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文档简介

2025届安徽省示范高中培优联盟数学高一下期末考试模拟试题考生须知: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.如图,在四边形ABCD中,,,,,.则()A. B. C.4 D.32.已知一组数据1,3,2,5,4,那么这组数据的方差为()A.2 B.3 C.2 D.33.过点,且圆心在直线上的圆的方程是()A. B.C. D.4.已知的内角、、的对边分别为、、,边上的高为,且,则的最大值是()A. B. C. D.5.在中,为的中点,,则()A. B. C.3 D.-36.设是复数,从,,,,,,中选取若干对象组成集合,则这样的集合最多有()A.3个元素 B.4个元素 C.5个元素 D.6个元素7.在下列各图中,每个图的两个变量具有相关关系的图是()A.(1)(2) B.(1)(3) C.(2)(4) D.(2)(3)8.在中,角所对的边分边为,已知,则此三角形的解的情况是()A.有一解 B.有两解 C.无解 D.有解但解的个数不确定9.如图是正方体的平面展开图,则在这个正方体中:①与平行②与是异面直线③与成角

④与是异面直线以上四个命题中,正确命题的个数是()A.1 B.2 C.3 D.410.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知asinA-bsinB=4csinC,cosA=-,则=A.6 B.5 C.4 D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量(1,2),(x,4),且∥,则_____.12.已知直线l与圆C:交于A,B两点,,则满足条件的一条直线l的方程为______.13.过点直线与轴的正半轴,轴的正半轴分别交于、两点,为坐标原点,当最小时,直线的一般方程为______.14.已知函数,对于下列说法:①要得到的图象,只需将的图象向左平移个单位长度即可;②的图象关于直线对称:③在内的单调递减区间为;④为奇函数.则上述说法正确的是________(填入所有正确说法的序号).15.在锐角△中,角所对应的边分别为,若,则角等于________.16.设a>1,b>1.若关于x,y的方程组无解,则的取值范围是.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.如图,在三棱柱中,各个侧面均是边长为的正方形,为线段的中点.(1)求证:直线平面;(2)求直线与平面所成角的余弦值;(3)设为线段上任意一点,在内的平面区域(包括边界)是否存在点,使,并说明理由.18.已知函数.(1)求函数图象的对称轴方程;(2)若对于任意的,恒成立,求实数的取值范围.19.设等差数列满足.(1)求数列的通项公式;(2)若成等比数列,求数列的前项和.20.设数列的前项和为,满足,且,数列满足,对任意的,且成等比数列,其中.(1)求数列的通项公式(2)记,证明:当且时,21.如图,在平面四边形中,.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,求.

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】

在中,由正弦定理得到的长,在中,先得到的值,再利用余弦定理,求出的长.【详解】在中,由正弦定理,得,因为,,所以,在中,由余弦定理得所以.故选:D.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,属于简单题.2、C【解析】

先由平均数的计算公式计算出平均数,再根据方差的公式计算即可。【详解】由题可得x=所以这组数据的方差S2故答案选C【点睛】本题考查方差的定义:一般地设n个数据:x1,x2,3、C【解析】

直接根据所给信息,利用排除法解题。【详解】本题作为选择题,可采用排除法,根据圆心在直线上,排除B、D,点在圆上,排除A故选C【点睛】本题考查利用排除法选出圆的标准方程,属于基础题。4、C【解析】

由余弦定理化简可得,利用三角形面积公式可得,解得,利用正弦函数的图象和性质即可得解其最大值.【详解】由余弦定理可得:,故:,而,故,所以:.故选.【点睛】本题主要考查了余弦定理,三角形面积公式,正弦函数的图象和性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想,属于中档题.5、A【解析】

本题中、长度已知,故可以将、作为基底,将向量用基底表示,从而解决问题.【详解】解:在中,因为为的中点,所以,故选A【点睛】向量数量积问题常见解题方法有1.基底法,2.坐标法.基底法首先要选择两个不共线向量作为基向量,然后将其余向量向基向量转化,然后根据数量积公式进行计算;坐标法则要建立直角坐标系,然后将向量用坐标表示,进而运用向量坐标的运算规则进行计算.6、A【解析】

设复数分别计算出以上式子,根据集合的元素互异性,可判断答案.【详解】解:设复数,,,,故由以上的数组成的集合最多有,,这个元素,故选:【点睛】本题考查复数的运算及相关概念,属于中档题.7、D【解析】

仔细观察图象,寻找散点图间的相互关系,主要观察这些散点是否围绕一条曲线附近排列着,由此能够得到正确答案.【详解】散点图(1)中,所有的散点都在曲线上,所以(1)具有函数关系;

散点图(2)中,所有的散点都分布在一条直线的附近,所以(2)具有相关关系;

散点图(3)中,所有的散点都分布在一条曲线的附近,所以(3)具有相关关系,

散点图(4)中,所有的散点杂乱无章,没有分布在一条曲线的附近,所以(4)没有相关关系.

