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文档简介

2025届安徽师大附中高一数学第二学期期末复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,是夹角为的两个单位向量,则与的夹角为()A. B. C. D.2.已知函数,若实数满足,则的取值范围是()A. B. C. D.3.已知等比数列的公比为,若,,则()A.-7 B.-5 C.7 D.54.已知是锐角,那么2是()A.第一象限 B.第二象限C.小于的正角 D.第一象限或第二象限5.素数指整数在一个大于1的自然数中,除了1和此整数自身外,不能被其他自然数整除的数。我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果。哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如。在不超过15的素数中,随机选取两个不同的数,其和小于18的概率是()A. B. C. D.6.若直线xa+yb=1(a>0,b>0)A.3 B.4 C.3+22 D.7.若变量满足约束条件,则的最大值是()A.0 B.2 C.5 D.68.己知数列和的通项公式分別内,,若,则数列中最小项的值为()A. B.24 C.6 D.79.下列函数中最小值为4的是()A. B.C. D.10.正六边形的边长为,以顶点为起点,其他顶点为终点的向量分别为;以顶点为起点,其他顶点为终点的向量分别为.若分别为的最小值、最大值,其中,则下列对的描述正确的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设数列的通项公式,则数列的前20项和为____________.12.等比数列满足其公比_________________13.把“五进制”数转化为“十进制”数是_____________14.已知数列的前n项和为,,且(),记(),若对恒成立,则的最小值为__.15.数列满足:,,的前项和记为,若,则实数的取值范围是________16.已知内接于抛物线,其中O为原点,若此内接三角形的垂心恰为抛物线的焦点,则的外接圆方程为_____.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.如图所示,将一矩形花坛扩建成一个更大的矩形花坛,要求点在上,点在上,且对角线过点,已知米,米.(1)要使矩形的面积大于64平方米,则的长应在什么范围内?(2)当的长为多少时,矩形花坛的面积最小?并求出最小值.18.设等比数列的前n项和为.已知,,求和.19.在锐角中,角,,的对边分别为,,,若.(1)求角;(2)若,则周长的取值范围.20.在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知.(1)求角B的大小;(2)设a=2,c=3,求b和的值.21.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的最大值.

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、A【解析】

根据条件可求出,,从而可求出,这样即可求出,根据向量夹角的范围即可求出夹角.【详解】由题得;,,所以;;又;的夹角为.故选.【点睛】考查向量数量积的运算及计算公式,向量长度的求法,向量夹角的余弦公式,向量夹角的范围.2、B【解析】

求出函数的定义域,分析函数的单调性与奇偶性,将所求不等式变形为,然后利用函数的单调性与定义域可得出关于实数的不等式组,即可解得实数的取值范围.【详解】对于函数,有,解得,则函数的定义域为,定义域关于原点对称,,所以,函数为奇函数,由于函数在区间上为增函数,函数在区间上为减函数,所以,函数在上为增函数,由得,所以,,解得.因此,实数的取值范围是.故选:B.【点睛】本题考查函数不等式的求解,解答的关键就是分析函数的单调性和奇偶性,考查计算能力,属于中等题.3、A【解析】

由等比数列通项公式可构造方程求得,再利用通项公式求得结果.【详解】故选:【点睛】本题考查等比数列通项公式基本量的计算问题,考查基础公式的应用,属于基础题.4、C【解析】是锐角,∴,∴是小于的正角5、B【解析】

找出不超过15的素数,从其中任取2个共有多少种取法,找到取出的两个和小于18的个数,根据古典概型求解即可.【详解】不超过15的素数为,共6个,任取2个分别为,,,,,,,,,,,,,,,共15个基本事件,其中两个和小于18的共有11个基本事件,根据古典概型概率公式知.【点睛】本题主要考查了古典概型,基本事件,属于中档题.6、C【解析】

将1,2代入直线方程得到1a+2【详解】将1,2代入直线方程得到1a+b=(a+b)(当a=2故答案选C【点睛】本题考查了直线方程,均值不等式,1的代换是解题的关键.7、C【解析】

由题意作出不等式组所表示的平面区域,将化为,相当于直线的纵截距,由几何意义可得结果.【详解】由题意作出其平面区域,令,化为,相当于直线的纵截距,由图可知,,解得,,则的最大值是,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.8、D【解析】

根据两个数列的单调性,可确定数列,也就确定了其中的最小项.【详解】由已知数列是递增数列,数列是递减数列,且计算后知,又,∴数列中最小项的值是1.故选D.【点睛】本题考查数列的单调性,数列的最值.解题时依据题意确定大小即可.本题难度一般.9、C【解析】

对于A和D选项不能保证基本不等式中的“正数”要求,对于B选项不能保证基本不等式中的“相等”要求,即可选出答案.【详解】对于A,当时,显然不满足题意,故A错误.对于B,,,.当且仅当,即时,取得最小值.但无解,故B错误.对于D,当时,显然不满足题意,故D错误.对于C,,,.当且仅当,即时,取得最小值,故C正确.故选:C【点睛】本题主要考查基本不等式,熟练掌握基本不等式的步骤为解题的关键,属于中档题.10、A【解析】

