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文档简介
2025届吉林汪清县第六中学数学高一下期末质量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.从装有2个白球和2个黑球的口袋内任取两个球,那么互斥而不对立的事件是A.至少有一个黑球与都是黑球 B.至少有一个黑球与至少有一个白球C.恰好有一个黑球与恰好有两个黑球 D.至少有一个黑球与都是白球2.已知点,点,点在圆上,则使得为直角三角形的点的个数为()A. B. C. D.3.设向量,,则向量与的夹角为()A. B. C. D.4.直线是圆在处的切线,点是圆上的动点,则点到直线的距离的最小值等于()A.1 B. C. D.25.已知等比数列的公比为正数,且,则()A. B. C. D.6.中,分别是内角的对边,且,,则等于()A. B. C. D.7.在正项等比数列中,,为方程的两根,则()A.9 B.27 C.64 D.818.已知,下列不等式中成立的是()A. B. C. D.9.若,满足不等式组,则的最小值为()A.-5 B.-4 C.-3 D.-210.已知向量,且,则的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,内角,,所对的边分别为,,,,且,则面积的最大值为______.12.在梯形中,,,设,,则__________(用向量表示).13.已知向量满足,则与的夹角的余弦值为__________.14.过点作直线与圆相交,则在弦长为整数的所有直线中,等可能的任取一条直线,则弦长长度不超过14的概率为______________.15.函数的单调增区间是_________16.数列定义为,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.已知等比数列的公比,且的等差中项为10,.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求数列的前项和.18.在中,角,,所对的边分别为,,,且,.(1)求证:是锐角三角形;(2)若,求的面积.19.如图,三条直线型公路,,在点处交汇,其中与、与的夹角都为,在公路上取一点,且km,过铺设一直线型的管道,其中点在上,点在上(,足够长),设km,km.(1)求出,的关系式;(2)试确定,的位置,使得公路段与段的长度之和最小.20.在中,,点D在边AB上,,且.(1)若的面积为,求CD;(2)设,若,求证:.21.已知数列,.(1)记,证明:是等比数列;(2)当是奇数时,证明:;(3)证明:.
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】
列举每个事件所包含的基本事件,结合互斥事件和对立事件的定义,依次验证即可【详解】对于A:事件:“至少有一个黑球”与事件:“都是黑球”可以同时发生,如:两个都是黑球,∴这两个事件不是互斥事件,∴A不正确对于B:事件:“至少有一个黑球”与事件:“至少有一个白球”可以同时发生,如:一个白球一个黑球,∴B不正确对于C:事件:“恰好有一个黑球”与事件:“恰有两个黑球”不能同时发生,但从口袋中任取两个球时还有可能是两个都是白球,∴两个事件是互斥事件但不是对立事件,∴C正确对于D:事件:“至少有一个黑球”与“都是白球”不能同时发生,但一定会有一个发生,∴这两个事件是对立事件,∴D不正确故选C.【点睛】本题考查互斥事件与对立事件.首先要求理解互斥事件和对立事件的定义,理解互斥事件与对立事件的联系与区别.同时要能够准确列举某一事件所包含的基本事件.属简单题2、D【解析】
分、、是直角三种情况讨论,求出点的轨迹,将问题转化为点的轨迹图形与圆的公共点个数问题,即可得出正确选项.【详解】①若为直角,则,设点,,,则,即,此时,点的轨迹是以点为圆心,以为半径的圆,圆与圆的圆心距为,,则圆与圆的相交,两圆的公共点个数为;②若为直角,由于直线的斜率为,则直线的斜率为,直线的方程为,即,圆的圆心到直线的距离为,则直线与圆相交,直线与圆有个公共点;③若为直角,则直线的方程为,圆的圆心到直线的距离为,直线与圆相离,直线与圆没有公共点.综上所述,使得为直角三角形的点的个数为.故选:D.【点睛】本题考查符合条件的直角三角形的顶点个数,解题的关键在于将问题转化为直线与圆、圆与圆的公共点个数之和的问题,同时也考查了轨迹方程的求解,考查化归与转化思想以及分类讨论思想的应用,属于难题.3、C【解析】
由条件有,利用公式可求夹角.【详解】,.又又向量与的夹角的范围是向量与的夹角为.故选:C4、D【解析】
先求得切线方程,然后用点到直线距离减去半径可得所求的最小值.【详解】圆在点处的切线为,即,点是圆上的动点,圆心到直线的距离,∴点到直线的距离的最小值等于.故选D.【点睛】圆中的最值问题,往往转化为圆心到几何对象的距离的最值问题.此类问题是基础题.5、D【解析】设公比为,由已知得,即,又因为等比数列的公比为正数,所以,故,故选D.6、D【解析】试题分析:由已知得,解得(舍)或,又因为,所以,由正弦定理得.考点:1、倍角公式;2、正弦定理.7、B【解析】
由韦达定理得,再利用等比数列的性质求得结果.【详解】由已知得是正项等比数列本题正确选项:【点睛】本题考查等比数列的三项之积的求法,关键是对等比数列的性质进行合理运用,属于基础题.8、A【解析】
逐个选项进行判断即可.【详解】A选项,因为,所以.当时即不满足选项B,C,D.故选A.【点睛】此题考查不等式的基本性质,是基础题.9、A【解析】
