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文档简介

广西钦州市钦州港经济技术开发区2025届高一数学第二学期期末经典模拟试题注意事项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.把等差数列1,3,5,7,9,…依次分组,按第一个括号一个数,第二个括号二个数,第三个括号三个数,第四个括号一个数,…循环分为,,,,,,,…,则第11个括号内的各数之和为()A.99 B.37 C.135 D.802.在中,已知角的对边分别为,若,,,,且,则的最小角的正切值为()A. B. C. D.3.在中,角的对边分别是,若,且三边成等比数列,则的值为()A. B. C.1 D.24.在△ABC中,若asinA+bsinB<csinC,则△ABC是()A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.都有可能5.在公比q为整数的等比数列{an}中,Sn是数列{an}A.q=2 B.数列SnC.S8=510 D.数列6.如图,为正方体,下面结论错误的是()A.平面B.C.平面D.异面直线与所成的角为7.在中,,且面积为1,则下列结论不正确的是()A. B. C. D.8.将函数y=sinx-πA.y=sin1C.y=sin19.已知角是第三象限的角,则角是()A.第一或第二象限的角 B.第二或第三象限的角C.第一或第三象限的角 D.第二或第四象限的角10.已知,则点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知角的终边经过点,则的值为____________.12.设函数满足,当时,,则=________.13.已知数列的首项,,.若对任意,都有恒成立,则的取值范围是_____14.函数的单调递减区间是______.15.在△ABC中,若,则△ABC的形状是____.16.已知,且,则的值是_______.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.已知向量.(1)求与的夹角的余弦值;(2)若向量与垂直,求的值.18.如图是函数的部分图像,是它与轴的两个不同交点,是之间的最高点且横坐标为,点是线段的中点.(1)求函数的解析式及上的单调增区间;(2)若时,函数的最小值为,求实数的值.19.正方体的棱长为点分别是棱的中点(1)证明:四边形是一个梯形:(2)求几何体的表面积和体积20.已知是的内角,分别是角的对边.若,(1)求角的大小;(2)若,的面积为,为的中点,求21.已知和的交点为.(1)求经过点且与直线垂直的直线的方程(2)直线经过点与轴、轴交于、两点,且为线段的中点,求的面积.

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】

由已知分析,寻找数据的规律,找出第11个括号的所有数据即可.【详解】因为每三个括号,总共有数据1+2+3=6个,相当于一个“周期”,故第11个括号,在第4个周期的第二个括号;则第11个括号中有两个数,其数值为首项为1,公差为2的等差数列数列中的第20项(6,第21项的和,即.故选:D.【点睛】本题考查数列新定义问题,涉及归纳总结,属中档题.2、D【解析】

根据大角对大边判断最小角为,利用正弦定理得到,代入余弦定理计算得到,最后得到.【详解】根据大角对大边判断最小角为根据正弦定理知:根据余弦定理:化简得:故答案选D【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,意在考查学生的计算能力.3、C【解析】

先利用正弦定理边角互化思想得出,再利余弦定理以及条件得出可得出是等边三角形,于此可得出的值.【详解】,由正弦定理边角互化的思想得,,,,则.、、成等比数列,则,由余弦定理得,化简得,,则是等边三角形,,故选C.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查余弦定理的应用,解题时应根据等式结构以及已知元素类型合理选择正弦定理与余弦定理求解,考查计算能力,属于中等题.4、A【解析】

由正弦定理化已知条件为边的关系,然后由余弦定理可判断角的大小.【详解】∵asinA+bsinB<csinC,∴,∴,∴为钝角.故选A.【点睛】本题考查正弦定理与余弦定理,考查三角形形状的判断,属于基础题.5、D【解析】

由等比数列的公比q为整数,得到a2<a3,再由等比数列的性质得出a1a4=a【详解】由等比数列的公比q为整数,得到a2由等比数列的性质得出a1a4=a2aSn=a11-qnS8=2所以,数列lgan是以故选:D.【点睛】本题考查等比数列基本性质的应用,考查等比数列求和以及等比数列的定义,充分利用等比数列下标相关的性质,将项的积进行转化,能起到简化计算的作用,考查计算能力,属于中等题。6、D【解析】

在正方体中与

平行,因此有与平面

平行,A正确;在平面

内的射影垂直于,因此有,B正确;与B同理有与

垂直,从而

平面

,C正确;由知与所成角为45°,D错.故选D.7、C【解析】

根据三角形面积公式列式,求得,再根据基本不等式判断出C选项错误.【详解】根据三角形面积为得,三个式子相乘,得到,由于,所以.所以,故C选项错误.所以本小题选C.【点睛】本小题主要考查三角形面积公式,考查基本不等式的运用,属于中档题.8、C【解析】

将函数y=sin(x-π3)的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变)得到y=sin(12x-π3),再向左平移π3个单位得到的解析式为y=sin(12(x+π3)-9、D【解析】