利用向量的数量积公式,可知只有,其余数量积均小于等于0,从而得到结论.【详解】由题意,以顶点A为起点,其他顶点为终点的向量分别为,以顶点D为起点,其他顶点为终点的向量分别为,则利用向量的数量积公式,可知只有,其余数量积均小于等于0,又因为分别为的最小值、最大值,所以,故选A.【点睛】本题主要考查了向量的数量积运算,其中解答中熟记向量的数量积的运算公式,分析出向量数量积的正负是关键,着重考查了分析解决问题的能力,属于中档试题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

对去绝对值,得,再求得的前项和,代入=20即可求解【详解】由题的前n项和为的前20项和,代入可得.故答案为:260【点睛】本题考查等差数列的前项和,去绝对值是关键,考查计算能力,是基础题12、【解析】

观察式子,将两式相除即可得到答案.【详解】根据题意,可知,于是.【点睛】本题主要考查等比数列公比的相关计算,难度很小.13、194【解析】由.故答案为:194.14、【解析】

,即为首项为,公差为的等差数列,,,,由得,因为或时,有最大值,,即的最小值为,故答案为.【方法点晴】裂项相消法是最难把握的求和方法之一,其原因是有时很难找到裂项的方向,突破这一难点的方法是根据式子的结构特点,掌握一些常见的裂项技巧:①;②;③;④;此外,需注意裂项之后相消的过程中容易出现丢项或多项的问题,导致计算结果错误.15、【解析】

因为数列有极限,故考虑的情况.又数列分两组,故分组求和求极限即可.【详解】因为,故,且,故,又,即.综上有.故答案为:【点睛】本题主要考查了数列求和的极限,需要根据题意分组求得等比数列的极限,再利用不等式找出参数的关系,属于中等题型.16、【解析】

由抛物线的对称性知A、B关于x轴对称,设出它们的坐标,利用三角形的垂心的性质,结合斜率之积等于﹣1即可求得直线MN的方程,即可求出点C的坐标,问题得以解决.【详解】∵抛物线关于x轴对称,内接三角形的垂心恰为抛物线的焦点,三边上的高过焦点,∴另两个顶点A,B关于x轴对称,即△ABO是等腰三角形,作AO的中垂线MN,交x轴与C点,而Ox是AB的中垂线,故C点即为△ABO的外接圆的圆心,OC是外接圆的半径,设A(x1,2),B(x1,﹣2),连接BF,则BF⊥AO,∵kBF,kAO,∴kBF•kAO=•1,整理,得x1(x1﹣5)=1,则x1=5,(x1=1不合题意,舍去),∵AO的中点为(,),且MN∥BF,∴直线MN的方程为y(x),当x1=5代入得2x+4y﹣91,∵C是MN与x轴的交点,∴C(,1),而△ABO的外接圆的半径OC,于是得到三角形外接圆方程为(x)2+y2=()2,△OAB的外接圆方程为:x2﹣9x+y2=1,故答案为x2﹣9x+y2=1.【点睛】本题考查抛物线的简单性质,考查了两直线垂直与斜率的关系,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)时,【解析】

(1)设,有题知,得到,再计算矩形的面积,解不等式即可.(2)首先将花坛的面积化简为,再利用基本不等式的性质即可求出面积的最小值.【详解】(1)设,.因为四边形为矩形,所以.即:,解得:.所以,.所以,,解得或.因为,所以或.所以的长度范围是.(2)因为.当且仅当,即时取“”.所以当时,.【点睛】本题第一问考查了函数模型,第二问考查了基本不等式,属于中档题.18、或.【解析】

试题解析:(1)解得或即或(2)当时,当时,考点:本题考查求通项及求和点评:解决本题的关键是利用基本量法解题19、(1)(2)【解析】

(1)利用切化成弦和余弦定理对等式进行化简,得角的正弦值;(2)利用成正弦定理把边化成角,从而实现的周长用角B的三角函数进行表示,即周长,再根据锐角三角形中角,求得函数值域.【详解】(1)由,得到,又,所以.(2),,设周长为,由正弦定理知,由合分比定理知,即,,即.又因为为锐角三角形,所以.,周长.【点睛】对运动变化问题,首先要明确变化的量是什么?或者选定什么量为变量?然后,利用函数与方程思想,把所求的目标表示成关于变量的函数,再研究函数性质进行问题求解.20、(Ⅰ);(Ⅱ),.【解析】分析:(Ⅰ)由题意结合正弦定理边化角结合同角三角函数基本关系可得,则B=.(Ⅱ)在△ABC中,由余弦定理可得b=.结合二倍角公式和两角差的正弦公式可得详解:(Ⅰ)在△ABC中,由正弦定理,可得,又由,得,即,可得.又因为,可得B=.(Ⅱ)在△ABC中,由余弦定理及a=2,c=3,B=,有,故b=.由,可得.因为a<c,故.因此,所以,点睛:在处理三角形中的边角关系时,一般全部化为角的关系,或全部化为边的关系.题中若出现边的一次式一般采用到正弦定理,出现边的二次式一般采用到余弦定理.应用正、余弦定理时,注意公式变

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