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文档简介

2025届河南省十所名校高一数学第二学期期末复习检测模拟试题注意事项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.已知函数的导函数的图象如图所示,则()A.既有极小值,也有极大值 B.有极小值,但无极大值C.有极大值,但无极小值 D.既无极小值,也无极大值2.如图,在矩形中,,,点满足,记,,,则的大小关系为()A. B.C. D.3.若数列{an}前8项的值各异,且an+8=an对任意n∈N*都成立,则下列数列中可取遍{an}前8项值的数列为()A.{a2k+1} B.{a3k+1} C.{a4k+1} D.{a6k+1}4.如图,在长方体中,,,,分别是,的中点则异面直线与所成角的余弦值为()A. B. C. D.5.向量,,若,则实数的值为A. B. C. D.6.如图,正方体ABCD-A1B1C1D1的棱长为2,E是棱AB的中点,F是侧面AA1D1D内一点,若EF∥平面BB1D1D,则EF长度的范围为()A. B. C. D.7.已知圆的方程为,则圆心坐标为()A. B. C. D.8.在中,,是的内心,若,其中,动点的轨迹所覆盖的面积为()A. B. C. D.9.如图所示是正方体的平面展开图,在这个正方体中CN与BM所成角为()A.30° B.45° C.60° D.90°10.中,,,,则的面积等于()A. B. C.或 D.或二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知是边长为的等边三角形,为边上(含端点)的动点,则的取值范围是_______.12.若关于的不等式有解,则实数的取值范围为________.13.住在同一城市的甲、乙两位合伙人,约定在当天下午4.00-5:00间在某个咖啡馆相见商谈合作事宜,他们约好当其中一人先到后最多等对方10分钟,若等不到则可以离去,则这两人能相见的概率为__________.14.在数列中,,,则________.15.在中,内角,,所对的边分别为,,,,且,则面积的最大值为______.16.已知点,点,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.已知圆的圆心在线段上,圆经过点,且与轴相切.(1)求圆的方程;(2)若直线与圆交于,两点,当最小时,求直线的方程及的最小值.18.已知函数,.(1)求函数的单调减区间;(2)若存在,使等式成立,求实数的取值范围.19.已知为等差数列,且,.(1)求的通项公式;(2)若等比数列满足,,求数列的前项和公式.20.若(1)化简;(2)求函数的单调递增区间.21.解下列方程(1);(2);

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】由导函数图象可知,在上为负,在上非负,在上递减,在递增,在处有极小值,无极大值,故选B.2、C【解析】

可建立合适坐标系,表示出a,b,c的大小,运用作差法比较大小.【详解】以为圆心,以所在直线为轴、轴建立坐标系,则,,,设,则,,,,,,,,故选C.【点睛】本题主要考查学生的建模能力,意在考查学生的理解能力及分析能力,难度中等.3、B【解析】

数列是周期为8的数列;,;故选B4、A【解析】

连结,由,可知异面直线与所成角是,分别求出,然后利用余弦定理可求出答案.【详解】连结,因为,所以异面直线与所成角是,在中,,,,所以.故选A.【点睛】本题考查了异面直线的夹角,考查了利用余弦定理求角,考查了计算能力,属于中档题.5、C【解析】

利用向量平行的坐标表示,即可求出.【详解】向量,,,即解得.故选.【点睛】本题主要考查向量平行的坐标表示.6、C【解析】

过作,交于点,交于,根据线面垂直关系和勾股定理可知;由平面可证得面面平行关系,利用面面平行性质可证得为中点,从而得到最小值为重合,最大值为重合,计算可得结果.【详解】过作,交于点,交于,则底面平面,平面,平面平面,又平面平面又平面平面,平面为中点为中点,则为中点即在线段上,,则线段长度的取值范围为:本题正确选项:【点睛】本题考查立体几何中线段长度取值范围的求解,关键是能够确定动点的具体位置,从而找到临界状态;本题涉及到立体几何中线面平行的性质、面面平行的判定与性质等定理的应用.7、C【解析】试题分析:的方程变形为,圆心为考点:圆的方程8、A【解析】

