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文档简介
天津市2025届高一数学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项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.集合,,则=()A. B. C. D.2.已知{an}是等差数列,且a2+a5+a8+a11=48,则a6+a7=()A.12 B.16 C.20 D.243.设甲、乙两地的距离为a(a>0),小王骑自行车以匀速从甲地到乙地用了20分钟,在乙地休息10分钟后,他又以匀速从乙地返回到甲地用了30分钟,则小王从出发到返回原地所经过的路程y和其所用的时间x的函数图象为()A. B.C. D.4.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.③④5.已知等差数列共有10项,其中奇数项之和15,偶数项之和为30,则其公差是()A.5 B.4 C.3 D.26.已知角、是的内角,则“”是“”的()A.充分条件 B.必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件7.等比数列的前项和、前项和、前项和分别为,则().A. B.C. D.8.已知在中,为线段上一点,且,若,则()A. B. C. D.9.已知两个非零向量,满足,则()A. B.C. D.10.已知点、、在圆上运动,且,若点的坐标为,的最大值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量,,且,则的值为________.12.在中,内角,,的对边分别为,,.若,,成等比数列,且,则________.13.在边长为2的正三角形ABC内任取一点P,则使点P到三个顶点的距离至少有一个小于1的概率是________.14.已知数列是等比数列,若,,则公比________.15.程的解为______.16.设等差数列的前项和为,若,,则的最小值为______.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.如图,为圆的直径,点,在圆上,,矩形和圆所在的平面互相垂直,已知,.(1)求证:平面平面;(2)当时,求多面体的体积.18.已知函数(1)求函数的反函数;(2)解方程:.19.若不等式恒成立,求实数a的取值范围。20.已知函数,.(1)把表示为的形式,并写出函数的最小正周期、值域;(2)求函数的单调递增区间:(3)定义:对于任意实数、,设,(常数),若对于任意,总存在,使得恒成立,求实数的取值范围.21.将函数的图象向右平移个单位长度,再把所得图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,可以得到函数的图象.(1)求函数的单调递增区间;(2)若,,求值.
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】
根据交集定义直接求解可得结果.【详解】根据交集定义知:故选:【点睛】本题考查集合运算中的交集运算,属于基础题.2、D【解析】由等差数列的性质可得,则,故选D.3、D【解析】试题分析:根据题意,甲、乙两地的距离为a(a>0),小王骑自行车以匀速从甲地到乙地用了20min,在乙地休息10min后,他又以匀速从乙地返回到甲地用了30min,那么可知先是匀速运动,图像为直线,然后再休息,路程不变,那么可知时间持续10min,那么最后还是同样的匀速运动,直线的斜率不变可知选D.考点:函数图像点评:主要是考查了路程与时间的函数图像的运用,属于基础题.4、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.5、C【解析】,故选C.6、C【解析】
结合正弦定理,利用充分条件和必要条件的定义进行判断【详解】在三角形中,根据大边对大角原则,若,则,由正弦定理得,充分条件成立;若,由可得,根据大边对大角原则,则,必要条件成立;故在三角形中,“”是“”的充要条件故选:C【点睛】本题考查充分条件与必要条件的应用,利用正弦定理确定边角关系,三角形大边对大角原则应谨记,属于基础题7、B【解析】
根据等比数列前项和的性质,可以得到等式,化简选出正确答案.【详解】因为这个数列是等比数列,所以成等比数列,因此有,故本题选B.【点睛】本题考查了等比数列前项和的性质,考查了数学运算能力.8、C【解析】
