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文档简介

云南省保山隆阳区一中2025届高一数学第二学期期末经典模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知各项均为正数的数列的前项和为,且若对任意的,恒成立,则实数的取值范围为()A. B. C. D.2.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3.在平行四边形中,为一条对角线,,,则=()A.(2,4) B.(3,5) C.(1,1) D.(-1,-1)4.已知各个顶点都在同一球面上的正方体的棱长为2,则这个球的表面积为()A. B. C. D.5.设是等比数列,有下列四个命题:①是等比数列;②是等比数列;③是等比数列;④是等差数列.其中正确命题的个数是()A. B. C. D.6.掷一枚均匀的硬币,如果连续抛掷2020次,那么抛掷第2019次时出现正面向上的概率是()A. B. C. D.7.若,且,则的值是()A. B. C. D.8.已知函数,若存在满足,且,则n的最小值为()A.3 B.4 C.5 D.69.同时抛掷三枚硬币,则抛掷一次时出现两枚正面一枚反面的概率为()A. B. C. D.10.若实数满足,则的最小值为()A.4 B.8 C.16 D.32二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知的圆心角所对的弧长等于,则该圆的半径为______.12.已知圆上有两个点到直线的距离为3,则半径的取值范围是________13.某次体检,6位同学的身高(单位:米)分别为1.72,1.78,1.75,1.80,1.69,1.77则这组数据的中位数是_________(米).14.若满足约束条件,的最小值为,则________.15.计算:______.16.直线与直线的交点为,则________.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,在四边形ABCD中,,,已知,.(1)求的值;(2)若,且,求BC的长.18.已知数列的前项和为,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.19.已知为数列的前项和,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.20.已知函数.(1)求函数的单调减区间.(2)求函数的最大值并求取得最大值时的的取值集合.(3)若,求的值.21.已知函数,其中.(1)若函数在区间内有一个零点,求的取值范围;(2)若函数在区间上的最大值与最小值之差为2,且,求的取值范围.

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、C【解析】

由得到an=n,任意的,恒成立等价于,利用作差法求出的最小值即可.【详解】当n=1时,,又∴∵an+12=2Sn+n+1,∴当n≥2时,an2=2Sn﹣1+n,两式相减可得:an+12﹣an2=2an+1,∴an+12=(an+1)2,∵数列{an}是各项均为正数的数列,∴an+1=an+1,即an+1﹣an=1,显然n=1时,适合上式∴数列{an}是等差数列,首项为1,公差为1.∴an=1+(n﹣1)=n.任意的,恒成立,即恒成立记,,∴为单调增数列,即的最小值为∴,即故选C【点睛】已知求的一般步骤:(1)当时,由求的值;(2)当时,由,求得的表达式;(3)检验的值是否满足(2)中的表达式,若不满足则分段表示;(4)写出的完整表达式.2、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.3、C【解析】试题分析:,故选C.考点:平面向量的线性运算.4、A【解析】

先求出外接球的半径,再求球的表面积得解.【详解】由题得正方体的对角线长为,所以.故选A【点睛】本题主要考查多面体的外接球问题和球的表面积的计算,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.5、C【解析】

设,得到,,,再利用举反例的方式排除③【详解】设,则:,故是首项为,公比为的等比数列,①正确,故是首项为,公比为的等比数列,②正确取,则,不是等比数列,③错误.,故是首项为,公差为的等差数列,④正确故选:C【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的判断,找出反例可以快速的排除选项,简化运算,是解题的关键.6、B【解析】

根据概率的性质直接得到答案.【详解】根据概率的性质知:每次正面向上的概率为.故选:.【点睛】本题考查了概率的性质,属于简单题.7、A【解析】

对两边平方,可得,进而可得,再根据,可知,由此即可求出结果.【详解】因为,所以,所以,所以,又,所以所以.故选:A.【点睛】本题主要考查了同角的基本关系,属于基础题.8、D【解析】

根据正弦函数的性质,对任意(i,j=1,2,3,…,n),都有,因此要使得满足条件的n最小,则尽量让更多的取值对应的点是最值点,然后再对应图象取值.【详解】,因为正弦函数对任意(i,j=1,2,3,…,n),都有,要使n取得最小值,尽可能多让(i=1,2,3,…,n)取得最高点,因为,所以要使得满足条件的n最小,如图所示则需取,,,,,,即取,,,,,,即.故选:D【点睛】本题主要考查正弦函数的图象,还考查了数形结合的思想方法,属于中档题.9、B【解析】

