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文档简介

2025届吉林省长春市榆树市一中高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知等差数列的前项和为,若,则()A.18 B.13 C.9 D.72.执行如图所示的程序框图,则输出的s的值为()A. B. C. D.3.某几何体的三视图如图所示,则它的体积是()A.B.C.D.4.已知数列满足,为其前项和,则不等式的的最大值为()A.7 B.8 C.9 D.105.已知数列的前项和,那么()A.此数列一定是等差数列 B.此数列一定是等比数列C.此数列不是等差数列,就是等比数列 D.以上说法都不正确6.若,且,则是()A.第一象限角 B.第二象限角 C.第三象限角 D.第四象限角7.的值等于()A. B. C. D.8.已知的内角的对边分别为,若,则()A. B. C. D.9.已知,为直线,,为平面,下列命题正确的是()A.若,,则B.若,,则与为异面直线C.若,,,则D.若,,,则10.2021年某省新高考将实行“”模式,即语文、数学、外语必选,物理、历史二选一,政治、地理、化学、生物四选二,共有12种选课模式.某同学已选了物理,记事件:“他选择政治和地理”,事件:“他选择化学和地理”,则事件与事件()A.是互斥事件,不是对立事件 B.是对立事件,不是互斥事件C.既是互斥事件,也是对立事件 D.既不是互斥事件也不是对立事件二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.中,若,,则角C的取值范围是________.12.已知角的终边上一点P的坐标为,则____.13.数列的前项和为,若数列的各项按如下规律排列:,,,,,,,,,,…,,,…,,…有如下运算和结论:①;②数列,,,,…是等比数列;③数列,,,,…的前项和为;④若存在正整数,使,,则.其中正确的结论是_____.(将你认为正确的结论序号都填上)14.若函数的反函数的图象过点,则________.15.函数的定义域为________16.已知数列的前项和为,,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.已知函数,且.(1)求的值;(2)若在上有且只有一个零点,,求的取值范围.18.已知直线l经过点.(1)若直线在两坐标轴上的截距相等,求直线的方程;(2)若,两点到直线的距离相等,求直线的方程.19.已知函数.(1)若,且对任意的,恒成立,求实数的取值范围;(2)求,解关于的不等式.20.如图,三棱柱中,侧面为菱形,的中点为,且平面.(1)证明:;(2)若,,,试画出二面角的平面角,并求它的余弦值.21.已知平面向量,,,其中,(1)若为单位向量,且,求的坐标;(2)若且与垂直,求向量,夹角的余弦值.

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】

利用等差数列通项公式、前项和列方程组,求出,.由此能求出.【详解】解:等差数列的前项和为,,,,解得,..故选:.【点睛】本题考查等差数列第7项的值的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.2、A【解析】

模拟程序运行,观察变量值,判断循环条件可得结论.【详解】运行程序框图,,;,;,,此时满足条件,跳出循环,输出的.故选:A.【点睛】本题考查程序框图,考查循环结构,解题时只要模拟程序运行即可得结论.3、A【解析】根据已知的三视图想象出空间几何体,然后由几何体的组成和有关几何体体积公式进行计算.由几何体的三视图可知几何体为一个组合体,即一个正方体中间去掉一个圆锥体,所以它的体积是.4、B【解析】

由题意,整理得出是一个首项为12,公比为的等比数列,从而求出,再求出其前项和,然后再求出的表达式,再代入数验证出的最大值即可.【详解】由可得,即,所以数列是等比数列,又,所以,故,解得,(),所以的最大值为8.选B.【点睛】本题考查数列的递推式以及数列求和的方法分组求和,属于数列中的综合题,考查了转化的思想,构造的意识,本题难度较大,思维能力要求高.5、D【解析】

利用即可求得:,当时,或,对赋值2,3,选择不同的递推关系可得数列:1,3,-3,…,问题得解.【详解】因为,当时,,解得,当时,,整理有,,所以或若时,满足,时,满足,可得数列:1,3,-3,…此数列既不是等差数列,也不是等比数列故选D【点睛】本题主要考查利用与的关系求,以及等差等比数列的判定.6、C【解析】,则的终边在三、四象限;则的终边在三、一象限,,,同时满足,则的终边在三象限.7、A【解析】=,选A.8、B【解析】

已知两角及一对边,求另一边,我们只需利用正弦定理.【详解】在三角形中由正弦定理公式:,所以选择B【点睛】本题直接属于正弦定理的直接考查,代入公式就能求解.属于简单题.9、D【解析】

利用空间中线线、线面、面面间的位置关系对选项逐一判断即可.【详解】由,为直线,,为平面,知:在A中,若,,则与相交、平行或异面,故A错误;在B中,若,,则与相交、平行或异面,故B错误;在C中,若,,,则与相交、平行或异面,故C错误;在D中,若,,,则由线面垂直、面面平行的性质定理得,故D正确.故选:D.【点睛】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,属于基础题.10、A【解析】

