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文档简介

2025届广东省湛江市高一数学第二学期期末达标检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.如果圆上总存在点到原点的距离为,则实数的取值范围为()A. B. C. D.2.已知表示三条不同的直线,表示两个不同的平面,下列说法中正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则3.当为第二象限角时,的值是().A. B. C. D.4.已知数列是公差不为零的等差数列,函数是定义在上的单调递增的奇函数,数列的前项和为,对于命题:①若数列为递增数列,则对一切,②若对一切,,则数列为递增数列③若存在,使得,则存在,使得④若存在,使得,则存在,使得其中正确命题的个数为()A.0 B.1 C.2 D.35.等比数列的各项均为正数,且,则()A. B. C. D.6.如图,已知四面体为正四面体,分别是中点.若用一个与直线垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为().A. B. C. D.7.某三棱锥的三视图如图所示,该三棱锥的外接球表面积为()A. B. C. D.8.已知直线与圆交于A、B两点,O是坐标原点,向量、满足,则实数a的值是()A.2 B. C.或 D.2或9.设平面向量,,若,则等于()A. B. C. D.10.向量,则()A. B.C.与的夹角为60° D.与的夹角为30°二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在公差为的等差数列中,有性质:,根据上述性质,相应地在公比为等比数列中,有性质:____________.12.已知圆C的方程为,一定点为A(1,2),要使过A点作圆的切线有两条,则a的取值范围是____________13.若正实数,满足,则的最小值是________.14.函数的最大值为.15.已知在数列中,且,若,则数列的前项和为__________.16.已知数列,,若该数列是减数列,则实数的取值范围是__________.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.函数.(1)求函数的周期和递增区间;(2)若,求函数的值域.18.设和是两个等差数列,记(),其中表示,,这个数中最大的数.已知为数列的前项和,,.(1)求数列的通项公式;(2)若,求,,的值,并求数列的通项公式;(3)求数列前项和.19.给定常数,定义函数,数列满足.(1)若,求及;(2)求证:对任意,;(3)是否存在,使得成等差数列?若存在,求出所有这样的,若不存在,说明理由.20.眉山市位于四川西南,有“千载诗书城,人文第一州”的美誉,这里是大文豪苏轼、苏洵、苏辙的故乡,也是人们旅游的好地方.在今年的国庆黄金周,为了丰富游客的文化生活,每天在东坡故里三苏祠举行“三苏文化”知识竞赛.已知甲、乙两队参赛,每队3人,每人回答一个问题,答对者为本队赢得一分,答错得零分.假设甲队中每人答对的概率均为,乙队中3人答对的概率分别为,,,且各人回答正确与否相互之间没有影响.(1)分别求甲队总得分为0分;2分的概率;(2)求甲队得2分乙队得1分的概率.21.在正方体中.(1)求证:;(2)是中点时,求直线与面所成角.

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】

将圆上的点到原点的距离转化为圆心到原点的距离加减半径得到答案.【详解】,圆心为半径为1圆心到原点的距离为:如果圆上总存在点到原点的距离为即圆心到原点的距离即故答案选B【点睛】本题考查了圆上的点到原点的距离,转化为圆心到原点的距离加减半径是解题的关键.2、D【解析】

利用线面平行、线面垂直的判定定理与性质依次对选项进行判断,即可得到答案.【详解】对于A,当时,则与不平行,故A不正确;对于B,直线与平面平行,则直线与平面内的直线有两种关系:平行或异面,故B不正确;对于C,若,则与不垂直,故C不正确;对于D,若两条直线垂直于同一个平面,则这两条直线平行,故D正确;故答案选D【点睛】本题考查空间中直线与直线、直线与平面位置关系相关定理的应用,属于中档题.3、C【解析】

根据为第二象限角,,,去掉绝对值,即可求解.【详解】因为为第二象限角,∴,,∴,故选C.【点睛】本题重点考查三角函数值的符合,三角函数在各个象限内的符号可以结合口诀:一全正,二正弦,三正切,四余弦,增加记忆印象,属于基础题4、C【解析】

利用函数奇偶性和单调性,通过举例和证明逐项分析.【详解】①取,,则,故①错;②对一切,,则,又因为是上的单调递增函数,所以,若递减,设,且,且,所以,则,则,与题设矛盾,所以递增,故②正确;③取,则,,令,所以,但是,故③错误;④因为,所以,所以,则,则,则存在,使得,故④正确.故选:C.【点睛】本题函数性质与数列的综合,难度较难.分析存在性问题时,如果比较难分析,也可以从反面去举例子说明命题不成立,这也是一种常规思路.5、D【解析】

本题首先可根据数列是各项均为正数的等比数列以及计算出的值,然后根据对数的相关运算以及等比中项的相关性质即可得出结果.【详解】因为等比数列的各项均为正数,,所以,,所以,故选D.【点睛】本题考查对数的相关运算以及等比中项的相关性质,考查的公式为以及在等比数列中有,考查计算能力,是简单题.6、A【解析】

通过补体,在正方体内利用截面为平行四边形,有,进而利用基本不等式可得解.【详解】补成正方体,如图.∴截面为平行四边形,可得,又且可得当且仅当时取等号,选A.【点睛】本题主要考查了线面的位置关系,截面问题,考查了空间想象力及基本不等式的应用,属于难题.7、D【解析】

根据三视图还原几何体,由三棱锥的几何特征即可求出其外接球表面积.【详解】根据三视图可知,该几何体如图所示:所以该几何体的外接球,即是长方体的外接球.因为,所以外接球直径.故该三棱锥的外接球表面积为.故选:D.【点睛】本题主要考查由三视图还原几何体,并计算其外接球的表面积,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题.8、D【解析】

