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文档简介

2025届湖南省岳阳县一中高一下数学期末达标检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知扇形的半径为,面积为,则这个扇形圆心角的弧度数为()A. B. C.2 D.42.已知,是两个不同的平面,给出下列四个条件:①存在一条直线,使得,;②存在两条平行直线,,使得,,,;③存在两条异面直线,,使得,,,;④存在一个平面,使得,.其中可以推出的条件个数是()A.1 B.2 C.3 D.43.已知不等式的解集为,则不等式的解集为()A. B.C. D.4.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A. B. C. D.5.已知集合A={x∈N|0≤x≤3},B={x∈R|-2<x<2}则A∩B()A.{0,1} B.{1} C.[0,1] D.[0,2)6.运行如图程序,若输入的是,则输出的结果是()A.3 B.9 C.0 D.7.已知,,,,则()A. B. C.或 D.或8.在正方体中,当点在线段(与,不重合)上运动时,总有:①;②平面平面;③平面;④.以上四个推断中正确的是()A.①② B.①④ C.②④ D.③④9.点关于直线对称的点的坐标是()A. B. C. D.10.已知直线,平面,给出下列命题:①若,且,则②若,且,则③若,且,则④若,且,则其中正确的命题是()A.①③ B.②④ C.③④ D.①②二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线与圆相交于两点,则______.12.在直角坐标系xOy中,一单位圆的圆心的初始位置在,此时圆上一点P的位置在,圆在x轴上沿正向滚动.当圆滚动到圆心位于时,的坐标为________.13.已知函数,关于此函数的说法:①为周期函数;②有对称轴;③为的对称中心;④;正确的序号是_________.14.设Sn为数列{an}的前n项和,若Sn=(-1)nan-,n∈N,则a3=________.15.若满足约束条件则的最大值为__________.16.设向量满足,,,.若,则的最大值是________.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.如图,在四棱锥中,底面是矩形,底面,是的中点,已知,,,求:(1)直线与平面所成角的正切值;(2)三棱锥的体积.18.已知函数.(I)比较,的大小.(II)求函数的最大值.19.已知向量,,.(1)求函数的最小正周期及单调递减区间;(2)记的内角的对边分别为.若,,求的值.20.设集合,其中.(1)写出集合中的所有元素;(2)设,证明“”的充要条件是“”(3)设集合,设,使得,且,试判断“”是“”的什么条件并说明理由.21.设是等差数列,且.(Ⅰ)求的通项公式;(Ⅱ)求.

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】

利用扇形面积,结合题中数据,建立关于圆心角的弧度数的方程,即可解得.【详解】解:设扇形圆心角的弧度数为,因为扇形所在圆的半径为,且该扇形的面积为,则扇形的面积为,解得:.故选:D.【点睛】本题在已知扇形面积和半径的情况下,求扇形圆心角的弧度数,着重考查了弧度制的定义和扇形面积公式等知识,属于基础题.2、B【解析】当,不平行时,不存在直线与,都垂直,,,故正确;存在两条平行直线,,,,,,则,相交或平行,所以不正确;存在两条异面直线,,,,,,由面面平行的判定定理得,故正确;存在一个平面,使得,,则,相交或平行,所以不正确;故选3、B【解析】

首先根据题意得到,为方程的根,再解出的值带入不等式即可.【详解】有题知:,为方程的根.所以,解得.所以,解得:或.故选:B【点睛】本题主要考查二次不等式的求法,同时考查了学生的计算能力,属于简单题.4、A【解析】

观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。【详解】设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为,故选A。【点睛】本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。5、A【解析】

可解出集合A,然后进行交集的运算即可.【详解】A={0,1,2,3},B={x∈R|﹣2<x<2};∴A∩B={0,1}.故选:A.【点睛】本题考查交集的运算,是基础题,注意A中x∈N6、B【解析】分析:首先根据框图中的条件,判断-2与1的大小,从而确定出代入哪个解析式,从而求得最后的结果,得到输出的值.详解:首先判断成立,代入中,得到,从而输出的结果为9,故选B.点睛:该题考查的是有关程序框图的问题,在解题的过程中,需要注意的是要明确自变量的范围,对应的函数解析式应该代入哪个,从而求得最后的结果,属于简单题目.7、B【解析】

先根据角的范围及平方关系求出和,然后可算出,进而可求出【详解】因为,,,所以,,所以,所以因为,所以故选:B【点睛】在由三角函数的值求角时,应根据角的范围选择合适的三角函数,以免产生多的解.8、D【解析】

每个结论可以通过是否能证伪排除即可.【详解】①因为,与相交,所以①错.②很明显不对,只有当E在中点时才满足条件.③易得平面平面,而AE平面,所以平面;④因为平面,而AE平面,所以.故选D【点睛】此题考查空间图像位置关系,一般通过特殊位置排除即可,属于较易题目.9、A【解析】

设点关于直线对称的点为,根据斜率关系和中点坐标公式,列出方程组,即可求解.【详解】由题意,设点关于直线对称的点为,则,解得,即点关于直线对称的点为,故选A.【点睛】本题主要考查了点关于直线的对称点的求解,其中解答中熟记点关于直线的对称点的解法是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.10、A【解析】

根据面面垂直,面面平行的判定定理判断即可得出答案。【详解】①若,则在平面内必有一条直线使,又即,则,故正确。②若,且,与可平行可相交,故错误③若,即又,则,故正确④若,且,与可平行可相交,故错误所以①③正确,②④错误故选A【点睛】本题考查面面垂直,面面平行的判定,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】