事件与事件不能同时发生,是互斥事件,他还可以选择化学和政治,不是对立事件,得到答案.【详解】事件与事件不能同时发生,是互斥事件他还可以选择化学和政治,不是对立事件故答案选A【点睛】本题考查了互斥事件和对立事件,意在考查学生对于互斥事件和对立事件的理解.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、;【解析】

由,利用正弦定理边角互化以及两角和的正弦公式可得,进而可得结果.【详解】由正弦定理可得,又,则,即,则,C是三角形的内角,则,故答案为:.【点睛】本题注意考查正弦定理以及两角和的正弦公式的应用,属于中档题.正弦定理主要有三种应用:求边和角、边角互化、外接圆半径.12、【解析】

由已知先求,再由三角函数的定义可得即可得解.【详解】解:由题意可得点到原点的距离,,由三角函数的定义可得,,,此时;故答案为.【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.13、①③④【解析】

根据题中所给的条件,将数列的项逐个写出,可以求得,将数列的各项求出,可以发现其为等差数列,故不是等比数列,利用求和公式求得结果,结合条件,去挖掘条件,最后得到正确的结果.【详解】对于①,前24项构成的数列是,所以,故①正确;对于②,数列是,可知其为等差数列,不是等比数列,故②不正确;对于③,由上边结论可知是以为首项,以为公比的等比数列,所以有,故③正确;对于④,由③知,即,解得,且,故④正确;故答案是①③④.【点睛】该题考查的是有关数列的性质以及对应量的运算,解题的思想是观察数列的通项公式,理解项与和的关系,认真分析,仔细求解,从而求得结果.14、【解析】

由反函数的性质可得的图象过,将代入,即可得结果.【详解】的反函数的图象过点,的图象过,故答案为.【点睛】本题主要考查反函数的基本性质,意在考查对基础知识掌握的熟练程度,属于基础题.15、【解析】

根据反余弦函数的定义,可得函数满足,即可求解.【详解】由题意,根据反余弦函数的定义,可得函数满足,解得,即函数的定义域为.故答案为:【点睛】本题主要考查了反余弦函数的定义的应用,其中解答中熟记反余弦函数的定义,列出不等式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、【解析】分析:由,当时,当时,相减可得,则,由此可以求出数列的通项公式详解:当时,当时由可得二式相减可得:又则数列是公比为的等比数列点睛:本题主要考查了等比数列的通项公式即数列递推式,在解答此类问题时看到,则用即可算出,需要注意讨论的情况。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)利用降次公式、辅助角公式化简表达式,利用求得的值.(2)令,结合的取值范围以及三角函数的零点列不等式,解不等式求得的取值范围.【详解】(1),,,即.(2)令,则,,,在上有且只有一个零点,,,的取值范围为.【点睛】本小题主要考查三角恒等变换,考查三角函数零点问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于基础题.18、(2)或(2)或【解析】

(2)讨论直线是否过原点,利用截距相等进行求解即可.(2)根据点到直线的距离相等,分直线平行和直线过A,B的中点两种情况进行求解即可.【详解】(2)若直线过原点,则设为y=kx,则k=2,此时直线方程为y=2x,当直线不过原点,设方程为2,即x+y=a,此时a=2+2=2,则方程为x+y=2,综上直线方程为y=2x或x+y=2.(2)若A,B两点在直线l同侧,则AB∥l,AB的斜率k2,即l的斜率为2,则l的方程为y﹣2=x﹣2,即y=x+2,若A,B两点在直线的两侧,即l过A,B的中点C(2,0),则k2,则l的方程为y﹣0=﹣2(x﹣2),即y=﹣2x+4,综上l的方程为y=﹣2x+4或y=x+2.【点睛】本题主要考查直线方程的求解,结合直线截距相等以及点到直线距离相等,进行分类讨论是解决本题的关键.19、(1)(2)见解析【解析】

(1)由题意,若,则函数关于对称,根据二次函数对称性,可求,代入化简得在上恒成立,由,知当为最小值,根据恒成立思想,令最小值,即可求解;(2)根据题意,由,化简一元二次不等式为,讨论参数范围,写出解集即可.【详解】解:(1)若,所以函数对称轴,.,即在恒成立,即在上恒成立所以,又,故(2),所以;原不等式变为,因为,所以.所以当,即时,解为;当时,解集为;当,即时,解为综上,当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为必;当时,不等式的解隼为【点睛】本题考查(1)函数恒成立问题;(2)含参一元二次不等式的解法;考查计算能力,考查分类讨论思想,属于中等题型.20、(1)见证明;(2)二面角图见解析;【解析】

(1)由菱形的性质得出,由平面,得出,再利用直线与平面垂直的判定定理证明平面,于是得出;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,可证出平面,于是找出二面角的平面角为,并计算出的三边边长,利用锐角三角函数计算出,即为所求答案.【详解】(1)连接,因为侧面为菱形,所以,且与相交于点.因为平面,平面,所以.又,所以平面因为平面,所以.(2)作,垂足为,连结,因为,,,所以平面,又平面,所以.所以是二面角的平面角.因为,所以为等边三角形,又,所以,所以.因为,所以.所以.在中,.【点睛】本题考查直线与直线垂直的证明,二面角的求解,在这些问题的处理中,

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