华中师大一附中2025届数学高一下期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

华中师大一附中2025届数学高一下期末联考模拟试题注意事项: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.设数列满足,且,则数列中的最大项为()A. B. C. D.2.已知实数满足,则的最大值为()A.8 B.2 C.4 D.63.设,是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于A,B两点,若最大值为5,则椭圆的离心率为()A. B. C. D.4.如图,在中,面,,是的中点,则图中直角三角形的个数是()A.5 B.6 C.7 D.85.圆关于原点对称的圆的方程为()A. B.C. D.6.在中,,,,则的面积是().A. B. C.或 D.或7.已知数列{an}满足且,则的值是()A.-5 B.- C.5 D.8.已知等差数列的前项和为,则()A. B. C. D.9.在中,,,,是外接圆上一动点,若,则的最大值是()A.1 B. C. D.210.为了调查某工厂生产的一种产品的尺寸是否合格,现从500件产品中抽出10件进行检验,先将500件产品编号为000,001,002,…,499,在随机数表中任选一个数开始,例如选出第6行第8列的数4开始向右读取(为了便于说明,下面摘取了随机数表附表1的第6行至第8行),即第一个号码为439,则选出的第4个号码是()A.548 B.443 C.379 D.217二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.12.,则f(f(2))的值为____________.13.关于函数有下列命题:①由可得必是的整数倍;②的图像关于点对称,其中正确的序号是____________.14.已知双曲线:的右顶点为,以为圆心,为半径作圆,圆与双曲线的一条渐近线于交、两点,若,则的离心率为__________.15.在空间直角坐标系中,点关于原点的对称点的坐标为______.16.已知无穷等比数列的首项为,公比为,则其各项的和为__________.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.已知分别是的三个内角所对的边.(1)若的面积,求的值;(2)若,且,试判断的形状.18.在中,分别是角的对边.(1)求角的值;(2)若,且为锐角三角形,求的范围.19.设数列的前n项和为,已知.(Ⅰ)求通项;(Ⅱ)设,求数列的前n项和.20.在△ABC中,AC=6,cosB=,C=.(1)求AB的长;(2)求△ABC的面积.21.在我国古代数学名著《九章算术》中将由四个直角三角形组成的四面体称为“鳖臑”.已知三棱维P-ABC中,PA⊥底面ABC.(1)从三棱锥P-ABC中选择合适的两条棱填空_________⊥________,则该三棱锥为“鳖臑”;(2)如图,已知AD⊥PB垂足为D,AE⊥PC,垂足为E,∠ABC=90°.(i)证明:平面ADE⊥平面PAC;(ii)作出平面ADE与平面ABC的交线l,并证明∠EAC是二面角E-l-C的平面角.(在图中体现作图过程不必写出画法)

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】

利用累加法求得的通项公式,再根据的单调性求得最大项.【详解】因为故故则,其最大项是的最小项的倒数,又,当且仅当或时,取得最小值7.故得最大项为.故选:A.【点睛】本题考查由累加法求数列的通项公式,以及数列的单调性,属综合基础题.2、D【解析】

设点,根据条件知点均在单位圆上,由向量数量积或斜率知识,可发现,对目标式子进行变形,发现其几何意义为两点到直线的距离之和有关.【详解】设,,均在圆上,且,设的中点为,则点到原点的距离为,点在圆上,设到直线的距离分别为,,,.【点睛】利用数形结合思想,发现代数式的几何意义,即构造系数,才能看出目标式子的几何意义为两点到直线距离之和的倍.3、A【解析】

,故的最小值为,当且仅当轴时,最小,此时,计算得到答案.【详解】,最大值为5,故的最小值为,当且仅当轴时,最小,此时,即又因为,可得,故.故选:.【点睛】本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.4、C【解析】试题分析:因为面,所以,则三角形为直角三角形,因为,所以,所以三角形是直角三角形,易证,所以面,即,则三角形为直角三角形,即共有7个直角三角形;故选C.考点:空间中垂直关系的转化.5、D【解析】

根据已知圆的方程可得其圆心,进而可求得其关于原点对称点,利用圆的标准方程即可求解.【详解】由圆,则圆心为,半径,圆心为关于原点对称点为,所以圆关于原点对称的圆的方程为.故选:D【点睛】本题考查了根据圆心与半径求圆的标准方程,属于基础题.6、C【解析】,∴,或.()当时,.∴.()当时,.∴.故选.7、A【解析】试题分析:即数列是公比为3的等比数列.考点:1.等比数列的定义及基本量的计算;2.对数的运算性质.8、C【解析】

利用等差数列的求和公式及性质即可得到答案.【详解】由于,根据等差数列的性质,,故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的性质与求和,难度不大.9、C【解析】

以的中点为原点,建立如图所示的平面直角坐标系,设M的坐标为,,求出点的坐标,得到,根据正弦函数的图象和性质即可求出答案.【详解】以的中点O为原点,以为x轴,建立如图所示的平面直角坐标系,则外接圆的方程为,设M的坐标为,,过点作垂直轴,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,其中,,当时,有最大值,最大值为,故选C.【点睛】本题考查了向量的坐标运算和向量的数乘运算和正弦函数的图象和性质,以及直角三角形的问题,考查了学生的分析解决问题的能力,属于难题.10、D【解析】

