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文档简介
2025届广西龙胜中学高一数学第二学期期末达标检测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.在中,若,,,则角的大小为()A.30° B.45°或135° C.60° D.135°2.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列叙述正确的是()①若,则;②若,则;③若,则;④若,则.A.①② B.③④ C.①③ D.②④3.在中,内角,,的对边分别为,,,若,,,则的最小角为()A. B. C. D.4.设等比数列的公比,前项和为,则()A. B. C. D.5.如图,A,B是半径为1的圆周上的定点,P为圆周上的动点,∠APB是锐角,大小为.图中△PAB的面积的最大值为()A.+sin2 B.sin+sin2C.+sin D.+cos6.三边,满足,则三角形是()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.等边三角形 D.直角三角形7.已知正四棱锥的底面边长为2,侧棱长为,则该正四棱锥的体积为()A. B. C. D.8.下列结论正确的是()A. B.若,则C.当且时, D.9.甲、乙、丙、丁四名运动员参加奥运会射击项目选拔赛,四人的平均成绩和方差如下表所示,从这四个人中选择一人参加奥运会射击项目比赛,最佳人选是()人数据甲乙丙丁平均数8.68.98.98.2方差3.53.52.15.6A.甲 B.乙 C.丙 D.丁10.已知是边长为4的等边三角形,为平面内一点,则的最小值是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若直线与圆相交于,两点,且(其中为原点),则的值为________.12.设函数满足,当时,,则=________.13.已知为数列{an}的前n项和,且,,则{an}的首项的所有可能值为______14.在锐角△ABC中,BC=2,sinB+sinC=2sinA,则AB+AC=_____15.在中,角所对边长分别为,若,则的最小值为__________.16.已知数列中,,,则数列通项___________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.已知数列为单调递增数列,,其前项和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)若数列,其前项和为,若成立,求的最小值.18.如图,在平面四边形中,为的角平分线,,,.(1)求;(2)若的面积,求的长.19.已知的顶点,边上的中线所在直线方程为,边上的高,所在直线方程为.(1)求顶点的坐标;(2)求直线的方程.20.已知函数,,(1)求的最小正周期;(2)若,求的最大值和最小值,并写出相应的x的值.21.已知函数.(1)用五点法作图,填表井作出的图像.x0y(2)求在,的最大值和最小值;(3)若不等式在上恒成立,求实数m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、B【解析】
利用正弦定理得到答案.【详解】在中正弦定理:或故答案选B【点睛】本题考查了正弦定理,属于简单题.2、D【解析】可以线在平面内,③可以是两相交平面内与交线平行的直线,②对④对,故选D.3、A【解析】
由三角形大边对大角可知所求角为角,利用余弦定理可求得,进而得到结果.【详解】的最小角为角,则故选:【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形的问题,关键是明确三角形中大边对大角的特点,进而根据余弦定理求得所求角的余弦值.4、C【解析】
利用等比数列的前n项和公式表示出,利用等比数列的通项公式表示出,计算即可得出答案。【详解】因为,所以故选C【点睛】本题考查等比数列的通项公式与前n项和公式,属于基础题。5、B【解析】
由正弦定理可得,,则,,当点在的中垂线上时,取得最大值,此时的面积最大,求解即可.【详解】在中,由正弦定理可得,,则.,当点在的中垂线上时,取得最大值,此时的面积最大.取的中点,过点作的垂线,交圆于点,取圆心为,则(为锐角),.所以的面积最大为.故选B.【点睛】本题考查了三角形的面积的计算、正弦定理的应用,考查了三角函数的化简,考查了计算能力,属于基础题.6、C【解析】
由基本不等式得出,将三个不等式相加得出,由等号成立的条件可判断出的形状.【详解】为三边,,由基本不等式可得,将上述三个不等式相加得,当且仅当时取等号,所以,是等边三角形,故选C.【点睛】本题考查三角形形状的判断,考查基本不等式的应用,利用基本不等式要注意“一正、二定、三相等”条件的应用,考查推理能力,属于中等题.7、D【解析】
求出正四棱锥的高后可求其体积.【详解】正四棱锥底面的对角线的长度为,故正四棱锥的高为,所以体积为,故选D.【点睛】正棱锥中,棱锥的高、斜高、侧棱和底面外接圆的半径可构成四个直角三角形,它们沟通了棱锥各个几何量之间的关系,解题中注意利用它们实现不同几何量之间的联系.8、D【解析】
利用不等式的性质进行分析,对错误的命题可以举反例说明.【详解】当时,A不正确;,则,B错误;当时,,,C错误;由不等式的性质正确.故选:D.【点睛】本题考查不等式的性质,掌握不等式性质是解题关键.可通过反例说明命题错误.9、C【解析】
