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文档简介
2025届高平市第一中学高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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,则下列不等式一定成立的是()A. B. C. D.2.对数列,“对于任意成立”是“其前n项和数列为递增数列”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充分必要条件 D.非充分非必要条件3.函数的图像()A.关于点对称 B.关于点对称C.关于直线对称 D.关于直线对称4.已知函数,则()A.的最小正周期为,最大值为1 B.的最小正周期为,最大值为C.的最小正周期为,最大值为1 D.的最小正周期为,最大值为5.角α的终边上有一点P(a,|a|),a∈R且a≠0,则sinα值为()A. B. C.1 D.或6.如图,已知边长为的正三角形内接于圆,为边中点,为边中点,则为()A. B. C. D.7.已知水平放置的是按“斜二测画法”得到如图所示的直观图,其中,,那么原中的大小是().A. B. C. D.8.中,角的对边分别为,且,则角()A. B. C. D.9.已知,,,则()A. B. C.-7 D.710.直线与圆相交于M,N两点,若.则的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设,为单位向量,其中,,且在方向上的射影数量为2,则与的夹角是___.12.如图,在△中,三个内角、、所对的边分别为、、,若,,为△外一点,,,则平面四边形面积的最大值为________13.已知函数是定义域为的偶函数,当时,,若关于的方程有且仅有6个不同实数根,则实数的取值范围为______.14.用数学归纳法证明时,从“到”,左边需增乘的代数式是___________.15.已知等比数列中,若,,则_____.16.已知正数、满足,则的最小值是________.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.已知各项为正数的数列满足:且.(1)证明:数列为等差数列.(2)若,证明:对一切正整数n,都有18.已知数列的各项均不为零.设数列的前项和为,数列的前项和为,且,.(Ⅰ)求,的值;(Ⅱ)证明数列是等比数列,并求的通项公式;(Ⅲ)证明:.19.如图,在平面直角坐标系中,锐角、的终边分别与单位圆交于、两点.(1)如果,点的横坐标为,求的值;(2)已知点,函数,若,求.20.在锐角三角形中,分别是角的对边,且.(1)求角的大小;(2)若,求的取值范围.21.如图所示,是边长为的正三角形,点四等分线段.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)若点是线段上一点,且,求实数的值.
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、C【解析】试题分析:若,那么,A错;,B错;是单调递减函数当时,所以,C.正确;是减函数,所以,故选C.考点:不等式2、A【解析】
根据递增数列的性质和充分必要条件判断即可【详解】对于任意成立可以推出其前n项和数列为递增数列,但反过来不成立如当时其,此时为递增数列但所以“对于任意成立”是“其前n项和数列为递增数列”的充分非必要条件故选:A【点睛】要说明一个命题不成立,只需举出一个反例即可.3、B【解析】
根据关于点对称,关于直线对称来解题.【详解】解:令,得,所以对称点为.当,为,故B正确;令,则对称轴为,因此直线和均不是函数的对称轴.故选:B【点睛】本题主要考查正弦函数的对称性问题.正弦函数根据关于点对称,关于直线对称.4、D【解析】
结合二倍角公式,对化简,可求得函数的最小正周期和最大值.【详解】由题意,,所以,当时,取得最大值为.由函数的最小正周期为,故的最小正周期为.故选:D.【点睛】本题考查三角函数周期性与最值,考查学生的计算求解能力,属于基础题.5、B【解析】
根据三角函数的定义,求出OP,即可求出的值.【详解】因为,所以,故选B.【点睛】本题主要考查三角函数的定义应用.6、B【解析】
如图,是直角三角形,是等边三角形,,,则与的夹角也是30°,∴,又,∴.故选B.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题时可通过平面几何知识求得向量的模,向量之间的夹角,这可简化运算.7、C【解析】
根据斜二测画法还原在直角坐标系的图形,进而分析出的形状,可得结论.【详解】如图:根据斜二测画法可得:,故原是一个等边三角形故选【点睛】本题是一道判定三角形形状的题目,主要考查了平面图形的直观图,考查了数形结合的思想8、B【解析】
根据题意结合正弦定理,由题,可得三角形为等边三角形,即可得解.【详解】由题:即,中,由正弦定理可得:,即,两边同时平方:,由题,所以,即,所以,即为等边三角形,所以.故选:B【点睛】此题考查利用正弦定理进行边角互化,根据边的关系判断三角形的形状,求出三角形的内角.9、C【解析】
把已知等式平方后可求得.【详解】∵,∴,即,,∵,∴,∴,,∴.故选C.【点睛】本题考查同角间的三角函数关系,考查两角和的正切公式,解题关键是把已知等式平方,并把1用代替,以求得.10、A【解析】
