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文档简介

河北省邯郸市六校2025届高一下数学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.已知直线经过点,且与直线垂直,则的方程为()A. B.C. D.2.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足,若,则周长的最大值为()A.9 B.10 C.11 D.123.已知点是直线上一动点,与是圆的两条切线,为切点,则四边形的最小面积为()A. B. C. D.4.在同一直角坐标系中,函数且的图象可能是()A. B.C. D.5.如果执行右面的框图,输入,则输出的数等于()A. B. C. D.6.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,D7.已知,,,是球球面上的四个点,平面,,,则该球的表面积为()A. B. C. D.8.各项均为实数的等比数列{an}前n项之和记为,若,,则等于A.150 B.-200 C.150或-200 D.-50或4009.已知两条直线与两个平面,给出下列命题:①若,则;②若,则;③若,则;④若,则;其中正确的命题个数为A.1 B.2 C.3 D.410.在正方体中,当点在线段(与,不重合)上运动时,总有:①;②平面平面;③平面;④.以上四个推断中正确的是()A.①② B.①④ C.②④ D.③④二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等边三角形的边长为2,点P在边上,点Q在边的延长线上,若,则的最小值为______.12.记Sn为等比数列{an}的前n项和.若,则S5=____________.13.已知,,若与的夹角为钝角,则实数的取值范围为______.14.已知数列是首项为,公差为的等差数列,若数列是等比数列,则___________.15.圆与圆的公共弦长为______________。16.设Sn为数列{an}的前n项和,若Sn=(-1)nan-,n∈N,则a3=________.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.已知直线与圆相交于,两点.(1)若,求;(2)在轴上是否存在点,使得当变化时,总有直线、的斜率之和为0,若存在,求出点的坐标:若不存在,说明理由.18.已知⊙C经过点、两点,且圆心C在直线上.(1)求⊙C的方程;(2)若直线与⊙C总有公共点,求实数的取值范围.19.数列中,,(为常数,1,2,3,…),且.(1)求c的值;(2)求证:①;②;(3)比较++…+与的大小,并加以证明.20.(1)设,直接用任意角的三角比定义证明:.(2)给出两个公式:①;②.请仅以上述两个公式为已知条件证明:.21.在中,内角的对边分别为,且.(1)求角;(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】

设直线的方程为,代入点(1,0)的坐标即得解.【详解】设直线的方程为,由题得.所以直线的方程为.故选D【点睛】本题主要考查直线方程的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.2、D【解析】

利用正弦定理和三角函数关系式,求得的值,由角的范围求出角的的大小,再由条件和余弦定理列出方程,结合基本不等式,即可求解.【详解】由,根据正弦定理可得,因为,所以,所以,即,又由,所以,由余弦定理可得,又因为,当且仅当时等号成立,又由,所以,即,所以三角形的周长的最大值为.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和正弦函数的性质,以及基本不等式的应用综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.3、A【解析】

利用当与直线垂直时,取最小值,并利用点到直线的距离公式计算出的最小值,然后利用勾股定理计算出、的最小值,最后利用三角形的面积公式可求出四边形面积的最小值.【详解】如下图所示:由切线的性质可知,,,且,,当取最小值时,、也取得最小值,显然当与直线垂直时,取最小值,且该最小值为点到直线的距离,即,此时,,四边形面积的最小值为,故选A.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,考查切线长的计算以及四边形的面积,本题在求解切线长的最小值时,要抓住以下两点:(1)计算切线长应利用勾股定理,即以点到圆心的距离为斜边,切线长与半径为两直角边;(2)切线长取最小值时,点到圆心的距离也取到最小值.4、D【解析】

本题通过讨论的不同取值情况,分别讨论本题指数函数、对数函数的图象和,结合选项,判断得出正确结论.题目不难,注重重要知识、基础知识、逻辑推理能力的考查.【详解】当时,函数过定点且单调递减,则函数过定点且单调递增,函数过定点且单调递减,D选项符合;当时,函数过定点且单调递增,则函数过定点且单调递减,函数过定点且单调递增,各选项均不符合.综上,选D.【点睛】易出现的错误有,一是指数函数、对数函数的图象和性质掌握不熟,导致判断失误;二是不能通过讨论的不同取值范围,认识函数的单调性.5、D【解析】试题分析:当时,该程序框图所表示的算法功能为:,故选D.考点:程序框图.6、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.7、B【解析】

根据截面法,作出球心O与外接圆圆心所在截面,利用平行四边形和勾股定理可求得球半径,从而得到结果.【详解】如图,的外接圆圆心E为BC的中点,设球心为O,连接OE,OP,OA,D为PA的中点,连接OD.根据直角三角形的性质可得,且平面,则//,由为等腰三角形可得,又,所以//,则四边形ODAE是矩形,所以=,而,中,根据勾股定理可得,所以该球的表面积为.所以本题答案为B.【点睛】本题考查求三棱锥外接球的表面积问题,几何体的外接球、内切球问题,关键是球心位置的确定,必要时需把球的半径放置在可解的几何图形中,如果球心的位置不易确定,则可以把该几何体补成规则的几何体,便于球心位置和球的半径的确定.8、A【解析】

根据等比数列的前n项和公式化简S10=10,S30=70,分别求得关于q的两个关系式,可求得公比q的10次方的值,再利用前n项和公式计算S40即可.【详解】因为{an}是等比数列,所以有,二式相除得,,整理得解得或(舍)所以有==所以=1.答案选A.【点睛】此题考查学生灵活运用等比数列的前n项和的公式化简求值,是一道综合题,有一定的运算技巧,需学生在练习中慢慢培养.9、A【解析】

