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文档简介

2025届湖南省长沙市长沙县九中高一下数学期末质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.下列结论正确的是()A. B.若,则C.当且时, D.2.函数的最小正周期为,则的图象的一条对称轴方程是()A. B. C. D.3.若满足条件的三角形ABC有两个,那么a的取值范围是()A. B. C. D.4.已知在角终边上,若,则()A. B.-2 C.2 D.5.过点且与直线垂直的直线方程是.A. B. C. D.6.已知,则的值为()A. B. C. D.7.设等差数列{an}的前n项和为Sn.若a1+a3=6,S4=16,则a4=()A.6 B.7 C.8 D.98.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.40349.已知向量,,且,,,则一定共线的三点是()A.A,B,D B.A,B,C C.B,C,D D.A,C,D10.已知是椭圆与双曲线的公共焦点,P是它们的一个公共点,且,线段的垂直平分线过,若椭圆的离心率为,双曲线的离心率为,则的最小值为()A. B.3 C.6 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.古希腊数学家阿波罗尼斯在他的巨著《圆锥曲线论》中有一个著名的几何问题:在平面上给定两点,,动点满足(其中和是正常数,且),则的轨迹是一个圆,这个圆称之为“阿波罗尼斯圆”,该圆的半径为__________.12.已知中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,,,则的面积为______;13.将正整数按下图方式排列,2019出现在第行第列,则______;12345678910111213141516………14.已知为锐角,则_______.15.等比数列中,若,,则______.16.设函数,则的值为__________.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.如图,在平面四边形中,为的角平分线,,,.(1)求;(2)若的面积,求的长.18.已知△ABC内角A,B,C的对边分别是a,b,c,且.(Ⅰ)求A;(Ⅱ)若,求△ABC面积的最大值.19.不等式的解集为______.20.的内角的对边为,(1)求;(2)若求.21.已知函数.(1)用五点法作出函数在区间上的大致图象(列表、描点、连线);(2)若,,求的值.

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、D【解析】

利用不等式的性质进行分析,对错误的命题可以举反例说明.【详解】当时,A不正确;,则,B错误;当时,,,C错误;由不等式的性质正确.故选:D.【点睛】本题考查不等式的性质,掌握不等式性质是解题关键.可通过反例说明命题错误.2、B【解析】

根据最小正周期为求解与解析式,再求解的对称轴判断即可.【详解】因为最小正周期为,故.故,对称轴方程为,解得.当时,.故选:B【点睛】本题主要考查了三角函数最小正周期的应用以及对称轴的计算.属于基础题.3、C【解析】

利用正弦定理,用a表示出sinA,结合C的取值范围,可知;根据存在两个三角形的条件,即可求得a的取值范围。【详解】根据正弦定理可知,代入可求得因为,所以若满足有两个三角形ABC则所以所以选C【点睛】本题考查了正弦定理在解三角形中的简单应用,判断三角形的个数情况,属于基础题。4、C【解析】

由正弦函数的定义求解.【详解】,显然,∴.故选C.【点睛】本题考查正弦函数的定义,属于基础题.解题时注意的符号.5、A【解析】

根据与已知直线垂直的直线系方程可假设直线为,代入点解得直线方程.【详解】设与直线垂直的直线为:代入可得:,解得:所求直线方程为:,即本题正确选项:【点睛】本题考查利用两条直线的垂直关系求解直线方程的问题,属于基础题.6、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.7、B【解析】

利用等差数列的性质对已知条件进行化简,由此求得的值.【详解】依题意,解得.故选:B【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,属于基础题.8、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.9、A【解析】

根据向量共线定理进行判断即可.【详解】因为,且,有公共点B,所以A,B,D三点共线.故选:A.【点睛】本题考查了用向量共线定理证明三点共线问题,属于常考题.10、C【解析】

