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文档简介

2025届云南省昭通市大关县民族中学高一数学第二学期期末经典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.若,,且与夹角为,则()A.3 B. C.2 D.2.已知函数,则()A.的最小正周期为,最大值为1 B.的最小正周期为,最大值为C.的最小正周期为,最大值为1 D.的最小正周期为,最大值为3.设等比数列的前项和为,若,公比,则的值为()A.15 B.16 C.30 D.314.“()”是“函数是奇函数”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.从甲、乙、丙三人中,任选两名代表,甲被选中的概率为()A. B. C. D.6.已知角α终边上一点P(-2,3),则cos(A.32 B.-32 C.7.设向量,,则是的A.充分不必要条件 B.充分必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件8.在等差数列中,已知=2,=16,则为()A.8 B.128 C.28 D.149.已知函数和的定义域都是,则它们的图像围成的区域面积是()A. B. C. D.10.已知,,,,则下列等式一定成立的是()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,若方程的解集为,则__________.12.设奇函数的定义域为R,且对任意实数满足,若当∈[0,1]时,,则____.13.已知向量,,若向量与垂直,则__________.14.计算__________.15.在△ABC中,若∠A=120°,AB=5,BC=7,则△ABC的面积S=_____.16.数列的前项和为,若对任意,都有,则数列的前项和为________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.无穷数列满足:为正整数,且对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数.(1)若,求和的值;(2)已知命题存在正整数,使得,判断命题的真假并说明理由;(3)若对任意正整数,都有恒成立,求的值.18.如图,在平行四边形中,,,,与的夹角为.(1)若,求、的值;(2)求的值;(3)求与的夹角的余弦值.19.设数列满足,,,.s(1)证明:数列是等差数列,并求数列的通项;(2)求数列的通项,并求数列的前项和;(3)若,且是单调递增数列,求实数的取值范围.20.已知向量,,函数.(1)若,,求的值;(2)若函数在区间上是单调递增函数,求正数的取值范围.21.已知常数且,在数列中,首项,是其前项和,且,.(1)设,,证明数列是等比数列,并求出的通项公式;(2)设,,证明数列是等差数列,并求出的通项公式;(3)若当且仅当时,数列取到最小值,求的取值范围.

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、B【解析】

由题意利用两个向量数量积的定义,求得的值,再根据,计算求得结果.【详解】由题意若,,且与夹角为,可得,.故选:B.【点睛】本题考查向量数量积的定义、向量的模的方法,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意不要错选成A答案.2、D【解析】

结合二倍角公式,对化简,可求得函数的最小正周期和最大值.【详解】由题意,,所以,当时,取得最大值为.由函数的最小正周期为,故的最小正周期为.故选:D.【点睛】本题考查三角函数周期性与最值,考查学生的计算求解能力,属于基础题.3、A【解析】

直接利用等比数列前n项和公式求.【详解】由题得.故选A【点睛】本题主要考查等比数列求和,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.4、C【解析】若,则,函数为奇函数,所以充分性成立;反之,若函数是奇函数,则,即,因此必要性也是成立,所以“”是“函数是奇函数”充要条件,故选C.5、D【解析】

采用列举法写出总事件,再结合古典概型公式求解即可【详解】被选出的情况具体有:甲乙、甲丙、乙丙,甲被选中有两种,则故选:D6、A【解析】角α终边上一点P(-2,3),所以cos(7、C【解析】

利用向量共线的性质求得,由充分条件与必要条件的定义可得结论.【详解】因为向量,,所以,即可以得到,不能推出,是“”的必要不充分条件,故选C.【点睛】本题主要考查向量共线的性质、充分条件与必要条件的定义,属于中档题.利用向量的位置关系求参数是出题的热点,主要命题方式有两个:(1)两向量平行,利用解答;(2)两向量垂直,利用解答.8、D【解析】

将已知条件转化为的形式列方程组,解方程组求得,进而求得的值.【详解】依题意,解得,故.故选:D.【点睛】本小题主要考查等差数列通项的基本量计算,属于基础题.9、C【解析】

由可得,所以的图像是以原点为圆心,为半径的圆的上半部分;再结合图形求解.【详解】由可得,作出两个函数的图像如下:则区域①的面积等于区域②的面积,所以他们的图像围成的区域面积为半圆的面积,即.故选C.【点睛】本题考查函数图形的性质,关键在于的识别.10、B【解析】试题分析:相除得,又,所以.选B.【考点定位】指数运算与对数运算.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

将利用辅助角公式化简,可得出的值.【详解】,其中,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用辅助角公式化简计算,化简时要熟悉辅助角变形的基本步骤,考查运算求解能力,属于中等题.12、【解析】

根据得到周期,再利用周期以及奇函数将自变量转变到给定区间计算函数值.【详解】因为,所以,所以,又因为,所以,则,故,又因为是奇函数,所以,则.【点睛】(1)形如的函数是周期函数,周期;(2)若要根据奇偶性求解分段函数的表达式,记住一个原则:“用未知表示已知”,也就是将自变量变形,利用已知范围和解析式求解.13、【解析】,所以,解得.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、【解析】