结合线面平行定理和举例判断.【详解】若,则可能平行或异面,故①错误;若,则可能与的交线平行,故②错误;若,则,所以,故③正确;若,则可能平行,相交或异面,故④错误;故选A.【点睛】本题线面关系的判断,主要依据线面定理和举例排除.10、D【解析】

每个结论可以通过是否能证伪排除即可.【详解】①因为,与相交,所以①错.②很明显不对,只有当E在中点时才满足条件.③易得平面平面,而AE平面,所以平面;④因为平面,而AE平面,所以.故选D【点睛】此题考查空间图像位置关系,一般通过特殊位置排除即可,属于较易题目.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

以为轴建立平面直角坐标系,设,用t表示,求其最小值即可得到本题答案.【详解】过点A作BC的垂线,垂足为O,以为轴建立平面直角坐标系.作PM垂直BC交于点M,QH垂直y轴交于点H,CN垂直HQ交于点N.设,则,故有所以,,当时,取最小值.故答案为:【点睛】本题主要考查利用建立平面直角坐标系解决向量的取值范围问题.12、.【解析】

本题根据已知条件,列出关于等比数列公比的方程,应用等比数列的求和公式,计算得到.题目的难度不大,注重了基础知识、基本计算能力的考查.【详解】设等比数列的公比为,由已知,所以又,所以所以.【点睛】准确计算,是解答此类问题的基本要求.本题由于涉及幂的乘方运算、繁分式分式计算,部分考生易出现运算错误.13、【解析】

由题意得出且与不共线,利用向量的坐标运算可求出实数的取值范围.【详解】由于与的夹角为钝角,则且与不共线,,,,解得且,因此,实数的取值范围是,故答案为:.【点睛】本题考查利用向量的夹角求参数,解题时要找到其转化条件,设两个非零向量与的夹角为,为锐角,为钝角.14、或【解析】

由等比数列的定义得出,可得出,利用两角和与差的余弦公式化简可求得的值.【详解】由于数列是首项为,公差为的等差数列,则,,又数列是等比数列,则,即,即,即,整理得,即,可得,,因此,或.故答案为:或.【点睛】本题考查利用等差数列和等比数列的定义求参数,同时也涉及了两角和与差的余弦公式的化简计算,考查计算能力,属于中等题.15、【解析】

利用两圆一般方程求两圆公共弦方程,求其中一圆到公共弦的距离,利用直线被圆截得的弦长公式可得所求.【详解】由两圆方程相减得两圆公共弦方程为,即,圆化为,圆心到直线的距离为1,所以两圆公共弦长为,故答案为.【点睛】本题考查两圆位置关系,直线与圆的位置关系,考查运算能力,属于基本题.16、-【解析】当n=3时,S3=a1+a2+a3=-a3-,则a1+a2+2a3=-,当n=4时,S4=a1+a2+a3+a4=a4-,两式相减得a3=-.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)存在.【解析】

(1)由题得到的距离为,即得,解方程即得解;(2)设,,存在点满足题意,即,把韦达定理代入方程化简即得解.【详解】(1)因为圆,所以圆心坐标为,半径为2,因为,所以到的距离为,由点到直线的距离公式可得:,解得.(2)设,,则得,因为,所以,,设存在点满足题意,即,所以,因为,所以,所以,解得.所以存在点符合题意.【点睛】本题主要考查直线和圆的位置关系,考查直线和圆的探究性问题的解答,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力,属于中档题.18、(1)(2)【解析】试题分析:(1)解法1:由题意利用待定系数法可得⊙C方程为.解法2:由题意结合几何关系确定圆心坐标和半径的长度可得⊙C的方程为.(2)解法1:利用圆心到直线的距离与圆的半径的关系得到关系k的不等式,求解不等式可得.解法2:联立直线与圆的方程,结合可得.试题解析:(1)解法1:设圆的方程为,则,所以⊙C方程为.解法2:由于AB的中点为,,则线段AB的垂直平分线方程为而圆心C必为直线与直线的交点,由解得,即圆心,又半径为,故⊙C的方程为.(2)解法1:因为直线与⊙C总有公共点,则圆心到直线的距离不超过圆的半径,即,将其变形得,解得.解法2:由,因为直线与⊙C总有公共点,则,解得.点睛:判断直线与圆的位置关系时,若两方程已知或圆心到直线的距离易表达,则用几何法;若方程中含有参数,或圆心到直线的距离的表达较繁琐,则用代数法.19、(1);(2)①见证明;②见证明;(3)++…+,证明见解析【解析】

(1)将代入,结合可求出的值;(2)可知,,即可证明结论;(3)由题意可得,从而可得到,求和可得,然后作差,通过讨论可比较二者大小.【详解】(1)由题意:,.而,得,即,解得或,因为,所以满足题意.(2)因为,所以.则.,因为,,所以,所以.(3)由,可得,从而,所以.因为,所以,所以.,,,,当n=1时,,故;当n=2时,,;当n≥3时,,则,.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式和数列的求和,考查了不等式的证明,考查了学生的逻辑推理能力与计算能力,属于难题.20、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】

(1)直接利用任意角的三角函数的定义证得.(2)由已知条件利用诱导公式,证

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