可通过将弦长转化为弦心距问题,结合点到直线距离公式和勾股定理进行求解【详解】如图所示,设弦中点为D,圆心C(3,2),弦心距,又,由勾股定理可得,答案选A【点睛】圆与直线的位置关系解题思路常从两点入手:弦心距、勾股定理。处理过程中,直线需化成一般式二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
利用在方向上的射影数量为2可得:,即可整理得:,问题得解.【详解】因为在方向上的射影数量为2,所以,整理得:又,为单位向量,所以.设与的夹角,则所以与的夹角是【点睛】本题主要考查了向量射影的概念及方程思想,还考查了平面向量夹角公式应用,考查转化能力及计算能力,属于中档题.12、【解析】
根据题意和正弦定理,化简得,进而得到,在中,由余弦定理,求得,进而得到,,得出四边形的面积为,再结合三角函数的性质,即可求解.【详解】由题意,在中,因为,所以,可得,即,所以,所以,又因为,可得,所以,即,因为,所以,在中,,由余弦定理,可得,又因为,所以为等腰直角三角形,所以,又因为,所以四边形的面积为,当时,四边形的面积有最大值,最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.13、0<a≤或a.【解析】
运用偶函数的性质,作出函数f(x)的图象,由5[f(x)]2﹣(5a+4)f(x)+4a=0,解得f(x)=a或f(x),结合图象,分析有且仅有6个不同实数根的a的情况,即可得到a的范围.【详解】函数是定义域为的偶函数,作出函数f(x)的图象如图:关于x的方程5[f(x)]2﹣(5a+4)f(x)+4a=0,解得f(x)=a或f(x),当0≤x≤2时,f(x)∈[0,],x>2时,f(x)∈(,).由,则f(x)有4个实根,由题意,只要f(x)=a有2个实根,则由图象可得当0<a≤时,f(x)=a有2个实根,当a时,f(x)=a有2个实根.综上可得:0<a≤或a.故答案为0<a≤或a..【点睛】本题考查函数的奇偶性和单调性的运用,考查方程和函数的转化思想,运用数形结合的思想方法是解决的常用方法.14、.【解析】
从到时左边需增乘的代数式是,化简即可得出.【详解】假设时命题成立,则,当时,从到时左边需增乘的代数式是.故答案为:.【点睛】本题考查数学归纳法的应用,考查推理能力与计算能力,属于中档题.15、4【解析】
根据等比数列的等积求解即可.【详解】因为,故.又,故.故答案为:4【点睛】本题主要考查了等比数列等积性的运用,属于基础题.16、.【解析】
利用等式得,将代数式与代数式相乘,利用基本不等式求出的最小值,由此可得出的最小值.【详解】,所以,由基本不等式可得,当且仅当时,等号成立,因此,的最小值是,故答案为:.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,解题时要对代数式进行合理配凑,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.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)证明见解析.【解析】
(1)根据所给递推公式,将式子变形,即可由等差数列定义证明数列为等差数列.(2)根据数列为等差数列,结合等差数列通项公式求法求得通项公式,并变形后令.由求得的取值范围,即可表示出,由不等式性质进行放缩,求得后,即可证明不等式成立.【详解】(1)证明:各项为正数的数列满足:则,,同取倒数可得,所以,由等差数列定义可知数列为等差数列.(2)证明:由(1)可知数列为等差数列.,则数列是以为首项,以为公差的等差数列.则,令,因为,所以,则,所以,所以,所以由不等式性质可知,若,则总成立,因而,所以所以不等式得证.【点睛】本题考查了数列递推公式的应用,由定义证明等差数列,换元法及放缩法在证明不等式中的应用,属于中档题.18、(Ⅰ)2,4;(Ⅱ)证明见解析,;(Ⅲ)证明见解析.【解析】
(Ⅰ)直接给n赋值求出,的值;(Ⅱ)利用项和公式化简,再利用定义法证明数列是等比数列,即得等比数列的通项公式;(Ⅲ)由(Ⅱ)知,再利用等比数列求和证明不等式.【详解】(Ⅰ),令,得,,;令,得,即,,.证明:(Ⅱ),①,②②①得:,,,从而当时,,④③④得:,即,,.又由(Ⅰ)知,,,.数列是以2为首项,以为公比的等比数列,则.(Ⅲ)由(Ⅱ)知,因为当时,,所以.于是.【点睛】本题主要考查等比数列性质的证明和通项的求法,考查等比数列求和和放缩法证明不等式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.19、(1);(2)【解析】
(1)根据条件求出的正余弦值,利用两角和的余弦公式计算即可(2)利用向量的数量积坐标公式运算可得,由求出即可求解.【详解】(1),为锐角,则,点的横坐标为,即有,,则;(2)由题意可知,,,则,即,由,可得,则,即有..【点睛】本题主要考查了单位圆,三角函数的定义,同角三角函数之间的关系,向量数量积的坐标运算,属于中档题.20、(1);(2)【解析】
(1)利用正弦定理边化角,可整理求得,根据三角形为锐角三角形可确定的取值;(2)利用正弦定理可将转化为,利用两角和差正弦公式、辅助角公式整理得到,根据的范围可求得正弦型函数的值域,进而得到所求取值范围.【详解】(1)由正弦定理得:为锐角三角形,,即(2)由正弦定理得:为锐角三角形,,即【点睛】本题考查正弦定理边化角的应用、边长之和的范围的求解问题;求解边长之和范
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