利用椭圆和双曲线的性质,用椭圆双曲线的焦距长轴长表示,再利用均值不等式得到答案.【详解】设椭圆长轴,双曲线实轴,由题意可知:,又,,两式相减,可得:,,.,,当且仅当时等立,的最小值为6,故选:C.【点睛】本题考查了椭圆双曲线的性质,用椭圆双曲线的焦距长轴长表示是解题的关键,意在考查学生的计算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

设,由动点满足(其中和是正常数,且),可得,化简整理可得.【详解】设,由动点满足(其中和是正常数,且),所以,化简得,即,所以该圆半径故该圆的半径为.【点睛】本题考查圆方程的标准形式和两点距离公式,难点主要在于计算.12、【解析】

先根据以及余弦定理计算出的值,再由面积公式即可求解出的面积.【详解】因为,所以,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查解三角形中利用余弦定理求角以及面积公式的运用,难度较易.三角形中,已知两边的乘积和第三边所对的角即可利用面积公式求解出三角形面积.13、128【解析】

观察数阵可知:前行一共有个数,且第行的最后一个数为,且第行有个数,由此可推断出所在的位置.【详解】因为前行一共有个数,且第行的最后一个数为,又因为,所以在第行,且第45行最后数为,又因为第行有个数,,所以在第列,所以.故答案为:.【点睛】本题考查数列在数阵中的应用,着重考查推理能力,难度一般.分析数列在数阵中的应用问题,可从以下点分析问题:观察每一行数据个数与行号关系,同时注意每一行开始的数据或结尾数据,所有行数据的总个数,注意等差数列的求和公式的运用.14、【解析】

利用同角三角函数的基本关系得,再根据角度关系,利用诱导公式即可得答案.【详解】∵且,∴;∵,∴.故答案为:.【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系、诱导公式,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,求解时注意三角函数的符号问题.15、【解析】

设的首项为,公比为,根据,列出方程组,求出和即可得解.【详解】设的首项为,公比为,则:,解之得,所以:.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列中某项的求法,解题关键是根据题意列出方程组,需要注意的是为了简化运算不用直接求解,解出即可,属于基础题.16、【解析】

根据反正切函数的值域,结合条件得出的值.【详解】,且,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查反正切值的求解,解题时要结合反正切函数的值域以及特殊角的正切值来求解,考查计算能力,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、(1),(2)【解析】

(1)首先根据正弦定理得到,得到,在求即可.(2)首先根据得到,在根据余弦定理即可求出的长.【详解】(1)在中,,即.,或(舍去).所以.(2),.在中,由余弦定理知:【点睛】本题第一问考查正弦定理,第二问考查余弦定理,同时考查了学生的计算能力,属于中档题.18、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)利用正弦定理,三角函数恒等变换,可得,结合范围,可求的值.(Ⅱ)方法1:由余弦定理,基本不等式可得,利用三角形的面积公式即可求解;方法2:由正弦定理可得,,并将其代入可得,然后再化简,根据正弦函数的图象和性质即可求得面积的最大值.【详解】解:(I)因为,由正弦定理可得:,所以所以,即,,所以,可得:,所以,所以,可得:(II)方法1:由余弦定理得:,得,所以当且仅当时取等号,所以△ABC面积的最大值为方法2:因为,所以,,所以,所以,当且仅当,即,当时取等号.所以△ABC面积的最大值为.【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角函数恒等变换的应用,余弦定理,基本不等式,三角形的面积公式,正弦函数的图象和性质在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.19、【解析】

根据一元二次不等式的解法直接求解即可.【详解】因为方程的根为:,,所以不等式的解集为.故答案为:.【点睛】本题考查一元二次不等式的解法,考查对基础知识和基本技能的掌握,属于基础题.20、(1);(2).【解析】

(1)由题目中告诉的,利用正弦定理则可得到,再结合余弦定理公式求出角的值.(2)根据第一问求得的的值和题目中告诉的角的值可求得角的值,再利用正弦定理可求得边和的值.【详解】(1)由正弦定理,得,由余弦定理,得,又所以.(2)由(1)知:,又所以,又,根据正弦定理,得,,所以

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