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文档简介

2025届正定中学数学高一下期末统考模拟试题注意事项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.如图,测量河对岸的塔高AB时可以选与塔底B在同一水平面内的两个测点C与D,测得,,CD=30,并在点C测得塔顶A的仰角为60°,则塔高AB等于A. B. C. D.2.已知数列的通项公式,前项和为,则关于数列、的极限,下面判断正确的是()A.数列的极限不存在,的极限存在B.数列的极限存在,的极限不存在C.数列、的极限均存在,但极限值不相等D.数列、的极限均存在,且极限值相等3.若关于x的方程sinx+cosx-2A.(2,94] B.[2,54.在等差数列an中,若a3+A.6 B.7 C.8 D.95.如图,在正方体,点在线段上运动,则下列判断正确的是()①平面平面②平面③异面直线与所成角的取值范围是④三棱锥的体积不变A.①② B.①②④ C.③④ D.①④6.若a,b是方程的两个根,且a,b,2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值为()A.-4 B.-3 C.-2 D.-17.函数f(x)=sinA.1 B.2 C.3 D.28.在中,若,则的形状是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形9.在△中,若,则△为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰或直角三角形 D.等腰直角三角形10.若展开式中的系数为-20,则等于()A.-1 B. C.-2 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设y=f(x)是定义域为R的偶函数,且它的图象关于点(2,0)对称,若当x∈(0,2)时,f(x)=x2,则f(19)=_____12.若数列的首项,且(),则数列的通项公式是__________.13.函数的零点的个数是______.14.的值域是______.15.把正整数排列成如图甲三角形数阵,然后擦去第偶数行中的奇数和第奇数行中的偶数,得到如图乙的三角形数阵,再把图乙中的数按从小到大的顺序排成一列,得到一个数列,若,则______________.16.下列命题中:①若,则的最大值为;②当时,;③的最小值为;④当且仅当均为正数时,恒成立.其中是真命题的是__________.(填上所有真命题的序号)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.已知数列的前n项和为,,,.(1)求证:数列是等差数列;(2)令,数列的前n项和为,求证:.18.已知圆,过点作直线交圆于、两点.(1)当经过圆心时,求直线的方程;(2)当直线的倾斜角为时,求弦的长;(3)求直线被圆截得的弦长时,求以线段为直径的圆的方程.19.直线的方程为.(1)若在两坐标轴上的截距相等,求的值;(2)若不经过第二象限,求实数的取值范围.20.已知是的内角,分别是角的对边.若,(1)求角的大小;(2)若,的面积为,为的中点,求21.在中,角对应的边分别是,且.(1)求的周长;(2)求的值.

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、D【解析】在中,由正弦定理得,解得在中,2、D【解析】

分别考虑与的极限,然后作比较.【详解】因为,又,所以数列、的极限均存在,且极限值相等,故选D.【点睛】本题考查数列的极限的是否存在的判断以及计算,难度一般.注意求解的极限时,若是分段数列求和的形式,一定要将多段数列均考虑到.3、D【解析】

换元设t=sinx+cos【详解】sinx+cosx-2sint=sinx+cosa=t-如图:数a的取值范围为[2,故答案选D【点睛】本题考查了换元法,参数分离,函数图像,参数分离和换元法可以简化运算,是解题的关键.4、C【解析】

通过等差数列的性质可得答案.【详解】因为a3+a9=17【点睛】本题主要考查等差数列的性质,难度不大.5、B【解析】

①连接DB1,容易证明DB1⊥面ACD1,从而可以证明面面垂直;②连接A1B,A1C1容易证明平面BA1C1∥面ACD1,从而由线面平行的定义可得;③分析出A1P与AD1所成角的范围,从而可以判断真假;④=,C到面AD1P的距离不变,且三角形AD1P的面积不变;【详解】对于①,连接DB1,根据正方体的性质,有DB1⊥面ACD1,DB1⊂平面PB1D,从而可以证明平面PB1D⊥平面ACD1,正确.②连接A1B,A1C1容易证明平面BA1C1∥面ACD1,从而由线面平行的定义可得A1P∥平面ACD1,正确.③当P与线段BC1的两端点重合时,A1P与AD1所成角取最小值,当P与线段BC1的中点重合时,A1P与AD1所成角取最大值,故A1P与AD1所成角的范围是,错误;④=,C到面AD1P的距离不变,且三角形AD1P的面积不变.∴三棱锥A﹣D1PC的体积不变,正确;正确的命题为①②④.故选B.【点睛】本题考查空间点、线、面的位置关系,空间想象能力,中档题.6、D【解析】

由韦达定理确定,,利用已知条件讨论成等差数列和等比数列的位置,从而确定的值.【详解】由韦达定理得:,,所以,由题意这三个数可适当排序后成等比数列,且,则2一定在中间所以,即因为这三个数可适当排序后成等差数列,且,则2一定不在的中间假设,则即故选D【点睛】本题考查了等差数列和等比数列的基本性质,解决本题的关键是要掌握三个数成等差数列和等比数列的性质,如成等比数列,且,,则2必为等比中项,有.7、A【解析】

