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文档简介
江西省南城县第一中学2025届高一下数学期末综合测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.《张丘建算经》中如下问题:“今有马行转迟,次日减半,疾五日,行四百六十五里,问日行几何?”根据此问题写出如下程序框图,若输出,则输入m的值为()A.240 B.220 C.280 D.2602.已知,函数,存在常数,使得为偶函数,则可能的值为()A. B. C. D.3.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为()A. B. C. D.54.已知各项均不为零的数列,定义向量,,.下列命题中真命题是()A.若对任意的,都有成立,则数列是等差数列B.若对任意的,都有成立,则数列是等比数列C.若对任意的,都有成立,则数列是等差数列D.若对任意的,都有成立,则数列是等比数列5.甲、乙两队准备进行一场篮球赛,根据以往的经验甲队获胜的概率是,两队打平的概率是,则这次比赛乙队不输的概率是()A.- B. C. D.6.甲、乙两人约定晚6点到晚7点之间在某处见面,并约定甲若早到应等乙半小时,而乙还有其他安排,若他早到则不需等待,则甲、乙两人能见面的概率()A. B. C. D.7.若圆锥的高扩大为原来的3倍,底面半径缩短为原来的12A.缩小为原来的34 B.缩小为原来的C.扩大为原来的2倍 D.不变8.若实数满足不等式组,则的最小值是()A. B.0 C.1 D.29.已知向量,且,则与的夹角为()A. B. C. D.10.设向量,满足,,则()A.1 B.2 C.3 D.5二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在四面体A-BCD中,AB=AC=DB=DC=BC,且四面体A-BCD的最大体积为,则四面体A-BCD外接球的表面积为________.12.在平面直角坐标系中,已知圆:,圆:,动点在直线:上(),过分别作圆,的切线,切点分别为,,若满足的点有且只有一个,则实数的值为______.13.已知为直线,为平面,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______.14.读程序,完成下列题目:程序如图:(1)若执行程序时,没有执行语句,则输入的的范围是_______;(2)若执行结果,输入的的值可能是___.15.方程在区间的解为_______.16.已知是等差数列,,,则的前n项和______.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.在中,角的对边分别是,且满足.(1)求角的大小;(2)若,边上的中线的长为,求的面积.18.已知方程有两个实根,记,求的值.19.已知圆心为的圆过点,且与直线相切于点。(1)求圆的方程;(2)已知点,且对于圆上任一点,线段上存在异于点的一点,使得(为常数),试判断使的面积等于4的点有几个,并说明理由。20.已知数列的前项和为,且满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)设,数列的前项和为,求证:.21.的内角的对边分别为,已知.(1)求角;(2)若,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、A【解析】
根据程序框图,依次循环计算,可得输出的表达式.结合,由等比数列求和公式,即可求得的值.【详解】由程序框图可知,此时输出.所以即由等比数列前n项和公式可得解得故选:A【点睛】本题考查了循环结构程序框图的应用,等比数列求和的应用,属于中档题.2、C【解析】
直接利用三角函数性质的应用和函数的奇偶性的应用求出结果.【详解】解:由函数,存在常数,使得为偶函数,则,由于函数为偶函数,故,所以,当时,.故选:C.【点睛】本题考查三角函数的性质的应用,属于基础题.3、B【解析】
先由正弦定理求出c的值,再由C角为锐角求出C角的正余弦值,利用角C的余弦公式求出b的值,带入,及可求出面积.【详解】因为,,所以.又因为,且为锐角,所以,.由余弦定理得:,解得,所以.故选B.【点睛】本题考查利用正余弦定理解三角形,三角形的面积公式,属于中档题.4、A【解析】
根据向量平行的坐标表示,得到,利用累乘法,求得,从而可作出判定,得到答案.【详解】由题意知,向量,,,当时,可得,即,所以,所以数列表示首项为,公差为的等差数列.当,可得,即,所以,所以数列既不是等差数列,也不是等比数列.故选A.【点睛】本题主要考查了向量的平行关系的坐标表示,等差数列的定义,以及“累乘法”求解通项公式的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、C【解析】
因为“甲队获胜”与“乙队不输”是对立事件,对立事件的概率之和为1,进而即可求出结果.【详解】由题意,“甲队获胜”与“乙队不输”是对立事件,因为甲队获胜的概率是,所以,这次比赛乙队不输的概率是.故选C【点睛】本题主要考查对立事件的概率问题,熟记对立事件的性质即可,属于常考题型.6、A【解析】设甲到达时刻为,乙到达时刻为,依题意列不等式组为,画出可行域如下图阴影部分,故概率为.7、A【解析】
设原来的圆锥底面半径为r,高为h,可得出变化后的圆锥的底面半径为12r,高为【详解】设原来的圆锥底面半径为r,高为h,该圆锥的体积为V=1变化后的圆锥底面半径为12r,高为该圆锥的体积为V'=1故选:A.【点睛】本题考查圆锥体积的计算,考查变化后的圆锥体积的变化,解题关键就是圆锥体积公式的应用,考查计算能力,属于中等题.8、A【解析】
画出不等式组的可行域,再根据线性规划的方法,结合的图像与的关系判定最小值即可.【详解】画出可行域,又求最小值时,故的图形与可行域有交点,且往上方平移到最高点处.易得此时在处取得最值.故选:A【点睛】本题主要考查了线性规划与绝对值函数的综合运用,需要根据题意画图,根据函数的图形性质分析.属于中档题.9、D【解析】