利用随机数表写出每一个数字即得解.【详解】第一个号码为439,第二个号码为495,第三个号码为443,第四个号码为217.故选:D【点睛】本题主要考查随机数表,意在考查学生对该知识的理解掌握水平.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.12、1【解析】

先求f(1),再根据f(1)值所在区间求f(f(1)).【详解】由题意,f(1)=log3(11–1)=1,故f(f(1))=f(1)=1×e1–1=1,故答案为:1.【点睛】本题考查分段函数求值,考查对应性以及基本求解能力.13、②【解析】

对①,可令求出的通式,再进行判断;对②,将代入检验是否为0即可【详解】对①,令得,可令,,①错;对②,当时,,②对故正确序号为:②故答案为②【点睛】本题考查三角函数的基本性质,属于基础题14、【解析】如图所示,由题意可得|OA|=a,|AN|=|AM|=b,∵∠MAN=60°,∴|AP|=b,∴|OP|=.设双曲线C的一条渐近线y=x的倾斜角为θ,则tanθ=.又tanθ=,∴,解得a2=3b2,∴e=.答案:点睛:求双曲线的离心率的值(或范围)时,可将条件中提供的双曲线的几何关系转化为关于双曲线基本量的方程或不等式,再根据和转化为关于离心率e的方程或不等式,通过解方程或不等式求得离心率的值(或取值范围).15、【解析】

利用空间直角坐标系中,关于原点对称的点的坐标特征解答即可.【详解】在空间直角坐标系中,关于原点对称的点的坐标对应互为相反数,所以点关于原点的对称点的坐标为.故答案为:【点睛】本题主要考查空间直角坐标系中对称点的特点,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.16、【解析】

根据无穷等比数列求和公式求出等比数列的各项和.【详解】由题意可知,等比数列的各项和为,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列各项和的求解,解题的关键就是利用无穷等比数列求和公式进行计算,考查计算能力,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)等腰直角三角形.【解析】试题分析:(1)解三角形问题,一般利用正余弦定理进行边角转化.首先根据面积公式解出b边,得,再由由余弦定理得:,所以,(2)判断三角形形状,利用边的关系比较直观.因为,所以由余弦定理得:,所以,在中,,所以,所以是等腰直角三角形.解:(1),2分,得3分由余弦定理得:,5分所以6分(2)由余弦定理得:,所以9分在中,,所以11分所以是等腰直角三角形;12分考点:正余弦定理18、(1);(2)【解析】

(1)由题结合余弦定理得角的值;(2)由正弦定理可知,,得,利用三角恒等变换得A的函数即可求范围【详解】(1)由题意知,∴,由余弦定理可知,,又∵,∴.(2)由正弦定理可知,,即,∴,又∵为锐角三角形,∴,则即,所以,即,综上的取值范围为.【点睛】本题考查正余弦定理解三角形,考查三角恒等变换,注意锐角三角形的应用,准确计算是关键,是中档题19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】试题分析:(Ⅰ)当时,根据,构造,利用,两式相减得到,然后验证,得到数列的通项公式;(Ⅱ)由上一问可知.根据零点分和讨论去绝对值,利用分组转化求数列的和.试题解析:(Ⅰ)因为,所以当时,,两式相减得:当时,,因为,得到,解得,,所以数列是首项,公比为5的等比数列,则;(Ⅱ)由题意知,,易知当时,;时,所以当时,,当时,,所以,,……当时,又因为不满足满足上式,所以.考点:1.已知求;2.分组转化法求和.【方法点睛】本题考查了数列求和,一般数列求和方法(1)分组转化法,一般适用于等差数列加等比数列,(2)裂项相消法求和,,等的形式,(3)错位相减法求和,一般适用于等差数列乘以等比数列,(4)倒序相加法求和,一般距首末两项的和是一个常数,这样可以正着写和和倒着写和,两式两式相加除以2得到数列求和,(5)或是具有某些规律求和,(6)本题考查了等差数列绝对值求和,需讨论零点后分两段求和.20、(1)(2)21【解析】

(1)由,求得,再由正弦定理,即可求解.(2)由(1)和,求得,再由三角形的面积公式,即可求解.【详解】(1)由题意,因为,且为三角形的内角,所以,由正弦定理,可得,即,解得.(2)由(1)和,则,由三角形的面积公式,可得.【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.21、(1)BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC.(2)(i)见证明;(ii)见解析【解析】

(1)根据已知填BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC均可;(2)(i)先证明PC⊥平面ADE,再证明平面ADE⊥平面PAC;(ii)在平面PBC中,记DE∩BC,=F,连结AF,则AF为所求的l.再证明∠EAC是二面角E-l-C的平面角.【详解】(1)BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC.(2)(i)在三棱锥P-ABC中,BC⊥AB,BC⊥PA,BC∩PA=A,所以BC⊥平面PAB,又AD⊂平面PAB,所以BC⊥AD,又AD⊥PB,PB∩BC=B,所以AD⊥平面P

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