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文档简介
2026届山东省日照农业学校数学高一下期末达标检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.对一切,恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.已知M为z轴上一点,且点M到点与点的距离相等,则点M的坐标为()A. B. C. D.3.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家经常在沙滩上面画点或用小石子表示数.他们研究过如图所示的三角形数:将三角形数1,3,6,10记为数列,将可被5整除的三角形数,按从小到大的顺序组成一个新数列,可以推测:()A.1225 B.1275 C.2017 D.20184.在正方体中,为棱的中点,则异面直线与所成角的正切值为A. B. C. D.5.已知非零向量与的夹角为,且,则()A.1 B.2 C. D.6.已知,,,则的取值范围是()A. B. C. D.7.点到直线的距离是()A. B. C.3 D.8.的值等于()A. B. C. D.9.在中,角的对边分别为,,且边,则面积的最大值为()A. B. C. D.10.在△ABC中,N是AC边上一点,且=,P是BN上的一点,若=m+,则实数m的值为()A. B. C.1 D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.12.已知数列,其前项和为,若,则在,,…,中,满足的的个数为______.13.已知,则的最小值是__________.14.如图所示,已知,用表示.15.在平面直角坐标系中,点到直线的距离为______.16.若,则_________.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.用红、黄、蓝三种不同颜色给图中3个矩形随机涂色,每个矩形只涂一种颜色,求3个矩形颜色都不同的概率.18.的内角所对的边分别为,且.(1)求角;(2)若,且的面积为,求的值.19.在直角中,,延长至点D,使得,连接.(1)若,求的值;(2)求角D的最大值.20.在等差数列中,,且前7项和.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.21.正项数列的前项和为,且.(Ⅰ)试求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求的前项和为.(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,若对一切恒成立,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、B【解析】
先求得的取值范围,根据恒成立问题的求解策略,将原不等式转化为,再解一元二次不等式求得的取值范围.【详解】解:对一切,恒成立,转化为:的最大值,又知,的最大值为;所以,解得或.故选B.【点睛】本小题主要考查恒成立问题的求解策略,考查三角函数求最值的方法,考查一元二次不等式的解法,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.2、C【解析】
根据题意先设,再根据空间两点间的距离公式,得到,再由点M到点与点的距离相等建立方程求解.【详解】设根据空间两点间的距离公式得因为点M到点与点的距离相等所以解得所以故选:C【点睛】本题主要考查了空间两点间的距离公式,还考查了运算求解的能力,属于基础题.3、A【解析】
通过寻找规律以及数列求和,可得,然后计算,可得结果.【详解】根据题意可知:则由…可得所以故选:A【点睛】本题考查不完全归纳法的应用,本题难点在于找到,属难题,4、C【解析】
利用正方体中,,将问题转化为求共面直线与所成角的正切值,在中进行计算即可.【详解】在正方体中,,所以异面直线与所成角为,设正方体边长为,则由为棱的中点,可得,所以,则.故选C.【点睛】求异面直线所成角主要有以下两种方法:(1)几何法:①平移两直线中的一条或两条,到一个平面中;②利用边角关系,找到(或构造)所求角所在的三角形;③求出三边或三边比例关系,用余弦定理求角;(2)向量法:①求两直线的方向向量;②求两向量夹角的余弦;③因为直线夹角为锐角,所以②对应的余弦取绝对值即为直线所成角的余弦值.5、B【解析】
根据条件可求出,从而对两边平方即可得出,解出即可.【详解】向量与的夹角为,且;;;;或0(舍去);.故选:.【点睛】本题主要考查了向量数量积的定义及数量积的运算公式,属于中档题.6、D【解析】
根据所给等式,用表示出,代入中化简,令并构造函数,结合函数的图像与性质即可求得的取值范围.【详解】因为,所以,由解得,因为,所以,则由可得,令,.所以画出,的图像如下图所示:由图像可知,函数在内的值域为,即的取值范围为,故选:D.【点睛】本题考查了由等式求整式的取值范围问题,打勾函数的图像与性质应用,注意若使用基本不等式,注意等号成立条件及自变量取值范围影响,属于中档题.7、D【解析】