根据二项分布的概率公式求解.【详解】每枚硬币正面向上的概率都等于,故恰好有两枚正面向上的概率为:.故选B.【点睛】本题考查二项分布.本题也可根据古典概型概率计算公式求解.10、B【解析】

由可以得到,利用基本不等式可求最小值.【详解】因为,故,因为,故,故,当且仅当时等号成立,故的最小值为8,故选B.【点睛】应用基本不等式求最值时,需遵循“一正二定三相等”,如果原代数式中没有积为定值或和为定值,则需要对给定的代数变形以产生和为定值或积为定值的局部结构.求最值时要关注取等条件的验证.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先将角度化为弧度,再根据弧长公式求解.【详解】解:圆心角,弧长为,,即该圆的半径长.故答案为:.【点睛】本题考查了角度和弧度的互化以及弧长公式的应用问题,属于基础题.12、【解析】

由圆上有两个点到直线的距离为3,先求出圆心到直线的距离,得到不等关系式,即可求解.【详解】由题意,圆的圆心坐标为,半径为,则圆心到直线的距离为,又因为圆上有两个点到直线的距离为3,则,解得,即圆的半径的取值范围是.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,其中解答中合理应用圆心到直线的距离,结合图象得到半径的不等关系式是解答的关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.13、1.76【解析】

将这6位同学的身高按照从低到高排列为:1.69,1.72,1.75,1.77,1.78,1.80,这六个数的中位数是1.75与1.77的平均数,显然为1.76.【考点】中位数的概念【点睛】本题主要考查中位数的概念,是一道基础题目.从历年高考题目看,涉及统计的题目,往往不难,主要考查考生的视图、用图能力,以及应用数学解决实际问题的能力.14、4【解析】

由约束条件得到可行域,取最小值时在轴截距最小,通过直线平移可知过时,取最小值;求出点坐标,代入构造出方程求得结果.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:取最小值时,即在轴截距最小平移直线可知,当过点时,在轴截距最小由得:,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查现行规划中根据最值求解参数的问题,关键是能够明确最值取得的点,属于常考题型.15、【解析】

在分式的分子和分母中同时除以,然后利用常见的数列极限可计算出所求极限值.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,熟悉一些常见数列极限是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】

(2,2)为直线和直线的交点,即点(2,2)在两条直线上,分别代入直线方程,即可求出a,b的值,进而得a+b的值。【详解】因为直线与直线的交点为,所以,,即,,故.【点睛】本题考查求直线方程中的参数,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)由正弦定理可得;(2)由(1)求得,然后利用余弦定理求解.【详解】(1)在中,由正弦定理,得,因为,,,所以;(2)由(1)可知,,因为,所以,在中,由余弦定理,得,因为,,所以,即,解得或,又,则.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理解三角形,掌握正弦定理和余弦定理是解题关键.18、(1);(2).【解析】

(1)由递推公式,再递推一步,得,两式相减化简得,可以判断数列是等差数列,进而可以求出等差数列的通项公式;(2)根据(1)和对数的运算性质,用裂项相消法可以求出数列的前项和.【详解】解:(1)由知所以,即,从而所以,数列是以2为公比的等比数列又可得,综上所述,故.(2)由(1)可知,故,综上所述,所以,故而所以.【点睛】本题考查了已知递推公式求数列通项公式问题,考查了等差数列的判断以及等差数列的通项公式,考查了用裂项相消法求数列前项和问题,考查了数学运算能力.19、(1)(2)当时,;当时,;当时,【解析】

(1)利用,时单独讨论.求解.

(2)对时单独讨论,当时,对从到的和应用错位相减法求和.【详解】当时,,得.当时,即.所以数列是以3为首项,3为公比的等比数列.所以(2)设,则..当时,当时,当时,设………………由﹣得所以所以综上所述:当时,当时,当时,【点睛】本题考查应用求通项公式和应用错位相减法求前项和,考查计算能力,属于难题.20、(1).(2)最大值是2,取得最大值时的的取值集合是.(3)【解析】

(1)利用三角恒等变换化简的解析式,再利用正弦函数的单调性,求得函数的单调区间;(2)根据的解析式以及正弦函数的最值,求得函数的最大值,以及取得最大值时的的取值集合;(3)根据题设条件求得,再利用二倍角的余弦公式求的值.【详解】(1),令,解得,所以的单调递减区间为;(2)由(1)知,故的最大值为2,此时,,解得,所以的最大值是2,取得最大值时的的取值集合是;(3),即,所以,所以.【点睛】

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