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文档简介

2025届湘潭市重点中学高一下数学期末调研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.若正数x,y满足x+3y=5xy,则3x+4y的最小值是()A. B. C.5 D.62.在平面直角坐标系中,,分别是轴和轴上的动点,若直线恰好与以为直径的圆相切,则圆面积的最小值为()A. B. C. D.3.已知在中,为线段上一点,且,若,则()A. B. C. D.4.已知,则下列4个角中与角终边相同的是()A. B. C. D.5.设,是两个不同的平面,a,b是两条不同的直线,给出下列四个命题,正确的是()A.若,,则 B.若,,,则C.若,,,则 D.若,,,则6.设,若,则数列是()A.递增数列 B.递减数列C.奇数项递增,偶数项递减的数列 D.偶数项递增,奇数项递减的数列7.已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是,接下来的两项是,再接下来的三项是,依此类推,记此数列为,则()A.1 B.2 C.4 D.88.函数y=2cosx-1A.2,-2 B.1,-3 C.1,-1 D.2,-19.从总数为的一批零件中抽取一个容量为的样本,若每个零件被抽取的可能性为,则为()A. B. C. D.10.若直线过点,则此直线的倾斜角是()A. B. C. D.90。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量,则___________.12.在,若,,,则__________________.13.下列五个正方体图形中,是正方体的一条对角线,点M,N,P分别为其所在棱的中点,求能得出⊥面MNP的图形的序号(写出所有符合要求的图形序号)______14.用列举法表示集合__________.15.已知函数的部分图象如图所示,则_______.16.如图,某人在高出海平面方米的山上P处,测得海平面上航标A在正东方向,俯角为,航标B在南偏东,俯角,且两个航标间的距离为200米,则__________米.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.已知圆与圆:关于直线对称.(1)求圆的标准方程;(2)已知点,若与直线垂直的直线与圆交于不同两点、,且是钝角,求直线在轴上的截距的取值范围.18.中,角A,B,C所对边分别是a、b、c,且.(1)求的值;(2)若,求面积的最大值.19.已知函数(其中).(1)当时,求不等式的解集;(2)若关于的不等式恒成立,求的取值范围.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.已知f(x)=ax+ka﹣x(a>0且a≠1)是R上的奇函数,且f(1).(1)求f(x)的解析式;(2)若关于x的方程f(1)+f(1﹣3mx﹣2)=0在区间[0,1]内只有一个解,求m取值集合;(3)是否存在正整数n,使不得式f(2x)≥(n﹣1)f(x)对一切x∈[﹣1,1]均成立?若存在,求出所有n的值若不存在,说明理由

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】

由已知可得,则,所以的最小值,应选答案C.2、A【解析】

根据题意画出图像,数形结合,根据圆面积最小的条件转化为直径等于原点到直线的距离,再求解圆面积即可.【详解】根据题意画出图像如图所示,圆心为线段中点,为直角三角形,所以,作直线且交于点,直线与圆相切,所以,要使圆面积的最小,即使半径最小,由图知,当点、、共线时,圆的半径最小,此时原点到直线的距离为,由点到直线的距离公式:,解得,所以圆面积的最小值.故选:A【点睛】本题主要考查点到直线距离公式和圆切线的应用,考查学生分析转化能力和数形结合的思想,属于中档题.3、C【解析】

首先,由已知条件可知,再有,这样可用表示出.【详解】∵,∴,,∴,∴.故选C.【点睛】本题考查平面向量基本定理,解题时用向量加减法表示出,然后用基底表示即可.4、C【解析】

先写出与角终边相同的角的集合,再给k取值得解.【详解】由题得与角终边相同的集合为,当k=6时,.所以与角终边相同的角为.故选C【点睛】本题主要考查终边相同的角的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平.5、C【解析】

利用线面、面面之间的位置关系逐一判断即可.【详解】对于A,若,,则平行、相交、异面均有可能,故A不正确;对于B,若,,,则垂直、平行均有可能,故B不正确;对于C,若,,,根据线面垂直的定义可知内的两条相交线线与内的两条相交线平行,故,故C正确;对于D,由C可知,D不正确;故选:C【点睛】本题考查了由线面平行、线面垂直判断线面、线线、面面之间的位置关系,属于基础题.6、C【解析】