可采取特殊化的思路求解,也可将各象限分成两等份,再从x轴正半轴起,逆时针依次将各区域标上一、二、三、四,则标有三的即为所求区域.【详解】(方法一)取,则,此时角为第二象限的角;取,则,此时角为第四象限的角.(方法二)如图,先将各象限分成两等份,再从x轴正半轴起,逆时针依次将各区域标上一、二、三、四,则标有三的区域即为角的终边所在的区域,故角为第二或第四象限的角.故选:D【点睛】本题主要考查了根据所在象限求所在象限的方法,属于中档题.10、B【解析】∵,∴,,,∴,∴点在第二象限,故选B.点睛:本题主要考查了由三角函数值的符号判断角的终边位置,属于基础题;三角函数值符号记忆口诀记忆技巧:一全正、二正弦、三正切、四余弦(为正).即第一象限全为正,第二象限正弦为正,第三象限正切为正,第四象限余弦为正.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意和任意角的三角函数的定义求出的值即可.【详解】由题意得角的终边经过点,则,所以,故答案为.【点睛】本题考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.12、【解析】

由已知得f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin,由此能求出结果.【详解】∵函数f(x)(x∈R)满足f(x+π)=f(x)+sinx,当0≤x<π时,f(x)=0,∴f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin=0+=.故答案为:.【点睛】本题考查函数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用.13、【解析】

代入求得,利用递推关系式可得,从而可证得和均为等差数列,利用等差数列通项公式可求得通项;根据恒成立不等式可得到不等式组:,解不等式组求得结果.【详解】当时,,解得:由得:是以为首项,为公差的等差数列;是以为首项,为公差的等差数列,恒成立,解得:即的取值范围为:本题正确结果:【点睛】本题考查根据数列的单调性求解参数范围的问题,关键是能够根据递推关系式得到奇数项和偶数项分别成等差数列,从而分别求得通项公式,进而根据所需的单调性得到不等关系.14、【解析】

求出函数的定义域,结合复合函数求单调性的方法求解即可.【详解】由,解得令,则函数在区间上单调递减,在区间上单调递增函数在定义域内单调递增函数的单调递减区间是故答案为:【点睛】本题主要考查了复合函数的单调性,属于中档题.15、钝角三角形【解析】

由,结合正弦定理可得,,由余弦定理可得可判断的取值范围【详解】解:,由正弦定理可得,由余弦定理可得是钝角三角形故答案为钝角三角形.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的综合应用在三角形的形状判断中的应用,属于基础题16、【解析】

计算出的值,然后利用诱导公式可求得的值.【详解】,,则,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用诱导公式求值,同时也考查了同角三角函数基本关系的应用,考查计算能力,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);(2)【解析】

(1)分别求出,,,再代入公式求余弦值;(2)由向量互相垂直,得到数量积为0,从而构造出关于的方程,再求的值.【详解】(1),,,∴.(2).若,则,解得.【点睛】本题考查向量数量积公式的应用及两向量垂直求参数的值,考查基本的运算求解能力.18、(1)(2)【解析】

(1)由点是线段的中点,可得和的坐标,从而得最值和周期,可得和,再代入顶点坐标可得,再利用整体换元可求单调区间;(2)令得到,讨论二次函数的对称轴与区间的位置关系求最值即可.【详解】(1)因为为中点,,所以,,则,,又因为,则所以,由又因为,则所以令又因为则单调递增区间为.(2)因为所以令,则对称轴为①当时,即时,;②当时,即时,(舍)③当时,即时,(舍)综上可得:.【点睛】本题主要考查了利用三角函数的图象求解三角函数的解析式及二次函数轴动区间定的最值问题,考查了学生的分类讨论思想及计算能力,属于中档题.19、(1)证明见解析(2)表面积为,体积为【解析】

(1)在正方体中,根据分别是棱的中点,由中位线得到且,又由,根据公理4平行关系的传递性得证.(2)几何体的表面积,上下底是直角三角形,三个侧面,有两个是全等的直角梯形,另一个是等腰梯形求解,体积按照棱台体积公式求解.【详解】(1)如图所示:在正方体中,因为分别是棱的中点,所以且,又因为,所以且,所以四边形是一个梯形.(2)几何体的表面积为:.体积为:.【点睛】本题主要考查几何体中的截面问题,还考查了空间想象,抽象概括,推理论证的能力,属于中档题.20、(1)(2)【解析】

(1)由,可将,转化为,,代入原式,根据正弦定理可得,结合余弦定理,及,可得角C的大小。(2)因为,所以。所以为等腰三角形,根据面积为,可得,在,,,,结合余弦定理,即可求解。【详解】(1)由得由正弦定理,得,即所以又,则(2)因为,所以.所以为等腰三角形,且顶角.因为所以.在中,,,,所以解得.【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,正弦定理,余弦定理,求面积公式,综合性较强,考查学生分析推理,计算

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