对sin(x+π3【详解】∵f(x)=sin∴f(x)【点睛】考查三角恒等变换、辅助角公式及余弦函数的最值.8、D【解析】

,两种情况对应求解.【详解】所以或故答案选D【点睛】本题考查了诱导公式,漏解是容易发生的错误.9、A【解析】

利用正弦定理化简已知条件,得到,由此得到,进而判断出正确选项.【详解】由正弦定理得,所以,所以,故三角形为等腰三角形,故选A.【点睛】本小题主要考查利用正弦定理判断三角形的形状,考查同角三角函数的基本关系式,属于基础题.10、A【解析】由,可得将选项中的数值代入验证可得,符合题意,故选A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、﹣1.【解析】

根据题意,由函数的奇偶性与对称性分析可得,即函数是周期为的周期函数,据此可得,再由函数的解析式计算即可.【详解】根据题意,是定义域为的偶函数,则,又由得图象关于点对称,则,所以,即函数是周期为的周期函数,所以,又当时,,则,所以.故答案为:.【点睛】本题考查函数的奇偶性与周期性的性质以及应用,注意分析函数的周期性,属于基础题.12、【解析】,得(),两式相减得,即(),,得,经检验n=1不符合。所以,13、【解析】

在同一直角坐标系内画出函数与函数的图象,利用数形结合思想可得出结论.【详解】在同一直角坐标系内画出函数与函数的图象如下图所示:由图象可知,函数与函数的图象的交点个数为,因此,函数的零点个数为.故答案为:.【点睛】本题考查函数零点个数的判断,在判断函数的零点个数时,一般转化为对应方程的根,或转化为两个函数图象的交点个数,考查数形结合思想的应用,属于中等题.14、【解析】

对进行整理,得到正弦型函数,然后得到其值域,得到答案.【详解】,因为所以的值域为.故答案为:【点睛】本题考查辅助角公式,正弦型函数的值域,属于简单题.15、1028【解析】图乙中第行有个数,第行最后的一个数为,前行共有个数,由知出现在第45行,第45行第一个数为1937,第个数为2011,所以.[来16、①②【解析】

根据均值不等式依次判断每个选项的正误,得到答案.【详解】①若,则的最大值为,正确②当时,,时等号成立,正确③的最小值为,取错误④当且仅当均为正数时,恒成立均为负数时也成立.故答案为①②【点睛】本题考查了均值不等式,掌握一正二定三相等的具体含义是解题的关键.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)根据和的关系式,利用,整理化简得到,从而证明是等差数列;(2)利用由(1)写出的通项,利用裂项相消法求出,从而证明【详解】(1)因为,所以当时,两式相减,得到,整理得,又因为,所以,所以数列是等差数列,公差为3;(2)当时,,解得或,因为,所以,由(1)可知,即公差,所以,所以,所以【点睛】本题考查根据与的关系证明等差数列,裂项相消法求数列的和,属于中档题.18、(1);(2);(3).【解析】

(1)求出圆的圆心,代入直线方程,求出直线的斜率,即可求直线l的方程;(2)当直线l的倾斜角为45°时,求出直线的斜率,然后求出直线的方程,利用点到直线的距离,半径,半弦长的关系求弦AB的长;(3)利用垂径公式,明确是的中点,进而得到以线段为直径的圆的方程.【详解】()圆的方程可化为,圆心为,半径为.当直线过圆心,时,,∴直线的方程为,即.()因为直线的倾斜角为且过,所以直线的方程为,即.圆心到直线的距离,∴弦.()由于,而弦心距,∴,∴是的中点.故以线段为直径的圆圆心是,半径为.故以线段为直径的圆的方程为.19、(1)0或2;(2).【解析】

(1)当过坐标原点时,可求得满足题意;当不过坐标原点时,可根据直线截距式,利用截距相等构造方程求得结果;(2)当时,可得直线不经过第二象限;当时,结合函数图象可知斜率为正,且在轴截距小于等于零,从而构造不等式组求得结果.【详解】(1)当过坐标原点时,,解得:,满足题意当不过坐标原点时,即时若,即时,,不符合题意若,即时,方程可整理为:,解得:综上所述:或(2)当,即时,,不经过第二象限,满足题意当,即时,方程可整理为:,解得:综上所述:的取值范围为:【点睛】本题考查直线方程的应用,涉及到直线截距式方程、由图象确定参数范围等知识;易错点是在截距相等时,忽略经过坐标原点的情况,造成丢根.20、(1)(2)【解析】

(1)由,可将,转化为,,代入原式,根据正弦定理可得,结合余弦定理,及,可得角C的大小。(2)因为,所以。所以为等腰三角形,根据面积为,可得,在,,,,结合余弦定理,即可求解。【详解】(1)由得由正弦定理,得,即所以又,则(2)因为,所以.所以为等腰三角形,且顶角.因

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