画出不等式组表示的平面区域,平移目标函数,找出最优解,求出的最小值.【详解】画出,满足不等式组表示的平面区域,如图所示平移目标函数知,当目标函数过点时,取得最小值,由得,即点坐标为∴的最小值为,故选A.【点睛】本题主要考查线性规划中利用可行域求目标函数的最值,属简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.10、B【解析】
由向量平行可构造方程求得结果.【详解】,解得:故选:【点睛】本题考查根据向量平行求解参数值的问题,关键是明确两向量平行可得.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据正弦定理将转化为,即,由余弦定理得,再用基本不等式法求得,根据面积公式求解.【详解】根据正弦定理可转化为,化简得由余弦定理得因为所以,当且仅当时取所以则面积的最大值为.故答案为:【点睛】本题主要考查正弦定理,余弦定理,基本不等式的综合应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.12、【解析】
根据向量减法运算得结果.【详解】利用向量的三角形法则,可得,,又,,则,.故答案为.【点睛】本题考查向量表示,考查基本化解能力13、【解析】
由得,结合条件,即可求出,的值,代入求夹角公式,即可求解.【详解】由得与的夹角的余弦值为.【点睛】本题考查数量积的定义,公式的应用,求夹角公式的应用,计算量较大,属基础题.14、【解析】
根据圆的性质可求得最长弦和最短弦的长度,从而得到所有弦长为整数的直线条数,从中找到长度不超过的直线条数,根据古典概型求得结果.【详解】由题意可知,最长弦为圆的直径:在圆内部且圆心到的距离为最短弦长为:弦长为整数的直线的条数有:条其中长度不超过的条数有:条所求概率:本题正确结果:【点睛】本题考查古典概型概率问题的求解,涉及到过圆内一点的最长弦和最短弦的长度的求解;易错点是忽略圆的对称性,造成在求解弦长为整数的直线的条数时出现丢根的情况.15、,【解析】
令,即可求得结果.【详解】令,解得:,所以单调递增区间是,故填:,【点睛】本题考查了型如:单调区间的求法,属于基础题型.16、【解析】
由已知得两式,相减可发现原数列的奇数项和偶数项均为等差数列,分类讨论分别算出奇数项的和和偶数项的和,再相加得原数列前的和【详解】两式相减得数列的奇数项,偶数项分别成等差数列,,,,数列的前2n项中所有奇数项的和为:,数列的前2n项中所有偶数项的和为:【点睛】对于递推式为,其特点是隔项相减为常数,这种数列要分类讨论,分偶数项和奇数项来研究,特别注意偶数项的首项为,而奇数项的首项为.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、(Ⅰ).(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)利用已知条件求出首项与公差,然后根据等比数列的通项公式,即可求出结果;(Ⅱ)先求出,再利用错位相减法求数列的前项和.【详解】解析:(Ⅰ)由题意可得:,∴∵,∴,∴数列的通项公式为.(Ⅱ),∴上述两式相减可得∴=【点睛】本题考查等比数列通项公式的求法,以及利用错位相减法求和,考查计算能力,属于基础题.18、(1)证明见解析(2)【解析】
(1)由正弦定理、余弦定理得,则角C最大,由余弦定理可得答案.
(2)由平面向量数量积的运算及三角形的面积公式结合(1)可得,利用面积公式可求解.【详解】【详解】
(1)由,根据正弦定理得,又,所以即,所以,因此边最大,即角最大.设则即,所以是锐角三角形.(2)由(1)和,即可得解得.所以在中,且所以的面积为.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理,数量积的定义的应用和求三角形面积.19、(1)(2)当时,公路段与段的总长度最小【解析】
(1)(法一)观察图形可得,由此根据三角形的面积公式,建立方程,化简即可得到的关系式;(法二)以点为坐标原点,所在的直线为轴建立平面直角坐标系,找到各点坐标,根据三点共线,即可得到结论;(2)运用“乘1法”,利用基本不等式,即可求得最值,得到答案.【详解】(1)(法一)由图形可知.,,所以,即.(法二)以为坐标原点,所在的直线为轴建立平面直角坐标系,则,,,,由,,三点共线得.(2)由(1)可知,则(),当且仅当(km)时取等号.答:当时,公路段与段的总长度最小为8..【点睛】本题主要考查了三角形的面积公式应用,以及利用基本不等式求最值,着重考查了推理运算能力,属于基础题.20、(1)(2)证明见解析【解析】
(1)直接利用三角形的面积公式求得,再由余弦定理列方程求出结果;(2)两次利用正弦定理,结合两角差的正弦公式、二倍角的正弦公式进行恒等变换求出结果.【详解】(1)因为,即,又因为,,所以.在△中,由余弦定理得,即,解得.(2)在△中,,因为,则,又,由正弦定理,有,所以.在△中,,由正弦定理得,,即,化简得展开并整理得【点睛】以三角形为载体,三角恒等变换为手段,正弦定理、余弦定理为工具,对三角函数及解三角形进行考查是近几年高考考查的一类热点问题,一般难度不大,但综合性较强.解答这类问题,两角和与差的正余弦公式、诱导公式以及二倍角公式,一定要熟练掌握并灵活应用,特别是二倍角公式的各种变化形式要熟记于心.21、(1)见解析;(2)见
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