直接由平面向量的数量积公式,即可得到本题答案.【详解】设与的夹角为,由,,,所以.故选:D【点睛】本题主要考查平面向量的数量积公式.10、A【解析】
将等式进行平方,相加即可得到结论.【详解】∵||,||,∴分别平方得2•10,2•6,两式相减得4•10﹣6=4,即•1,故选A.【点睛】本题主要考查向量的基本运算,利用平方进行相加是解决本题的关键,比较基础.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
当面ABC面与BCD垂直时,四面体A-BCD的体积最大,根据最大体积为求出四面体的边长,又△ABC和△BCD是等腰直角三角形,所以四面体A-BCD外接球的球心位于的中点,从而得到半径,即可求解.【详解】如图所示:当面ABC面与BCD垂直时,四面体A-BCD的体积最大为,又AB=AC=DB=DC=BC,所以△ABC和△BCD是等腰直角三角形,所以四面体A-BCD外接球的球心为的中点,又,解得,,,所以四面体A-BCD外接球的半径故四面体A-BCD外接球的表面积为.【点睛】本题考查多面体的外接圆及相关计算,多面体外接圆问题关键在圆心和半径.12、.【解析】
根据圆的切线的性质和三角形全等,得到,求得点的轨迹方程,再根据直线与圆相切,利用圆心到直线的距离等于半径,即可求解.【详解】由题意得:,,设,如下图所示∵PA、PB分别是圆O,O1的切线,∴∠PBO1=∠PAO=90°,又∵PB=2PA,BO1=2AO,∴△PBO1∽△PAO,∴,∴,∴,整理得,∴点P(x,y)的轨迹是以为圆心、半径等于的圆,∵动点P在直线:上(),满足PB=2PA的点P有且只有一个,∴该直线l与圆相切,∴圆心到直线l的距离d满足,即,解得或,又因为,所以.【点睛】本题主要考查了圆的切线的性质,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中根据圆的切下的性质和三角形全等求得点的轨迹方程,再根据直线与圆相切,列出方程求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.13、③④【解析】
①和②均可以找到不符合题意的位置关系,则①和②错误;根据线面垂直性质定理和空间中的平行垂直关系可知③和④正确.【详解】若,此时或,①错误;若,此时或异面,②错误;由线面垂直的性质定理可知,若,则,③正确;两条平行线中的一条垂直于一个平面,则另一条直线必垂直于该平面,可知④正确本题正确结果:③④【点睛】本题考查空间中的平行与垂直关系相关命题的判断,考查学生对于平行与垂直的判定和性质的掌握情况.14、2【解析】
(1)不执行语句,说明不满足条件,,从而得;(2)执行程序,有当时,,只有,.【详解】(1)不执行语句,说明不满足条件,,故有.(2)当时,,只有,.故答案为:(1)(2);【点睛】本题主要考察程序语言,考查对简单程序语言的阅读理解,属于基础题.15、或【解析】
由题意求得,利用反三角函数求出方程在区间的解.【详解】解:,得,,或,;方程在区间的解为:或.故答案为:或.【点睛】本题考查了三角函数方程的解法与应用问题,是基础题.16、【解析】
由,可求得公差d,进而可求得本题答案.【详解】设等差数列的公差为d,由题,有,解得,所以.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式及求和公式,属基础题.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)先后利用正弦定理余弦定理化简得到,即得B的大小;(2)设,则,所以,利用余弦定理求出m的值,再求的面积.【详解】解:(1)因为,由正弦定理,得,即.由余弦定理,得.因为,所以.(2)因为,所以.设,则,所以.在中,由余弦定理得,得,即,整理得,解得.所以.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,考查三角形的面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.18、【解析】
求出的值和的范围即可【详解】因为,所以又有两个实根所以所以因为所以,所以所以所以故答案为:【点睛】1.要清楚反三角函数的定义域和值域,如的定义域为,值域为2.由三角函数的值求角时一定要判断出角的范围.19、(1)(2)使的面积等于4的点有2个【解析】
(1)利用条件设圆的标准方程,由圆过点求t,确定圆方程.(2)设,由确定阿波罗尼斯圆方程,与圆C为同一圆,可得,求出N点的坐标,建立ON方程,,再利用面积求点P到直线的距离,判断与ON平行且距离为的两条直线与圆C的位置关系可得结论.【详解】(1)依题意可设圆心坐标为,则半径为,圆的方程可写成,因为圆过点,∴,∴,则圆的方程为。(2)由题知,直线的方程为,设满足题意,设,则,所以,则,因为上式对任意恒成立,所以,且,解得或(舍去,与重合)。所以点,则,直线方程为,点到直线的距离,若存在点使的面积等于4,则,∴。①当点在直线的上方时,点到直线的距离的取值范围为,∵,∴当点在直线的上方时,使的面积等于4的点有2个;②当点在直线的下方时,点到直线的距离的取值范围为,∵,∴当点在直线的下方时,使的面积等于4的点有0个,综上可知,使的面积等于4的点有2个。【点睛】本题考查圆的方程,直线与圆的位置关系,圆的第二定义,考查运算能力,分析问题解决问题的能力,属于难题.20、(1)见证明;(2)见证明【解析】
(1)由,得,两式作差可得,利用等比数列的定义,即可作出证明;(2)由(1)可得,得到,利用裂项法求得数列的和,即可作出证明.【详解】(1)证明:由,得,两式作差可得:,即,即,又,得,所以数列是首项为,公比为的等比数列;(2)由(1)可得,数列的通项公式为,又由,所以.所以.【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及数列“裂项法”求和的应用,其中解答中熟记等比
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