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文档简介
东北育才中学2025届高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知数列的前项和为,若,则()A. B. C. D.2.用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图是如图所示的一个正方形,则原来的图形是().A. B.C. D.3.数列{an}中a1=﹣2,an+1=1,则a2019的值为()A.﹣2 B. C. D.4.数列中,若,则下列命题中真命题个数是()(1)若数列为常数数列,则;(2)若,数列都是单调递增数列;(3)若,任取中的项构成数列的子数(),则都是单调数列.A.个 B.个 C.个 D.个5.sincos+cos20°sin40°的值等于A. B. C. D.6.若关于的方程,当时总有4个解,则可以是()A. B. C. D.7.若是异面直线,直线,则与的位置关系是()A.相交 B.异面 C.平行 D.异面或相交8.已知数据,2的平均值为2,方差为1,则数据相对于原数据()A.一样稳定 B.变得比较稳定C.变得比较不稳定 D.稳定性不可以判断9.已知,,且,则向量在向量上的投影等于()A.-4 B.4 C. D.10.某程序框图如图所示,该程序运行后输出的值是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,且关于的方程有实数根,则与的夹角的取值范围是______.12.如图,已知扇形和,为的中点.若扇形的面积为1,则扇形的面积为______.13.在长方体中,,,,如图,建立空间直角坐标系,则该长方体的中心的坐标为_________.14.不等式的解集为_________________;15.若一个圆锥的高和底面直径相等且它的体积为,则此圆锥的侧面积为______.16.圆与圆的公共弦长为________.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.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的最大值.18.在平面直角坐标系中,点,点P在x轴上(1)若,求点P的坐标:(2)若的面积为10,求点P的坐标.19.记为等差数列的前项和,已知,.(1)求的通项公式;(2)求,并求的最小值.20.在中,角,,的对边分别为,,,且.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求边的长.21.若关于的不等式对一切实数都成立,求实数的取值范围.
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、A【解析】
再递推一步,两个等式相减,得到一个等式,进行合理变形,可以得到一个等比数列,求出通项公式,最后求出数列的通项公式,最后求出,选出答案即可.【详解】因为,所以当时,,两式相减化简得:,而,所以数列是以为首项,为公比的等比数列,因此有,所以,故本题选A.【点睛】本题考查了已知数列递推公式求数列通项公式的问题,考查了等比数列的判断以及通项公式,正确的递推和等式的合理变形是解题的关键.2、A【解析】试题分析:由斜二测画法的规则知与x'轴平行或重合的线段与x’轴平行或重合,其长度不变,与y轴平行或重合的线段与x’轴平行或重合,其长度变成原来的一半,正方形的对角线在y'轴上,可求得其长度为,故在平面图中其在y轴上,且其长度变为原来的2倍,长度为2,观察四个选项,A选项符合题意.故应选A.考点:斜二测画法.点评:注意斜二测画法中线段长度的变化.3、B【解析】
根据递推公式,算出即可观察出数列的周期为3,根据周期即可得结果.【详解】解:由已知得,,,
,…,,
所以数列是以3为周期的周期数列,故,
故选:B.【点睛】本题考查递推数列的直接应用,难度较易.4、C【解析】
对(1),由数列为常数数列,则,解方程可得的值;对(2),由函数,,求得导数和极值,可判断单调性;对(3),由,判断奇偶性和单调性,结合正弦函数的单调性,即可得到结论.【详解】数列中,若,,,(1)若数列为常数数列,则,解得或,故(1)不正确;(2)若,,,由函数,,,由,可得极值点唯一且为,极值为,由,可得,则,即有.由于,,由正弦函数的单调性,可得,则数列都是单调递增数列,故(2)正确;(3)若,任取中的9项,,,,,构成数列的子数列,,2,,9,是单调递增数列;由,可得,为奇函数;当时,,时,;当时,;时,,运用正弦函数的单调性可得或时,数列单调递增;或时,数列单调递减.所以数列都是单调数列,故(3)正确;故选:C.【点睛】本题考查数列的单调性的判断和运用,考查正弦函数的单调性,以及分类讨论思想方法,属于难题.5、B【解析】由题可得,.故选B.6、D【解析】
根据函数的解析式,写出与的解析式,再判断对应方程在时解的个数.【详解】对,,,;方程,当时有4个解,当时有3个解,当时有2个解,不符合;对,,,;方程,当时有2个解,当时有3个解,当时有4个解,不符合;对,,,;方程,当时有4个解,当时有3个解,当时有2个解,不符合;对,,,;方程,当时恒有4个解,符合题意.【点睛】本题考查了函数与方程的应用问题,考查数形结合思想的运用,对综合能力的要求较高.7、D【解析】