首先,由已知条件可知,再有,这样可用表示出.【详解】∵,∴,,∴,∴.故选C.【点睛】本题考查平面向量基本定理,解题时用向量加减法表示出,然后用基底表示即可.9、C【解析】
根据向量的模的计算公式,由逐步转化为,即可得到本题答案.【详解】由题,得,即,,则,所以.故选:C.【点睛】本题主要考查平面向量垂直的等价条件以及向量的模,化简变形是关键,考查计算能力,属于基础题.10、C【解析】
由题意可知为圆的一条直径,由平面向量加法的平行四边形法则可得(为坐标原点),然后利用平面向量模的三角不等式以及圆的几何性质可得出的最大值.【详解】如下图所示:,为圆的一条直径,由平面向量加法的平行四边形法则可得(为坐标原点),由平面向量模的三角不等式可得,当且仅当点的坐标为时,等号成立,因此,的最大值为.故选:C.【点睛】本题考查向量模的最值问题,涉及平面向量模的三角不等式以及圆的几何性质的应用,考查数形结合思想的应用,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
利用共线向量的坐标表示求出的值,可计算出向量的坐标,然后利用向量的模长公式可求出的值.【详解】,,且,,解得,,则,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查利用共线向量的坐标表示求参数,同时也考查了向量模的坐标运算,考查计算能力,属于基础题.12、【解析】
A,B,C是三角形内角,那么,代入等式中,进行化简可得角A,C的关系,再由,,成等比数列,根据正弦定理,将边的关系转化为角的关系,两式相减可得关于的方程,解方程即得.【详解】因为,所以,所以.因为,,成等比数列,所以,所以,则,整理得,解得.【点睛】本题考查正弦定理和等比数列运用,有一定的综合性.13、【解析】以A,B,C为圆心,以1为半径作圆,与△ABC交出三个扇形,当P落在其内时符合要求,∴P==.14、【解析】
利用等比数列的通项公式即可得出.【详解】∵数列是等比数列,若,,则,解得,即.故答案为:【点睛】本题考查了等比数列的通项公式,考查了计算能力,属于基础题.15、【解析】
设,即求二次方程的正实数根,即可解决问题.【详解】设,即转化为求方程的正实数根由得或(舍)所以,则故答案为:【点睛】本题考查指数型二次方程,考查换元法,属于基础题.16、【解析】
用基本量法求出数列的通项公式,由通项公式可得取最小值时的值,从而得的最小值.【详解】设数列公差为,则由已知得,解得,∴,,,又,、∴的最小值为.故答案为:..【点睛】本题考查等差数列的前项和的最值.首项为负且递增的等差数列,满足的最大的使得最小,首项为正且递减的等差数列,满足的最大的使得最大,当然也可把表示为的二次函数,由二次函数知识求得最值.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)【解析】
(1)由题可得,,从而可得平面,由此证明平面平面;(2)过作交于,所以为四棱锥的高,多面体的体积,利用体积公式即可得到答案.【详解】(1)证明:∵平面平面,矩形,,平面平面,∴平面,∵平面,∴,又∵为圆的直径,∴,又,∴平面,∵平面,平面平面;(2)过作交于,由面面垂直性质可得平面,即为四棱锥的高,由是边长为1的等边三角形,可得,又正方形的面积为4,∴..所以.【点睛】本题主要考查面面垂直的证明,以及求多面体的体积,要求熟练掌握相应判定定理以及椎体、柱体的体积公式,属于中档题.18、(1);(2)【解析】
(1)反解,然后交换的位置,写出原函数的值域即可得到结果;(2)代入原函数与反函数的解析式,解方程即可得到答案.【详解】(1)由得,得,因为,所以,所以.(2)由得2,所以,即,解得,所以,所以原方程的解集为.【点睛】本题考查了求反函数的解析式,考查了指数式与对数式的互化,属于中档题.19、【解析】
恒成立的条件下由于给定了的范围,故可考虑对进行分类,同时利用参变分离法求解的范围.【详解】由题意得(1),时,恒成立(2),等价于又∴∴实数a的取值范围是【点睛】含有分式的不等式恒成立问题,要注意到分母的正负对于不等号的影响;若是变量的范围给出了,可针对于变量的范围做具体分析,然后去求解参数范围.20、(1);(2)(3)【解析】
(1)结合二倍角正弦公式和辅助角公式即可化简;(2)结合(1)中所求表达式,正弦型函数单调增区间的通式即可求解;(3)根据题意可得,,求出的值域,列出关于的不等式组,即可求解【详解】(1),,值域为;(2)令,解得,所以函数的单调递增区间为,;(3)若对于任意,总存在,使得恒成立,则,,当,即时,,当,即时,,故,所以,解得,所以实数的取值范围
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