甲,乙,丙,丁四个人中乙和丙的平均数最大且相等,甲,乙,丙,丁四个人中丙的方差最小,说明丙的成绩最稳定,得到丙是最佳人选.【详解】甲,乙,丙,丁四个人中乙和丙的平均数最大且相等,甲,乙,丙,丁四个人中丙的方差最小,说明丙的成绩最稳定,综合平均数和方差两个方面说明丙成绩即高又稳定,丙是最佳人选,故选:C.【点睛】本题考查平均数和方差的实际应用,考查数据处理能力,求解时注意方差越小数据越稳定.10、A【解析】
建立平面直角坐标系,表示出点的坐标,利用向量坐标运算和平面向量的数量积的运算,求得最小值,即可求解.【详解】由题意,以中点为坐标原点,建立如图所示的坐标系,则,设,则,所以,所以当时,取得最小值为,故选A.【点睛】本题主要考查了平面向量数量积的应用问题,根据条件建立坐标系,利用坐标法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
首先根据题意画出图形,再根据求出直线的倾斜角,求斜率即可.【详解】如图所示直线与圆恒过定点,不妨设,因为,所以,两种情况讨论,可得,.所以斜率.故答案为:【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系,同时考查了数形结合的思想,属于简单题.12、【解析】
由已知得f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin,由此能求出结果.【详解】∵函数f(x)(x∈R)满足f(x+π)=f(x)+sinx,当0≤x<π时,f(x)=0,∴f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin=0+=.故答案为:.【点睛】本题考查函数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用.13、【解析】
根据题意,化简得,利用式相加,得到,进而得到,即可求解结果.【详解】因为,所以,所以,将以上各式相加,得,又,所以,解得或.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式应用,其中解答中利用数列的递推关系式,得到关于数列首项的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.14、1【解析】
由正弦定理化已知等式为边的关系,可得结论.【详解】∵sinB+sinC=2sinA,由正弦定理得,即.故答案为1.【点睛】本题考查正弦定理,解题时利用正弦定理进行边角关系的转化即可.15、【解析】
根据余弦定理,可得,然后利用均值不等式,可得结果.【详解】在中,,由,所以又,当且仅当时取等号故故的最小值为故答案为:【点睛】本题考查余弦定理以及均值不等式,属基础题.16、【解析】分析:在已知递推式两边同除以,可得新数列是等差数列,从而由等差数列通项公式求得,再得.详解:∵,∴两边除以得,,即,∵,∴,∴是以为首项,以为公差的等差数列,∴,∴.故答案为.点睛:在求数列公式中,除直接应用等差数列和等比数列的通项公式外,还有一种常用方法:对递推式化简变形,可构造出新数列为等差数列或等比数列,再由等差(比)数列的通项公式求出结论.这是一种转化与化归思想,必须掌握.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)10.【解析】
(1)先根据和项与通项关系得项之间递推关系,再根据等差数列定义及其通项公式得数列的通项公式;(2)先根据裂项相消法求,再解不等式得,即得的最小值.【详解】(1)由知:,两式相减得:,即,又数列为单调递增数列,,∴,∴,又当时,,即,解得或(舍),符合,∴是以1为首项,以2为公差的等差数列,∴.(2),∴,又∵,即,解得,又,所以的最小值为10.点睛:裂项相消法是指将数列的通项分成两个式子的代数差的形式,然后通过累加抵消中间若干项的方法,裂项相消法适用于形如(其中是各项均不为零的等差数列,c为常数)的数列.裂项相消法求和,常见的有相邻两项的裂项求和(如本例),还有一类隔一项的裂项求和,如或.18、(1),(2)【解析】
(1)首先根据正弦定理得到,得到,在求即可.(2)首先根据得到,在根据余弦定理即可求出的长.【详解】(1)在中,,即.,或(舍去).所以.(2),.在中,由余弦定理知:【点睛】本题第一问考查正弦定理,第二问考查余弦定理,同时考查了学生的计算能力,属于中档题.19、(1);(2)【解析】
(1)根据边上的高所在直线方程求出的斜率,由点斜式可得的方程,与所在直线方程联立即可得结果;(2)设则,代入中,可求得点坐标,利用两点式可得结果.【详解】(1)由边上的高所在直线方程为得,所以直线AB所在的直线方程为,即联立解得所以顶点的坐标为(4,3)(2)因为在直线上,所以设则,代入中,得所以则直线的方程为,即【点睛】本题主要考查直线的方程,直线方程主要有五种形式,每种形式的直线方程都有其局限性,斜截式与点斜式要求直线斜率存在,所以用这两种形式设直线方程时要注意讨论斜是否存在;截距式要注意讨论截距是否为零;两点式要注意讨论直线是否与坐标轴平行;求直线方程的最终结果往往需要化为一般式.20、(1)(2)时最大值为2,时最小值【解析】
(1)由二倍角公式和辅助角公式可得,再由周期公式,可得所求值(2)由的范围,可得的范围,由于余弦函数的图象和性质,可得所求最值.【详解】(1)函数,可得的最小正周期为;(2),,可得,,可得当即时,可得取得最大值2;当,即时,可得取得最小值.【点睛】本题考查二倍角公式和两角差的余弦函数,考查余弦函数的图象和性质,考查运算能力,属于基础题.21、(1)见解析;(2)时,,时,;(3).【解析】
(1)当时,求出相应的x,然后填入表中;标出5个
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