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文档简介

山东泰安肥城市2025届高一下数学期末经典模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.设,,,则的最小值为()A.2 B.4 C. D.2.若,则下列正确的是()A. B.C. D.3.已知等差数列的公差为2,前项和为,且,则的值为A.11 B.12 C.13 D.144.把直线绕原点逆时针转动,使它与圆相切,则直线转动的最小正角度().A. B. C. D.5.我国古代数学名著《九章算术》中记载的“刍甍”(chumeng)是底面为矩形,顶部只有一条棱的五面体.如图,五面体是一个刍甍.四边形为矩形,与都是等边三角形,,,则此“刍甍”的表面积为()A. B. C. D.6.已知命题,,若是真命题,则实数的取值范围是()A. B. C. D.7.下列结论正确的是()A.若则; B.若,则C.若,则 D.若,则;8.已知,,则()A. B. C. D.9.总体由编号为01,02,…,60的60个个体组成,利用下面的随机数表选取5个个体,选取方法是从随机数表第1行的第8列和第9列数字开始由左至右选取两个数字,则选出的第5个个体的编号为()5044664429670658036980342718836146422391674325745883110330208353122847736305A.42 B.36 C.22 D.1410.若,且,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知正方体的棱长为1,则三棱锥的体积为______.12.已知当时,函数(且)取得最小值,则时,的值为__________.13.设,,,,,为坐标原点,若、、三点共线,则的最小值是_______.14.已知,若直线与直线垂直,则的最小值为_____15.若2弧度的圆心角所对的弧长为4cm,则这个圆心角所夹的扇形的面积是______.16.数列的前项和为,已知,且对任意正整数,都有,若恒成立,则实数的最小值为________.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.如图,三角形中,,是边长为l的正方形,平面底面,若分别是的中点.(1)求证:底面;(2)求几何体的体积.18.如图,已知点和点,,且,其中为坐标原点.(1)若,设点为线段上的动点,求的最小值;(2)若,向量,,求的最小值及对应的的值.19.如图所示,是正三角形,和都垂直于平面,且,,是的中点,求证:(1)平面;(2).20.已知等比数列的前n项和为,,且.(1)求数列的通项公式;(2)若数列为递增数列,数列满足,求数列的前n项和.(3)在条件(2)下,若不等式对任意正整数n都成立,求的取值范围.21.已知等比数列的公比为,是的前项和;(1)若,,求的值;(2)若,,有无最值?说明理由;(3)设,若首项和都是正整数,满足不等式,且对于任意正整数有成立,问:这样的数列有几个?

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】

利用基本不等式可得,再结合代入即可得出答案.【详解】解:∵,,,∴,∴,当且仅当即,时等号成立,∴,故选:D.【点睛】本题主要考查基本不等式求最值,要注意条件“一正二定三相等”,属于中档题.2、D【解析】

由不等式的性质对四个选项逐一判断,即可得出正确选项,错误的选项可以采用特值法进行排除.【详解】A选项不正确,因为若,,则不成立;B选项不正确,若时就不成立;C选项不正确,同B,时就不成立;D选项正确,因为不等式的两边加上或者减去同一个数,不等号的方向不变,故选D.【点睛】本题主要考查不等关系和不等式的基本性质,求解的关键是熟练掌握不等式的运算性质.3、C【解析】

利用等差数列通项公式及前n项和公式,即可得到结果.【详解】∵等差数列的公差为2,且,∴∴∴.故选:C【点睛】本题考查了等差数列的通项公式及前n项和公式,考查计算能力,属于基础题.4、B【解析】

根据直线过原点且与圆相切,求出直线的斜率,再数形结合计算最小旋转角。【详解】解析:由题意,设切线为,∴.∴或.∴时转动最小.∴最小正角为.故选B.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,属于基础题。5、A【解析】

分别计算出每个面积,相加得到答案.【详解】故答案选A【点睛】本题考查了图像的表面积,意在考查学生的计算能力.6、A【解析】

由题意知,不等式有解,可得出,可得出关于实数的不等式,即可解得实数的取值范围.【详解】已知命题,,若是真命题,则不等式有解,,解得.因此,实数的取值范围是.故选:A.【点睛】本题考查利用全称命题的真假求参数,涉及一元二次不等式有解的问题,考查计算能力,属于基础题.7、D【解析】

根据不等式的性质,结合选项,进行逐一判断即可.【详解】因,则当时,;当时,,故A错误;因,则或,故B错误;因,才有,条件不足,故C错误;因,则,则只能是,故D正确.故选:D.【点睛】本题考查不等式的基本性质,需要对不等式的性质非常熟练,属基础题.8、C【解析】

由放缩法可得出,再利用特殊值法以及不等式的基本性质可判断各选项中不等式的正误.【详解】,,可得.取,,,则A、D选项中的不等式不成立;取,,,则B选项中的不等式不成立;且,由不等式的基本性质得,C选项中的不等式成立.故选:C.【点睛】本题考查不等式正误的判断,一般利用不等式的性质或特殊值法进行判断,考查推理能力,属于中等题.9、C【解析】

通过随机数表的相关运算即可得到答案.【详解】随机数表第1行的第8列和第9列数字为42,由左至右选取两个数字依次为42,36,03,14,22,选出的第5个个体的编号为22,故选C.【点睛】本题主要考查随机数法,按照规则进行即可,难度较小.10、B【解析】