故选D.【点睛】本题考查散点图和相关关系,是基础题.8、C【解析】由三角形正弦定理可知无解,所以三角形无解,选C.9、B【解析】

把平面展开图还原原几何体,再由棱柱的结构特征及异面直线定义、异面直线所成角逐一核对四个命题得答案.【详解】把平面展开图还原原几何体如图:由正方体的性质可知,与异面且垂直,故①错误;与平行,故②错误;连接,则,为与所成角,连接,可知为正三角形,则,故③正确;由异面直线的定义可知,与是异面直线,故④正确.∴正确命题的个数是2个.故选:B.【点睛】本题考查棱柱的结构特征,考查异面直线定义及异面直线所成角,是中档题.10、A【解析】

利用余弦定理推论得出a,b,c关系,在结合正弦定理边角互换列出方程,解出结果.【详解】详解:由已知及正弦定理可得,由余弦定理推论可得,故选A.【点睛】本题考查正弦定理及余弦定理推论的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

根据求得,从而可得,再求得的坐标,利用向量模的公式,即可求解.【详解】由题意,向量,则,解得,所以,则,所以.【点睛】本题主要考查了向量平行关系的应用,以及向量的减法和向量的模的计算,其中解答中熟记向量的平行关系,以及向量的坐标运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、(答案不唯一)【解析】

确定圆心到直线的距离,即可求直线的方程.【详解】由题意得圆心坐标,半径,,∴圆心到直线的距离为,∴满足条件的一条直线的方程为.故答案为:(答案不唯一).【点睛】本题考查直线和圆的方程的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.13、【解析】

设直线的截距式方程为,利用该直线过可得,再利用基本不等式可求何时即取最小值,从而得到相应的直线方程.【详解】设直线的截距式方程为,其中且.因为直线过,故.所以,由基本不等式可知,当且仅当时等号成立,故当取最小值时,直线方程为:.填.【点睛】直线方程有五种形式,常用的形式有点斜式、斜截式、截距式、一般式,垂直于的轴的直线没有点斜式、斜截式和截距式,垂直于轴的直线没有截距式,注意根据题设所给的条件选择合适的方程的形式,特别地,如果考虑的问题是与直线、坐标轴围成的直角三角形有关的问题,可考虑利用截距式.14、②④【解析】

结合三角函数的图象与性质对四个结论逐个分析即可得出答案.【详解】①要得到的图象,应将的图象向左平移个单位长度,所以①错误;②令,,解得,,所以直线是的一条对称轴,故②正确;③令,,解得,,因为,所以在定义域内的单调递减区间为和,所以③错误;④是奇函数,所以该说法正确.【点睛】本题考查了正弦型函数的对称轴、单调性、奇偶性与平移变换,考查了学生对的图象与性质的掌握,属于中档题.15、【解析】试题分析:利用正弦定理化简,得,因为,所以,因为为锐角,所以.考点:正弦定理的应用.【方法点晴】本题主要考查了正弦定理的应用、以及特殊角的三角函数值问题,其中解答中涉及到解三角形中的边角互化,转化为三角函数求值的应用,解答中熟练掌握正弦定理的变形,完成条件的边角互化是解答的关键,注重考查了分析问题和解答问题的能力,同时注意条件中锐角三角形,属于中档试题.16、【解析】试题分析:方程组无解等价于直线与直线平行,所以且.又,为正数,所以(),即取值范围是.考点:方程组的思想以及基本不等式的应用.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)见解析(2)(3)存在点,使,详见解析【解析】

(1)设与的交点为,证明进而证明直线平面.(2)先证明直线与平面所成角的为,再利用长度关系计算.(3)过点作,证明平面,即,所以存在.【详解】(1)设与的交点为,显然为中点,又点为线段的中点,所以,平面,平面,平面.(2)平面,平面,,,平面,平面,平面,点在平面上的投影为点,直线与平面所成角的为,,,,.(3)过点作,又因为平面,平面,所以,平面,平面,平面,,所以存在点,使.【点睛】本题考查了立体几何线面平行,线面夹角,动点问题,将线线垂直转化为线面垂直是解题的关键.18、(1)(2)【解析】

(1)通过三角恒等变形,化简为的形式,方便我们去研究与其相关的任何问题;(2)恒成立,可转化,我们只需要求出最大值从而完成本题.【详解】(1)令得,所以的对称轴为(2)当时,,,因为,即恒成立故,解得【点睛】在研究三角函数相关的性质(值域、对称中心、对称轴、单调性……)我们都是将其化为(或者余弦、正切相对应)的形式,利用整体思想,我们能比较方便的去研究他们相关性质.19、(1)或;(2).【解析】

(1)利用等差数列性质先求出的值,进而得到公差,最后写出数列的通项公式;(2)依照题意找出(1)中符合条件的数列,再用等差数列前项和公式求出数列的前项和.【详解】(1)因为等差数列,且,所以所以,又,所以,于是或设等差数列的公差为,则或,的通项公式为:或;(2)因为成等比数列,所以所以数列的前项和.【点睛】本题主要考查等差数列的性质、通项公式的求法以及等差数列前项和公式,注意分类讨论思想的应用.20、(1).;.(2)证明见解析.【解析】

(1)当时,由,两式相减得,用等差中项确定是等差数列再求通项公式.令,根据成等比数列,求得,从而得到(2)由(1)知根据证明的结构使用放缩法,得到,再相消法求和.【详解】(1)当时,由,得,两式相减得,当时,,所以是等差数列.又因为,所以,所以

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