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文档简介

甘肃省嘉峪关市一中2025届高一数学第二学期期末考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知数列,对于任意的正整数,,设表示数列的前项和.下列关于的结论,正确的是()A. B.C. D.以上结论都不对2.若直线l:ax+by=1(a>0,b>0)平分圆x2+y2﹣x﹣2y=0,则的最小值为()A. B.2 C. D.3.若,满足,则的最大值为().A. B. C. D.4.下列命题中正确的是()A. B.C. D.5.点、、、在同一个球的球面上,,.若四面体的体积的最大值为,则这个球的表面积为()A. B. C. D.6.三棱锥V-ABC中,VA=VB=AC=BC=2,AB=23,VC=1,则二面角V-AB-CA.30° B.45° C.60° D.90°7.已知,且,则下列不等式正确的是()A. B. C. D.8.设,是两条不同的直线,,,是三个不同的平面,给出下列四个命题:①若,,则②若,,,则③若,,则④若,,则其中正确命题的序号是()A.①和② B.②和③ C.③和④ D.①和④9.已知向量,,若,则的值为()A. B.1 C. D.10.已知函数(,,)的部分图象如图所示,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.计算:=_______________.12.把“五进制”数转化为“十进制”数是_____________13.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若的面积为,则的最大值为________.14.若,则函数的值域为________.15.在等比数列中,已知,则=________________.16.已知满足约束条件,则的最大值为__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.如下图,长方体ABCD-A1B1C1D1中,(1)当点E在AB上移动时,三棱锥D-D(2)当点E在AB上移动时,是否始终有D118.在中,角所对的边为,且满足(1)求角的值;(2)若且,求的取值范围.19.记为数列的前项和,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)记,求满足等式的正整数的值.20.设函数.(1)求不等式的解集;(2)若对于,恒成立,求的取值范围.21.如图,在中,点在边上,,,.(1)求边的长;(2)若的面积是,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、B【解析】

根据题意,结合等比数列的求和公式,先得到当时,,再由极限的运算法则,即可得出结果.【详解】因为数列,对于任意的正整数,,表示数列的前项和,所以,,,...…,所以当时,,因此.故选:B【点睛】本题主要考查数列的极限,熟记等比数列的求和公式,以及极限的运算法则即可,属于常考题型.2、C【解析】

求得圆心,代入直线的方程,然后利用基本不等式求得的最小值.【详解】圆的圆心为,由于直线平分圆,故圆心在直线上,即,所以,当且仅当时等号成立.故选:C【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查利用基本不等式求最小值.3、D【解析】作出不等式组,所表示的平面区域,如图所示,当时,可行域为四边形内部,目标函数可化为,即,平移直线可知当直线经过点时,直线的截距最大,从而最大,此时,,当时,可行域为三角形,目标函数可化为,即,平移直线可知当直线经过点时,直线的截距最大,从而最大,,综上,的最大值为.故选.点睛:利用线性规划求最值的步骤:(1)在平面直角坐标系内作出可行域.(2)考虑目标函数的几何意义,将目标函数进行变形.常见的类型有截距型(型)、斜率型(型)和距离型(型).(3)确定最优解:根据目标函数的类型,并结合可行域确定最优解.(4)求最值:将最优解代入目标函数即可求出最大值或最小值.注意解答本题时不要忽视斜率不存在的情形.4、D【解析】

根据向量的加减法的几何意义以及向量数乘的定义即可判断.【详解】,,,,故选D.【点睛】本题主要考查向量的加减法的几何意义以及向量数乘的定义的应用.5、D【解析】

根据几何体的特征,小圆的圆心为,若四面体的体积取最大值,由于底面积不变,高最大时体积最大,可得与面垂直时体积最大,从而求出球的半径,即可求出球的表面积.【详解】根据题意知,、、三点均在球心的表面上,且,,,则的外接圆半径为,的面积为,小圆的圆心为,若四面体的体积取最大值,由于底面积不变,高最大时体积最大,所以,当与面垂直时体积最大,最大值为,,设球的半径为,则在直角中,,即,解得,因此,球的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查的知识点是球内接多面体,球的表面积,其中分析出何时四面体体积取最大值,是解答的关键.6、C【解析】

取AB中点O,连结VO,CO,由等腰三角形的性质可得,VO⊥AB,CO⊥AB,∠VOC是二面角V-AB-C的平面角,由此利用余弦定理能求出二面角的平面角V-AB-C的度数.【详解】取AB中点O,连结VO,CO,∴三棱锥V-ABC中,VA=VB=AC=BC=2,AB=23所以VO⊥AB,CO⊥AB∴∠VOC是二面角V-AB-C的平面角,VO=VCO=B∴cos∴∠VOC=60∴二面角V-AB-C的平面角的度数为60∘【点睛】本题主要考查三棱锥的性质、二面角的求法,属于中档题.求二面角的大小既能考查线线垂直关系,又能考查线面垂直关系,同时可以考查学生的计算能力,是高考命题的热点,求二面角的方法通常有两个思路:一是利用空间向量,建立坐标系,这种方法优点是思路清晰、方法明确,但是计算量较大;二是传统方法,求出二面角平面角的大小,这种解法的关键是找到平面角.7、B【解析】