根据不等式性质确定选项.【详解】当时,不成立;因为,所以;当时,不成立;当时,不成立;所以选B.【点睛】本题考查不等式性质,考查基本分析判断能力,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

根据题意画出正方体,由线段关系即可求得三棱锥的体积.【详解】根据题意,画出正方体如下图所示:由棱锥的体积公式可知故答案为:【点睛】本题考查了三棱锥体积求法,通过转换顶点法求棱锥的体积是常用方法,属于基础题.12、3【解析】

先根据计算,化简函数,再根据当时,函数取得最小值,代入计算得到答案.【详解】或当时,函数取得最小值:或(舍去)故答案为3【点睛】本题考查了三角函数的化简,辅助角公式,函数的最值,综合性较强,意在考查学生的综合应用能力和计算能力.13、【解析】

根据三点共线求得的的关系式,利用基本不等式求得所求表达式的最小值.【详解】依题意,由于三点共线,所以,化简得,故,当且仅当,即时,取得最小值【点睛】本小题主要考查三点共线的向量表示,考查利用基本不等式求最小值,属于基础题.14、8【解析】

两直线斜率存在且互相垂直,由斜率乘积为-1求得等式,把目标式子化成,运用基本不等式求得最小值.【详解】设直线的斜率为,,直线的斜率为,,两条直线垂直,,整理得:,,等号成立当且仅当,的最小值为.【点睛】利用“1”的代换,转化成可用基本不等式求最值,考查转化与化归的思想.15、【解析】

先求出扇形的半径,再求这个圆心角所夹的扇形的面积.【详解】设扇形的半径为R,由题得.所以扇形的面积为.故答案为:【点睛】本题主要考查扇形的半径和面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.16、【解析】令,可得是首项为,公比为的等比数列,所以,,实数的最小值为,故答案为.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、(1)证明见解析;(2).【解析】试题分析:(1)通过面面平行证明线面平行,所以取的中点,的中点,连接.只需通过证明HG//BC,HF//AB来证明面GHF//面ABC,从而证明底面.(2)原图形可以看作是以点C为顶点,ABDE为底的四棱锥,所四棱锥的体积公式可求得体积.试题解析:(1)取的中点,的中点,连接.(如图)∵分别是和的中点,∴,且,,且.又∵为正方形,∴,.∴且.∴为平行四边形.∴,又平面,∴平面.(2)因为,∴,又平面平面,平面,∴平面.∵三角形是等腰直角三角形,∴.∵是四棱锥,∴.【点睛】证明线面平行时,先直观判断平面内是否存在一条直线和已知直线平行,若找不到这样的直线,可以考虑通过面面平行来推导线面平行,应用线面平行性质的关键是如何确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面来确定交线.在应用线面平行、面面平行的判定定理和性质定理进行平行转化时,一定要注意定理成立的条件,严格按照定理成立的条件规范书写步骤,如把线面平行转化为线线平行时,必须说清经过已知直线的平面与已知平面相交,则直线与交线平行.18、(1);(2),或.【解析】

(1)设,求出,把表示成关于的二次函数;(2)利用向量的坐标运算得,令把表示成关于的二次函数,再求最小值.【详解】(1)设,又,所以,,所以当时,取得最小值.(2)由题意得,,,则=,令,因为,所以,又,所以,,所以当时,取得最小值,即,解得或,所以当或时,取得最小值.【点睛】本题考查利用向量的坐标运算求向量的模和数量积,在求解过程中用到知一求二的思想方法,即已知三个中的一个,另外两个均可求出.19、(1)见解析.(2)见解析.【解析】

(1)先取的中点,连接,根据线面平行的判定定理,即可证明结论成立;(2)根据线面垂直的判定定理先证明平面,再由线面垂直的性质,即可得到.【详解】(1)取的中点,连接,可得,且.平面,平面,.又,,且,∴四边形是平行四边形,.又平面,平面,平面.(2)在中,,为的中点,.是正三角形,为的中点,,.平面,∴四边形是矩形,,又,平面.又平面,.,平面.又平面,.【点睛】本题主要考查线面平行以及线面垂直,熟记线面平行与垂线的判定定理以及性质定理即可,属于常考题型.20、(1)当时:;当时:(2)(3)【解析】

(1)直接利用等比数列公式得到答案.(2)利用错位相减法得到答案.(3)将不等式转化为,根据双勾函数求数列的最大值得到答案.【详解】(1)当时:当时:(2)数列为递增数列,,两式相加,化简得到(3)设原式(为奇数)根据双勾函数知:或时有最大值.时,原式时,原式故【点睛】本题考查了等比数列的通项公式,错位相减法求前N项和,恒成立问题,将恒成立问题转化为利用双勾函数求数列的最大值是解题的关键,此题综合性强,计算量大,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.21、(1);(2),最小值,最大值;,最小值,无最大值;(3)个【解析】

(1)由,分类讨论,分别求得,结合极限的运算,即可求解;(2)由等比数列的前项和公式,求得,再分和两种情况讨论,即可求解,得到结论;(3)由不等式,求得,在由等比数列的前项和公式,得到,根据不等式成立,可得,结合数列的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,等比数列,且,①当时,可得,,所以,②当时,可得,所以,综上所述,当,时,.(2)由等比数列的前项和公式,可得,因为且,所以,①当时,单调递增,此时有最小值,无最大值;②当时,中,当为偶数时,单调递增,且;当为奇数时,单调递减,且;分析可得:有最大值,最小值为;综上述,①当时,的最小值为,最大值为;

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