值的简单应用,属于基础题.9、D【解析】
由等差数列的性质可得,,由等差数列前项和公式可得则,,得解.【详解】解:由是等差数列,又,所以,又首项,,则,,则,,即使前n项和成立的最大正整数,故选:D.【点睛】本题考查了等差数列的性质,重点考查了等差数列前项和公式,属中档题.10、B【解析】
分析题意可知分针扫过图形是扇形,要求这个扇形的面积需要得到扇形的圆心角和半径,再代入扇形的面积公式计算即可.【详解】经过35分钟,分针走了7个大格,每个大格则分钟走过的度数为钟表的分针长为10分针扫过图形的面积是故选【点睛】本题主要考查了求扇形面积,结合公式需要求出扇形的圆心角和半径,较为基础二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、4【解析】
由题意将表示为的方程组求解得,即可得等比数列的前三项分别为﹑、,则公比可求【详解】由题意可知,,又因为,,代入上式可得,所以该等比数列的前三项分别为﹑、,所以.故答案为:4【点睛】本题考查等差等比数列的基本量计算,考查计算能力,是基础题12、【解析】
根据奇偶性,先计算,再计算【详解】因为是定义在上的奇函数,所以.因为当时,所以.故答案为【点睛】本题考查了奇函数的性质,属于常考题型.13、【解析】
由题意得,且,,由=,解得即可.【详解】已知,是夹角为的两个单位向量,所以,得,若解得故答案为【点睛】本题考查了向量数量积的运算性质,考查了计算能力,属于基础题.14、乙【解析】由当数据的相关系数的绝对值越趋向于,则相关性越强可知,因为甲、乙、丙组不同的数据的线性相关系数分别为,所以乙线性相关系数的绝对值越接近,所以乙组数据的相关性越强.15、【解析】
利用反三角函数的性质及,可得答案.【详解】解:,且,,∴,故答案为:【点睛】本题主要考查反三角函数的性质,相对简单.16、【解析】
利用余弦定理求得的值,进而求得的大小.【详解】由余弦定理得,由于,故.【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.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、(Ⅰ)p=1;(Ⅱ)存在实数,使得{an}为等比数列【解析】
(Ⅰ)由已知求得a1,a4,再由-a1,,a4成等差数列列式求p的值;(Ⅱ)假设存在p,使得{an}为等比数列,可得,求解p值,验证得答案.【详解】(Ⅰ)由a1=1,,得,,则,,,.由,,a4成等差数列,得a1=a4-a1,即,解得:p=1;(Ⅱ)假设存在p,使得{an}为等比数列,则,即,则1p=p+1,即p=1.此时,,∴,而,又,所以,而,且,∴存在实数,使得{an}为以1为首项,以1为公比的等比数列.【点睛】本题考查数列递推式,考查等差数列与等比数列的性质,是中档题.18、(1)(2)【解析】
(1)是关于m的一次函数,计算得到答案.(2)易知,讨论和两种情况计算得到答案.【详解】(1)对任意实数,恒成立,即对任意实数恒成立,是关于m的一次函数,,解得或,所以实数x的取值范围是.(2)存在,使得成立,即,显然.(i)当时,要使成立,即需成立,即需成立.,(当且仅当时等号成立),,.(ii)当时,要使成立,即需成立,即需成立,,(当且仅当时等号成立),.综上得实数m的取值范围是.【点睛】本题考查了恒成立问题和存在性问题,意在考查学生的综合应用能力.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)由已知利用同角三角函数基本关系式可求,利用诱导公式,二倍角公式即可计算得解;(Ⅱ)由已知利用二倍角的余弦函数公式可求cos2α的值,根据同角三角函数基本关系式可求tan2α的值,根据两角和的正切函数公式即可计算得解.【详解】(Ⅰ)由已知,得,∴.(Ⅱ)∵,得,∴.【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系式,诱导公式,二倍角公式,两角和的正切函数公式在三角函数化简求值中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.20、(1);(2),最小值,最大值;,最小值,无最大值;(3)个【解析】
(1)由,分类讨论,分别求得,结合极限的运算,即可求解;(2)由等比数列的前项和公式,求得,再分和两种情况讨论,即可求解,得到结论;(3)由不等式,求得,在由等比数列的前项和公式,得到,根据不等式成立,可得,结合数列的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,等比数列,且,①当时,可得,,所以,②当时,可得,所以,综上所述,当,时,.(2)由等比数列的前项和公式,可得,因为且,所以,①当时,单调递增,此时有最小值,无最大值;②当时,中,当为偶数时,单调递增,且;当为奇数时,单调递减,且;分析可得:有最大值,最小值为;综上述,①当时,的最小值为,最大值为;②当时,的最小值为,无最大值;(3)由不等式,可得,又由等比数列的前项和公式,可得,因为首项和都是正整数,所以,又由对于任意正整数有成立,可得,联立可得,设,由为正整数,可得单调递增,所以函数单调递减,所以,且所以,当时,,即,解得,此时有个,当时,,即,解得,此时有个,所以共有个.【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,数列的极限的计算,以及数列的单调性的综合应用,其中解答中熟记等比数列的前项和公式,极限的运算法则,以及合理分类讨论是解答的关键,着重考查了
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