通过反例可排除;根据的单调性可知正确.【详解】当,时,,,则错误;当,时,,则错误;由单调递增可知,当时,,则正确本题正确选项:【点睛】本题考查不等关系的判断,解决此类问题常采用排除法,属于基础题.8、A【解析】

根据线面平行性质定理,结合线面垂直的定义,可得①是真命题;根据面面平行的性质结合线面垂直的性质,可得②是真命题;在正方体中举出反例,可得平行于同一个平面的两条直线不一定平行,垂直于同一个平面和两个平面也不一定平行,可得③④不正确.由此可得本题的答案.【详解】解:对于①,因为,所以经过作平面,使,可得,又因为,,所以,结合得.由此可得①是真命题;对于②,因为且,所以,结合,可得,故②是真命题;对于③,设直线、是位于正方体上底面所在平面内的相交直线,而平面是正方体下底面所在的平面,则有且成立,但不能推出,故③不正确;对于④,设平面、、是位于正方体经过同一个顶点的三个面,则有且,但是,推不出,故④不正确.综上所述,其中正确命题的序号是①和②故选:【点睛】本题给出关于空间线面位置关系的命题,要我们找出其中的真命题,着重考查了线面平行、面面平行的性质和线面垂直、面面垂直的判定与性质等知识,属于中档题.9、B【解析】

直接利用向量的数量积列出方程求解即可.【详解】向量,,若,可得2﹣2=0,解得=1,故选B.【点睛】本题考查向量的数量积的应用,考查计算能力,属于基础题.10、D【解析】试题分析:由图可知,,∴,又,∴,∴,又.∴.考点:由图象确定函数解析式.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】试题分析:考点:两角和的正切公式点评:本题主要考查两角和的正切公式变形的运用,抓住和角是特殊角,是解题的关键.12、194【解析】由.故答案为:194.13、【解析】

先求得的值,再利用两角和差的三角公式和正弦函数的最大值,求得的最大值.【详解】中,若的面积为,,.,当且仅当时,取等号,故的最大值为,故答案为:.【点睛】本题主要两角和差的三角公式的应用和正弦函数的最大值,属于基础题.14、【解析】

令,结合可得,本题转化为求二次函数在的值域,求解即可.【详解】,.令,,则,由二次函数的性质可知,当时,;当时,.故所求值域为.【点睛】本题考查了函数的值域,利用换元法是解决本题的一个方法.15、【解析】16、【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】由约束条件作出可行域,如图所示,化目标函数为,由图可得,当直线过时,直线在轴上的截距最大,所以有最大值为.故答案为1.【点睛】本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,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)13【解析】(I)三棱锥D-D∵∴V(II)当点E在AB上移动时,始终有D1证明:连接AD1,∵四边形∴A1∵AE⊥平面ADD1A1,∴A1又AB∩AD1=A,AB⊂∴A1D⊥平面又D1E⊂平面∴D118、(1)或;(2).【解析】试题分析:(1)利用升幂公式及两角和与差的余弦公式化简已知等式,可得,从而得,注意两解;(2)由,得,利用正弦定理得,从而可变为,利用三角形的内角和把此式化为一个角的函数,再由两角和与差的正弦公式化为一个三角函数形式,由的范围()结合正弦函数性质可得取值范围.试题解析:(1)由已知,得,化简得,故或;(2)∵,∴,由正弦定理,得,故,∵,所以,,∴.19、(1);(2)【解析】

(1)首先利用数列的递推关系式求出数列的通项公式;(2)先求出,再利用裂项相消法求出数列的和,解出即可.【详解】(1)由为数列的前项和,且满足.当时,,得.当时,,得,所以数列是以2为首项,以为公比的等比数列,则数列的通项公式为.(2)由,得由,解得.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式的求法,裂项相消法求数列的和,属于基础题.20、(1)见解析;(2).【解析】

(1)由得,然后分、、三种情况来解不等式;(2)由恒成立,由参变量分离法得出,并利用基本不等式求出在上的最小值,即可得出实数的取值范围.【详解】(1),,.当时,不等式的解集为;当时,原不等式为,该不等式的解集为;当时,不等式的解集为;(2)由题意,当时,恒成立,即时,恒成立.由基本不等式得,当且仅当时,等号成立,所以,,因此,实数的取值范围是.【点睛】本题考查含参二次不等式的解法,同时也考查了利用二次不等式恒成立求参数的取值范围,在含单参数的二次不等式恒成立问题时,可充分利用参变量分离法,转化为函数的最值来求解,可避免分类讨论,考查化归与转化思想的应用,属于中等题.21

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