根据题意,由三角函数的性质分析可得,进而可得函数为减函数,结合函数与数列的关系分析可得答案。【详解】根据题意,,则,指数函数为减函数即即即即,数列是奇数项递增,偶数项递减的数列,故选:C.【点睛】本题涉及数列的函数特性,利用函数单调性,通过函数的大小,反推变量的大小,是一道中档题目。7、C【解析】

将数列分组:第1组为,第2组为,第3组为,,根据,进而得到数列的2017项为,数列的第2018项为,数列的第2019项为,即可求解.【详解】将所给的数列分组:第1组为,第2组为,第3组为,,则数列的前n组共有项,又由,所以数列的前63组共有2016项,所以数列的2017项为,数列的第2018项为,数列的第2019项为,所以故选:C.【点睛】本题主要考查了等差数列的前n项和公式的应用,其中解答中根据所给数列合理分组,结合等差数列的前n项和求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.8、B【解析】

根据余弦函数有界性确定最值.【详解】因为-1≤cosx≤1,所以【点睛】本题考查余弦函数有界性以及函数最值,考查基本求解能力,属基本题.9、A【解析】

由样本容量、总容量以及个体入样可能性三者之间的关系,列等式求出的值.【详解】由题意可得,解得,故选A.【点睛】本题考查抽样概念的理解,了解样本容量、总体容量以及个体入样可能性三者之间的关系是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.10、A【解析】

根据两点间斜率公式,可求得斜率.再由斜率与倾斜角关系即可求得直线的倾斜角.【详解】直线过点则直线的斜率设倾斜角为,根据斜率与倾斜角关系可得由直线倾斜角可得故选:A【点睛】本题考查了直线斜率的求法,斜率与倾斜角关系,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】

根据向量夹角公式可求出结果.【详解】.【点睛】本题考查了向量夹角的运算,牢记平面向量的夹角公式是破解问题的关键.12、【解析】

由,故用二倍角公式算出,再用余弦定理算得即可.【详解】,又,,又,代入得,所以.故答案为【点睛】本题主要考查二倍角公式与余弦定理,属于基础题型.13、①④⑤【解析】为了得到本题答案,必须对5个图形逐一进行判别.对于给定的正方体,l位置固定,截面MNP变动,l与面MNP是否垂直,可从正、反两方面进行判断.在MN、NP、MP三条线中,若有一条不垂直l,则可断定l与面MNP不垂直;若有两条与l都垂直,则可断定l⊥面MNP;若有l的垂面∥面MNP,也可得l⊥面MNP.解法1作正方体ABCD-A1B1C1D1如附图,与题设图形对比讨论.在附图中,三个截面BA1D、EFGHKR和CB1D1都是对角线l(即AC1)的垂面.对比图①,由MN∥BAl,MP∥BD,知面MNP∥面BAlD,故得l⊥面MNP.对比图②,由MN与面CB1D1相交,而过交点且与l垂直的直线都应在面CBlDl内,所以MN不垂直于l,从而l不垂直于面MNP.对比图③,由MP与面BAlD相交,知l不垂直于MN,故l不垂直于面MNP.对比图④,由MN∥BD,MP∥BA.知面MNP∥面BA1D,故l⊥面MNP.对比图⑤,面MNP与面EFGHKR重合,故l⊥面MNP.综合得本题的答案为①④⑤.解法2如果记正方体对角线l所在的对角截面为.各图可讨论如下:在图①中,MN,NP在平面上的射影为同一直线,且与l垂直,故l⊥面MNP.事实上,还可这样考虑:l在上底面的射影是MP的垂线,故l⊥MP;l在左侧面的射影是MN的垂线,故l⊥MN,从而l⊥面MNP.在图②中,由MP⊥面,可证明MN在平面上的射影不是l的垂线,故l不垂直于MN.从而l不垂直于面MNP.在图③中,点M在上的射影是l的中点,点P在上的射影是上底面的内点,知MP在上的射影不是l的垂线,得l不垂直于面MNP.在图④中,平面垂直平分线段MN,故l⊥MN.又l在左侧面的射影(即侧面正方形的一条对角线)与MP垂直,从而l⊥MP,故l⊥面MNP.在图⑤中,点N在平面上的射影是对角线l的中点,点M、P在平面上的射影分别是上、下底面对角线的4分点,三个射影同在一条直线上,且l与这一直线垂直.从而l⊥面MNP.至此,得①④⑤为本题答案.14、【解析】