首先求出圆的圆心坐标和半径,计算圆心到直线的距离,再计算弦长即可.【详解】圆,,圆心,半径.圆心到直线的距离..故答案为:【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系中的弦长问题,熟练掌握弦长公式为解题的关键,属于简单题.12、【解析】

设滚动后圆的圆心为C,切点为A,连接CP.过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于B(2,1),设∠BCP=θ,则根据圆的参数方程,得P的坐标为(1+cosθ,1+sinθ),再根据圆的圆心从(0,1)滚动到(1,1),算出,结合三角函数的诱导公式,化简可得P的坐标为,即为向量的坐标.【详解】设滚动后的圆的圆心为C,切点为,连接CP,过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于,设,∵C的方程为,∴根据圆的参数方程,得P的坐标为,∵单位圆的圆心的初始位置在,圆滚动到圆心位于,,可得,可得,,代入上面所得的式子,得到P的坐标为,所以的坐标是.故答案为:.【点睛】本题考查圆的参数方程,平面向量坐标表示的应用,解题的关键是根据数形结合找到变量的角度,属于中等题.13、①②④【解析】

由三角函数的性质及,分别对各选项进行验证,即可得出结论.【详解】解:由函数,可得①,可得为周期函数,故①正确;②由,,故,是偶函数,故有对称轴正确,故②正确;③为偶数时,,为奇数时,故不为的对称中心,故③不正确;④由,可得正确,故④正确.故答案为:①②④.【点睛】本题主要考查三角函数的值域、周期性、对称性等相关知识,综合性大,属于中档题.14、-【解析】当n=3时,S3=a1+a2+a3=-a3-,则a1+a2+2a3=-,当n=4时,S4=a1+a2+a3+a4=a4-,两式相减得a3=-.15、【解析】

作出可行域,根据目标函数的几何意义可知当时,.【详解】不等式组表示的可行域是以为顶点的三角形区域,如下图所示,目标函数的最大值必在顶点处取得,易知当时,.【点睛】线性规划问题是高考中常考考点,主要以选择及填空的形式出现,基本题型为给出约束条件求目标函数的最值,主要结合方式有:截距型、斜率型、距离型等.16、【解析】

令,计算出模的最大值即可,当与同向时的模最大.【详解】令,则,因为,所以当,,因此当与同向时的模最大,【点睛】本题主要考查了向量模的计算,以及二次函数在给定区间上的最值.整体换元的思想,属于较的难题,在解二次函数的问题时往往结合图像、开口、对称轴等进行分析.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)要求直线与平面所成角的正切值,先要找到直线在平面上的射影,即在直线上找一点作平面的垂线,结合已知与图形,转化为证明平面再求解;(2)三棱锥的体积计算在于选取合适的底和高,此题以为底,与的中点的连线为高计算更为快速,从而转化为证明平面再求解.【详解】(1)平面,平面又,,平面,平面所以平面,所以为直线与平面所成角。易证是一个直角三角形,所以.(2)如图,设的中点为,则,平面,平面,又,,,又,,,所以平面,所以为三棱锥的高.因此可求【点睛】本题主要考察线面角与三棱锥体积的计算.线面角的关键在于找出直线在平面上的射影,一般转化为直线与平面的垂直;三棱锥体积的计算主要在于选择合适的底和高.18、(I);(II)时,函数取得最大值【解析】试题分析:(1)将f(),f()求出大小后比较即可.(2)根据三角函数二倍角公式将f(x)化简,最终化得一个二次函数,根据二次函数的单调性,由此得到最大值.解:(I)因为所以因为,所以(II)因为令,,所以,因为对称轴,根据二次函数性质知,当时,函数取得最大值.19、(1)最小正周期为,单调递减区间为;(2)或【解析】

(1)由向量的数量积的运算公式和三角恒等变换的公式化简可得,再结合三角函数的性质,即可求解.(2)由(1),根据,解得,利用正弦定理,求得,再利用余弦定理列出方程,即可求解.【详解】(1)由题意,向量,,所以,因为,所以函数的最小正周期为,令,解得,所以函数的单调递减区间为.(2)由(1)函数的解析式为,可得,解得,又由,根据正弦定理,可得,因为,所以,所以为锐角,所以,由余弦定理可得,可得,即,解得或.【点睛】本题主要考查了向量的数量积的运算,三角恒等变换的应用,以及正弦定理和余弦定理的应用,其中利用正弦、余弦定理可以很好地解决三角形的边角关系,熟练掌握定理、合理运用是解本题的关键.通常当涉及两边及其中一边的对角或两角及其中一角对边时,运用正弦定理求解;当涉及三边或两边及其夹角时,运用余弦定理求解.20、(1),,,;(2)证明见解析;(3)充要条件.【解析】

(1)根据题意,直接列出即可(2)利用的和的符号和最高次的相同,利用排除法可以证明。(3)利用(2)的结论完成(3)即可。【详解】(1)中的元素有,,,。(2)充分性:当时,显然成立。必要性:若=1,则若=,则若的值有个1,和个。不妨设2的次数最高次为次,其系数为1,则,说明只要最高次的系数是正的,整个式子就是正的,同理,只要最高次的系数是负的,整个式子就是负的,说明最高次的系数只能是0,就是说,即综上“”的充要条件是“”(3)等价于等价于由(2)得“=”的充要条件是“

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