用余弦定理求出边的值,再用面积公式求面积即可.【详解】解:据题设条件由余弦定理得,即,即解得,故的面积,故答案为:.【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于基础题.16、【解析】

根据数列的递推公式,求得,再结合等差等比数列的前项和公式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,数列满足,…①,…②由①-②,可得,即当时,,所以,则数列的前项和为.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,以及等差、等比数列的前项和的应用,其中解答中熟练应用熟练的递推公式得到数列的通项公式,再结合等差、等比数列的前项和公式的准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.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)真命题,证明见解析;(3).【解析】

(1)根据题意直接写出、、的值,可得出结果;(2)分和两种情况讨论,找出使得等式成立的正整数,可得知命题为真命题;(3)先证明出“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件,由此可得出,然后利用定义得出,由此可得出的值.【详解】(1)根据题意知,对任意正整数,为前项、、、中等于的项的个数,因此,,,;(2)真命题,证明如下:①当时,则,,,此时,当时,;②当时,设,则,,,此时,当时,.综上所述,命题为真命题;(3)先证明:“”是“存在,当时,恒有成立”的充要条件.假设存在,使得“存在,当时,恒有成立”.则数列的前项为,,,,,,后面的项顺次为,,,,故对任意的,,对任意的,取,其中表示不超过的最大整数,则,令,则,此时,有,这与矛盾,故若存在,当时,恒有成立,必有;从而得证.另外:当时,数列为,故,则.【点睛】本题考查数列知识的应用,涉及到命题真假的判断,同时也考查了数列新定义问题,解题时要充分从题中数列的定义出发,充分利用分类讨论思想,综合性强,属于难题.18、(1),;(2);(3).【解析】试题分析:(1)根据向量的运算有,可知,由模长即可求得、的值;(2)先求得向量,再根据向量的数量积及便可求得;(3)由前面的求解可得及,可利用求得向量夹角的余弦值.试题解析:(1)因为,所以即.(2)由向量的运算法则知,,所以.(3)因为与的夹角为,所以与的夹角为,又,所以..设与的夹角为,可得.所以与的夹角的余弦值为.考点:向量的运算.【思路点睛】本题主要考查向量的运算及单位向量,平面任一向量都可用两个不共线的单位向量来表示,其对应坐标就是沿单位向量方向上向量的模长;而对于向量的数量积,在得知模长及夹角的情况下,可以用两向量模长与夹角余弦三者的乘积来计算,也可转化为单位向量的数量积进行求解;而向量夹角的余弦值则经常通过向量的数量积与向量模长的比值来求得.19、(1)证明见解析,;(2),;(3).【解析】

(1)利用等差数列的定义可证明出数列是等差数列,并确定该数列的首项和公差,即可得出数列的通项;(2)利用累加法求出数列的通项,然后利用裂项法求出数列的前项和;(3)求出,然后分为正奇数和正偶数两种情况分类讨论,结合可得出实数的取值范围.【详解】(1),等式两边同时减去得,,且,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,因此,;(2),,,;(3).当为正奇数时,,,由,得,可得,由于数列为单调递减数列,;当为正偶数时,,,由,得,可得,由于数列为单调递增数列,.因此,实数的取值范围是.【点睛】本题考查利用等差数列的定义证明等差数列,同时也考查了累加法求通项、裂项求和法以及利用数列的单调性求参数,充分利用单调性的定义来求解,考查运算求解能力,属于中等题.20、(1);(2)【解析】

(1)利用数量积公式结合二倍角公式,辅助角公式化简函数解析式,由,结合的范围以及平方关系得出的值,由结合两角差的余弦公式求解即可;(2)由整体法结合正弦函数的单调性得出该函数的单调增区间,则区间应该包含在的一个增区间内,根据包含关系列出不等式组,求解即可得出正数的取值范围.【详解】(1)因为,所以,即.因为,所以所以.所以.(2).令,得,因为函数在区间上是单调递增函数所以存在,使得所以有,即因为,所以又因为,所以,则,所以从而有,所以,所以.【点睛】本题主要考查了利用同角三角函数的基本关系,二倍角公式,两角差的余弦公式化简求值以及根据正弦型函数的单调性求参数范围,属于较难题.21、(1)证明见解析,;(2)证明见解析,;(3).【解析】

(1)令,求出的值,再令,由,得出,将两式相减得,再利用等比数列的定义证明为常数,可得出数列为等比数列,并确定等比数列的首项和公比,可求出;(2)由题意得出,再利用等差数列的定义证明出数列为等差数列,确定等差数列的首项和公差,可求出数列的通项公式;(3)求出数列的通项公式,由数列在时取最小值,可得出当时,,当时,,再利用参变量分离法可得出实数的取值范围.【详解】(1)当时,有,即,;当时,由,可得,将上述两式相减得,,,且,所以,数列是以,以为公比的等比数列,;(2)由(1)知,,由等差数列的定义

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