先将的表示形式求解出来,然后根据范围求出的可取值.【详解】因为,所以,又因为,所以,此时或,则可得集合:.【点睛】本题考查根据三角函数值求解给定区间中变量的值,难度较易.15、【解析】

由图可得,即可求得:,再由图可得:当时,取得最大值,即可列方程,整理得:,解得:(),结合即可得解.【详解】由图可得:,所以,解得:由图可得:当时,取得最大值,即:整理得:,所以()又,所以【点睛】本题主要考查了三角函数图象的性质及观察能力,还考查了转化思想及计算能力,属于中档题.16、1【解析】

根据题意利用方向坐标,根据三角形边角关系,利用余弦定理列方程求出的值.【详解】航标在正东方向,俯角为,由题意得,.航标在南偏东,俯角为,则有,.所以,;由余弦定理知,即,可求得(米.故答案为:1.【点睛】本题考查方向坐标以及三角形边角关系的应用问题,考查余弦定理应用问题,是中档题.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)【解析】

(1)根据两圆对称,直径一样,只需圆心对称即可得圆C的标准方程;(2)设直线l的方程为y=﹣x+m与圆C联立方程组,利用韦达定理,设而不求的思想即可求解b范围,即截距的取值范围.【详解】(1)圆的圆心坐标为,半径为2设圆的圆心坐标为,由题意可知解得:由对称性质可得,圆的半径为2,所以圆的标准方程为:(2)设直线的方程为,联立得:,设直线与圆的交点,,由,得,(1)因为为钝角,所以,且直线不过点即满足,且又,,所以(2)由(1)式(2)式可得,满足,即,因为,所以直线在轴上的截距的取值范围是【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,是中档题,解题时要认真审题,注意韦达定理的合理运用.18、(1);(2)【解析】

(1)将化简代入数据得到答案.(2)利用余弦定理和均值不等式计算,代入面积公式得到答案.【详解】;(2)由,可得,由余弦定理可得,即有,当且仅当,取得等号.则面积为.即有时,的面积取得最大值.【点睛】本题考查了三角恒等变换,余弦定理,面积公式,均值不等式,属于常考题型.19、(1)或;(2).【解析】

(1)先由,将不等式化为,直接求解,即可得出结果;(2)先由题意得到恒成立,根据含绝对值不等式的性质定理,得到,从而可求出结果.【详解】(1)当时,求不等式,即为,所以,即或,原不等式的解集为或.(2)不等式,即为,即关于的不等式恒成立.而,所以,解得或,解得或.所以的取值范围是.【点睛】本题主要考查含绝对值不等式的解法,以及由不等式恒成立求参数的问题,熟记不等式的解法,以及绝对值不等式的性质定理即可,属于常考题型.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能力,属于中等题.21、(1)f(x)=1x﹣1﹣x(2)(﹣∞,2]∪{4}(1)存在正整数n,使不得式f(2x)≥(n﹣1)f(x)对一切x∈[﹣1,1]均成立,且n的值为1,2,1【解析】

(1)利用奇函数的性质及f(1)列出方程组,解方程组即可得到函数解析式;

(2)结合函数单调性和函数的奇偶性脱去符号,转化为二次函数的零点分布求解;

(1)分离得,由,得到的范围,由此得出结论.的范围【详解】(1)由题意,,解得,∴f(x)=1x﹣1﹣x;(2)由指数函数的性质可知,函数f(x)=1x﹣1﹣x为R上的增函数,故方程f(91)+f(1﹣1mx﹣2)=0即为,即故g(x)=2

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