由,两边平方,得,所以,则为等腰直角三角形,而圆的半径,则原点到直线的距离为,所以,解得的值为2或-2.故选D.9、D【解析】分析:由向量垂直的条件,求解,再由向量的模的公式和向量的数量积的运算,即可求解结果.详解:由题意,平面向量,且,所以,所以,即,又由,所以,故选D.点睛:本题主要考查了向量的数量积的运算和向量模的求解,其中解答中熟记平面向量的数量积的运算公式和向量模的计算公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、B【解析】试题分析:由,可得,所以,故选B.考点:向量的运算.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据题中条件,类比等差数列的性质,可直接得出结果.【详解】因为在公差为的等差数列中,有性质:,类比等差数列的性质,可得:在公比为等比数列中,故答案为:【点睛】本题主要考查类比推理,只需根据题中条件,结合等差数列与等比数列的特征,即可得出结果,属于常考题型.12、【解析】

使过A点作圆的切线有两条,定点在圆外,代入圆方程计算得到答案.【详解】已知圆C的方程为,要使过A点作圆的切线有两条即点A(1,2)在圆C外:恒成立.综上所述:故答案为:【点睛】本题考查了点和圆的位置关系,通过切线数量判断位置关系是解题的关键.13、【解析】

将配凑成,由此化简的表达式,并利用基本不等式求得最小值.【详解】由得,所以.当且仅当,即时等号成立.故填:.【点睛】本小题主要考查利用基本不等式求和式的最小值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.14、【解析】略15、【解析】

根据递推关系式可证得数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得,得到,进而求得;利用裂项相消法求得结果.【详解】由得:数列是首项为,公差为的等差数列,即:设前项和为本题正确结果:【点睛】本题考查根据递推关系式证明数列为等差数列、等差数列通项的求解、裂项相消法求数列的前项和;关键是能够通过通项公式的形式确定采用的求和方法,属于常考题型.16、【解析】

本题可以先通过得出的解析式,再得出的解析式,最后通过数列是递减数列得出实数的取值范围.【详解】,因为该数列是递减数列,所以即因为所以实数的取值范围是.【点睛】本题考察的是递减数列的性质,递减数列的后一项减去前一项的值一定是一个负值.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)周期为,单调递增区间为;(2).【解析】

(1)利用二倍角降幂公式、两角差的正弦公式将函数的解析式化简为,然后利用周期公式可计算出函数的周期,解不等式即可得出函数的单调递增区间;(2)由计算出的取值范围,可得出的范围,进而可得出函数的值域.【详解】(1),所以,函数的周期为,由,解得,因此,函数的单调递增区间为;(2)当时,,则,,因此,函数在区间上的值域为.【点睛】本题考查正弦型三角函数周期、单调区间以及值域的求解,解题的关键就是利用三角恒等变换思想将解析式进行化简,考查运算求解能力,属于中等题.18、(1);(2),,,;(3)【解析】

(1)根据题意,化简得,运用已知求公式,即可求解通项公式;(2)根据题意,写出通项,根据定义,令,可求解,,的值,再判断单调递减,可求数列的通项公式;(3)由(1)(2)的数列、的通项公式,代入数列中,运用错位相减法求和.【详解】(1)∵,∴,当时,,化简得,∴,当时,,,∵,∴,∴是首项为1,公差为2的等差数列,∴.(2),,,当时,,∴单调递减,所以.(3)作差,得【点睛】本题考查(1)已知求公式;(2)数列的单调性;(3)错位相减法求和;考查计算能力,考查分析问题解决问题的能力,综合性较强,有一定难度.19、见解析【解析】(1)因为,,故,(2)要证明原命题,只需证明对任意都成立,即只需证明若,显然有成立;若,则显然成立综上,恒成立,即对任意的,(3)由(2)知,若为等差数列,则公差,故n无限增大时,总有此时,即故,即,当时,等式成立,且时,,此时为等差数列,满足题意;若,则,此时,也满足题意;综上,满足题意的的取值范围是.【考点定位】考查数列与函数的综合应用,属难题.20、(1)0分概率;2分概率;(2)【解析】

(1)记“甲队总得分为0分”为事件,“甲队总得分为2分”为事件,分析可知A事件三人都没有答对,按相互独立事件同时发生计算概率,B事件即甲队三人中有1人答错,其余两人答对,由n次独立事件恰有k次发生计算即可(2)记“乙队得1分”为事件,“甲队得2分乙队得1分”为事件,分别有互斥事件概率加法公式及相互独立事件乘法公式计算即可.【详解】(1)记“甲队总得分为0分”为事件,“甲队总得分为2分”为事件,甲队总得分为0分,即甲队三人都回答错误,其概率;甲队总得分为2分,即甲队三人中有1人答错,其余两人答对,其概率;(2)记“乙队得1分”为事件,“甲队得2分乙队得1分”为事件;事件即乙队三人中有2人答错,其余1人答对,则,甲队得2分乙队得1分即事件、同时发生,则.【点睛】本题主要考查了相互独立事件的概率计算,涉及n次独立事件中恰有k次发生的概率公式的应用,互斥事件的概率加法公式,属于中档题.21、(1)见解析;(2).【解析】

(1)连接,证明平面,进而可得出;(2)连接、、,设,过点在平面内作,垂足为点,连接,设,则角和均为直线与平面所成

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