由且,易知动点的轨迹为以为邻边的平行四边形的内部(含边界),在中,由,利用余弦定理求得边,再由和,求得内切圆的半径,从而得到,再由动点的轨迹所覆盖的面积得解.【详解】因为且,根据向量加法的平行四边形运算法则,所以动点的轨迹为以为邻边的平行四边形的内部(含边界),因为在中,,所以由余弦定理得:,所以,即,解得:,,所以.设的内切圆的半径为,所以所以.所以.所以动点的轨迹所覆盖的面积为:.故选:A【点睛】本题主要考查了动点轨迹所覆盖的面积的求及正弦定理,余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.9、C【解析】

把展开图再还原成正方体如图所示:由于BE和CN平行且相等,故∠EBM(或其补角)为所求.再由△BEM是等边三角形,可得∠EBM=60°,从而得出结论.【详解】把展开图再还原成正方体如图所示:由于BE和CN平行且相等,故异面直线CN与BM所成的角就是BE和BM所成的角,故∠EBM(或其补角)为所求,再由BEM是等边三角形,可得∠EBM=60,故选:C【点睛】本题主要考查了求异面直线所成的角,体现了转化的数学思想,属于中档题.10、D【解析】

先根据余弦定理求AC,再根据面积公式得结果.【详解】因为,所以或2,因此的面积等于或等于,选D.【点睛】本题考查余弦定理与三角形面积公式,考查基本求解能力,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】

取的中点为坐标原点,、所在直线分别为轴、轴建立平面直角坐标系,设点的坐标为,其中,利用数量积的坐标运算将转化为有关的一次函数的值域问题,可得出的取值范围.【详解】如下图所示:取的中点为坐标原点,、所在直线分别为轴、轴建立平面直角坐标系,则点、、,设点,其中,,,,因此,的取值范围是,故答案为.【点睛】本题考查平面向量数量积的取值范围,可以利用基底向量法以及坐标法求解,在建系时应充分利用对称性来建系,另外就是注意将动点所在的直线变为坐标轴,可简化运算,考查运算求解能力,属于中等题.12、【解析】

利用判别式可求实数的取值范围.【详解】不等式有解等价于有解,所以,故或,填.【点睛】本题考查一元二次不等式有解问题,属于基础题.13、【解析】

将甲、乙到达时间设为(以为0时刻,单位为分钟).则相见需要满足:画出图像,根据几何概型公式得到答案.【详解】根据题意:将甲、乙到达时间设为(以为0时刻,单位为分钟)则相见需要满足:画出图像:根据几何概型公式:【点睛】本题考查了几何概型的应用,意在考查学生解决问题的能力.14、【解析】

由递推公式可以求出,可以归纳出数列的周期,从而可得到答案.【详解】由,,.,可推测数列是以3为周期的周期数列.所以。故答案为:【点睛】本题考查数量的递推公式同时考查数列的周期性,属于中档题.15、【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.16、【解析】

直接利用两点间的距离公式求解即可.【详解】点A(2,1),B(5,﹣1),则|AB|.故答案为:.【点睛】本题考查两点间的距离公式的应用,基本知识的考查.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)的方程为,最小为【解析】

(1)设圆的方程为,由题意可得,求解即可得到圆的方程;(2)过定点,当直线与直线垂直时,直线被圆截得的弦最小,求解即可.【详解】解:(1)设圆的方程为,所以,解得所以圆的方程为.(2)直线的方程可化为点斜式,所以过定点.又点在圆内,当直线与直线垂直时,直线被圆截得的弦最小.因为,所以的斜率,所以的方程为,即,因为,,所以.【点睛】求圆的弦长的常用方法几何法:设圆的半径为r,弦心距为d,弦长为l,则;②代数方法:运用韦达定理及弦长公式:==.18、(1),.(2)【解析】

(1)利用降次公式和辅助角公式化简表达式,根据三角函数单调区间的求法,求得函数的单调减区间.(2)首先求得当时的值域.利用换元法令,将转化为,根据的范围,结合二次函数的性质,求得的取值范围.【详解】(1)由()解得().所以所求函数的单调减区间是,.(2)当时,,,即.令(),则关于的方程在上有解,即关于的方程在上有解.当时,.所以,则.因此所求实数的取值范围是.【点睛】本小题主要考查三角恒等变换,考查三角函数单调区间的求法,考查根据方程的根存在求参数的取值范围,考查二次函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.19、(1);(2).【解析】

本试题主要是考查了等差数列的通项公式的求解和数列的前n项和的综合运用.、(1)设公差为,由已知得解得,(2),等比数列的公比利用公式得到和.20、(1)(2)【解析】

(1)利用利用诱导公式化简得解析式,可的结

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