若为异面直线,且直线,则与可能相交,也可能异面,但是与不能平行,若,则,与已知矛盾,选项、、不正确故选.8、C【解析】
根据均值定义列式计算可得的和,从而得它们的均值,再由方差公式可得,从而得方差.然后判断.【详解】由题可得:平均值为2,由,,所以变得不稳定.故选:C.【点睛】本题考查均值与方差的计算公式,考查方差的含义.属于基础题.9、A【解析】
根据公式,向量在向量上的投影等于,计算求得结果.【详解】向量在向量上的投影等于.故选A.【点睛】本题考查了向量的投影公式,只需记住公式代入即可,属于基础题型.10、B【解析】
模拟程序运行后,可得到输出结果,利用裂项相消法即可求出答案.【详解】模拟程序运行过程如下:0),判断为否,进入循环结构,1),判断为否,进入循环结构,2),判断为否,进入循环结构,3),判断为否,进入循环结构,……9),判断为否,进入循环结构,10),判断为是,故输出,故选:B.【点睛】本题主要考查程序框图,考查裂项相消法,难度不大.一般遇见程序框图求输出结果时,常模拟程序运行以得到结论.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先由得出,再根据即可求出与的夹角的取值范围.【详解】因为关于的方程有实数根,所以,即,设与的夹角为,所以,因为,所以,即与的夹角的取值范围是【点睛】本题主要考查平面向量的夹角公式的应用等,属基础题.12、1【解析】
设,在扇形中,利用扇形的面积公式可求,根据已知,在扇形中,利用扇形的面积公式即可计算得解.【详解】解:设,扇形的面积为1,即:,解得:,为的中点,,在扇形中,.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了扇形的面积公式的应用,考查了数形结合思想和转化思想,属于基础题.13、【解析】
先求出点B的坐标,再求出M的坐标.【详解】由题得B(4,6,0),,因为M点是中点,所以点M坐标为.故答案为【点睛】本题主要考查空间坐标的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.14、【解析】
根据绝对值定义去掉绝对值符号后再解不等式.【详解】时,原不等式可化为,,∴;时,原不等式可化为,,∴.综上原不等式的解为.故答案为.【点睛】本题考查解绝对值不等式,解绝对值不等式的常用方法是根据绝对值定义去掉绝对值符号,然后求解.15、【解析】
先由圆锥的体积公式求出圆锥的底面半径,再结合圆锥的侧面积公式求解即可.【详解】解:设圆锥的底面半径为,则圆锥的高为,母线长为,由圆锥的体积为,则,即,则此圆锥的侧面积为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆锥的体积公式,重点考查了圆锥的侧面积公式,属基础题.16、【解析】
先求出公共弦方程为,再求出弦心距后即可求解.【详解】两圆方程相减可得公共弦直线方程为,圆的圆心为,半径为,圆心到的距离为,公共弦长为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆的一般方程以及直线与圆位置关系的应用,属于基础题.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).(2)【解析】
(1)先利用正弦定理角化边,然后根据余弦定理求角;(2)利用余弦定理以及基本不等式求解最值,注意取等号的条件.【详解】解:(1)由正弦定理得,由余弦定理得,∴.又∵,∴.(2)由余弦定理得,即,化简得,,即,当且仅当时,取等号.∴.【点睛】在三角形中,已知一角及其对边,求解周长或者面积的最值的方法:未给定三角形形状时,直接利用余弦定理和基本不等式求解最值;给定三角形形状时,先求解角的范围,然后根据正弦定理进行转化求解.18、(1);(2)或【解析】
(1)利用两直线垂直,斜率之积为-1进行求解(2)将三角形的面积问题转化成点到直线的距离公式进行求解【详解】(1)设P点坐标为,由题意,直线AB的斜率;因为,所以直线PB存在斜率且,即,解得;故点P的坐标为;(2)设P点坐标为,P到直线AB的距离为d;由已知,直线AB的方程为;的面积.得,即,解得或;所以点P的坐标为或【点睛】两直线垂直的斜率关系为;已知两点坐标时,距离公式为;三角形面积问题,常可转化为点到直线距离公式进行求解.19、(1);(2),.【解析】
(1)先求出公差和首项,可得通项公式;(2)由(1)可得前项和,由二次函数性质可得最小值(只要注意取正整数).【详解】(1)设的公差为,由题意得,,解得,.所以的通项公式为.(2)由(1)得因为所以当或时,取得最小值,最小值为-30.【点睛】本题考查等差数列的通项公式和前项和公式,方法叫基本量法.20、(1)(2)【解析】
(1)利用正弦定理实现边角转化,逆用两角和的正弦公式,进行化简,最后可求出角的大小;(2)利用面积公式结合,可以求出的值,再利用余弦定理可以求出边的长.【详解】(1)在中,由正弦定理得,,故,,,代入,并两边同除以,得:,即,因为在中,,所以,故,又由可得,所以,同样由得:.(2)因为
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