根据点到直线的距离求解即可.【详解】点到直线的距离是.故选:D【点睛】本题主要考查了点到线的距离公式,属于基础题.8、C【解析】
根据特殊角的三角函数值,得到答案.【详解】.故选C项.【点睛】本题考查特殊角的三角函数值,属于简单题.9、D【解析】
由已知利用同角三角函数基本关系式可求,根据余弦定理,基本不等式可求的最大值,进而利用三角形面积公式即可求解.【详解】解:,可解得:,由余弦定理,可得,即,当且仅当时成立.等号当时成立.故选D.【点睛】本题主要考查了余弦定理,三角形面积公式的应用,属于基本知识的考查.10、B【解析】
根据向量的线性表示逐步代换掉不需要的向量求解.【详解】设,所以所以故选B.【点睛】本题考查向量的线性运算,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】分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.12、1【解析】
运用周期公式,求得,运用诱导公式及三角恒等变换,化简可得,即可得到满足条件的的值.【详解】解:,可得周期,,则满足的的个数为.故答案为:1.【点睛】本题考查三角函数的周期性及应用,考查三角函数的化简和求值,以及运算能力,属于中档题.13、【解析】分析:利用题设中的等式,把的表达式转化成,展开后,利用基本不等式求得y的最小值.详解:因为,所以,所以(当且仅当时等号成立),则的最小值是,总上所述,答案为.点睛:该题考查的是有关两个正数的整式形式和为定值的情况下求其分式形式和的最值的问题,在求解的过程中,注意相乘,之后应用基本不等式求最值即可,在做乘积运算的时候要注意乘1是不变的,如果不是1,要做除法运算.14、【解析】
可采用向量加法和减法公式的线性运算进行求解【详解】由,整理得【点睛】本题考查向量的线性运算,解题关键在于将所有向量通过向量的加法和减法公式转化成基底向量,属于中档题15、2【解析】
利用点到直线的距离公式即可得到答案。【详解】由点到直线的距离公式可知点到直线的距离故答案为2【点睛】本题主要考查点到直线的距离,熟练掌握公式是解题的关键,属于基础题。16、【解析】
利用诱导公式求解即可【详解】,故答案为:【点睛】本题考查诱导公式,是基础题三、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、【解析】试题分析:可画出树枝图,得到基本事件的总数,再利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解事件的概率.试题解析:所有可能的基本事件共有27个,如图所示.记“3个矩形颜色都不同”为事件A,由图,可知事件A的基本事件有2×3=6(个),故P(A)==.18、(1)(2)【解析】
(1)对等式,运用正弦定理实现边角转化,再利用同角三角函数关系中的商关系,可求出角的正切值,最后根据角的取值范围,求出角;(2)由三角形面积公式,可以求出的值,最后利用余弦定理,求出的值.【详解】(1)∵,∴,∵,∴,∴,∴在中;(2)∵的面积为,∴,∴,由余弦定理,有,∴.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理、三角形面积公式,考查了数学运算能力.19、(1);(2).【解析】
(1)在中,由正弦定理得,,再结合在直角中,,然后求解即可;(2)由正弦定理及两角和的余弦可得,然后结合三角函数的有界性求解即可.【详解】解:(1)设,在中,由正弦定理得,,而在直角中,,所以,因为,所以,又因为,所以,所以,所以;(2)设,在中,由正弦定理得,,而在直角中,,所以,因为,所以,即,即,根据三角函数有界性得,及,解得,所以角D的最大值为.【点睛】本题考查了正弦定理,重点考查了三角函数的有界性,属中档题.20、(1);(2)Sn=•3n+1+【解析】
(1)等差数列{an}的公差设为d,运用等差数列的通项公式和求和公式,计算可得所求通项公式;(2)求得bn=2n•3n,由数列的错位相减法求和即可.【详解】(1)等差数列{an}的公差设为d,a3=6,且前7项和T7=1.可得a1+2d=6,7a1+21d=1,解得a1=2,d=2,则an=2n;(2)bn=an•3n=2n•3n,前n项和Sn=2(1•3+2•32+3•33+…+n•3n),3Sn=2(1•32+2•33+3•34+…+n•3n+1),相减可得﹣2Sn=2(3+32+33+…+3n﹣n•3n+1)=2•(﹣n•3n+1),化简可得Sn=•3n+1+.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的错位相减法求和,以及化简运算能力,属于中档题.21、(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ).【解析】
(Ⅰ)将所给条件式子两边同时平方,利用递推法可得的表达式,由两式相减,变形即可证明数列为等差数列,进而结合首项与公差求得的通项公式.(Ⅱ)由(Ⅰ)中可求得.将与代入即可求得数列的通项公式,利用裂项法即可求得前项和.(Ⅲ)先求得的取值范围,
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