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文档简介
辽宁省丹东市第七中学2025届高一下数学期末综合测试模拟试题注意事项: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.高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的称号,用其名字命名的“高斯函数”为:设,用表示不超过的最大整数,则称为高斯函数.例如:,,已知函数,则函数的值域为()A. B. C. D.2.已知点,,直线的方程为,且与线段相交,则直线的斜率的取值范围为()A. B. C. D.3.在中,,,为的外接圆的圆心,则()A. B.C. D.4.设向量,,则向量与的夹角为()A. B. C. D.5.将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积为()A. B. C. D.6.某市家庭煤气的使用量和煤气费(元)满足关系,已知某家庭今年前三个月的煤气费如下表:月份用气量煤气费一月份元二月份元三月份元若四月份该家庭使用了的煤气,则其煤气费为()元A. B. C. D.7.执行下图所示的程序框图,若输出的,则输入的x为()A.0 B.1 C.0或1 D.0或e8.关于某设备的使用年限(单位:年)和所支出的维修费用(单位:万元)有如下统计数据表:使用年限维修费用根据上表可得回归直线方程,据此估计,该设备使用年限为年时所支出的维修费用约是()A.万元 B.万元 C.万元 D.万元9.若曲线表示椭圆,则的取值范围是()A. B. C. D.或10.函数的最小正周期是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知实数,满足不等式组,则的最大值为_______.12.已知向量,向量,若与垂直,则__________.13.在中,,是边上一点,且满足,若,则_________.14.函数的定义域为____________.15.在中,,,.若,,且,则的值为______________.16.若2弧度的圆心角所对的弧长为4cm,则这个圆心角所夹的扇形的面积是______.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.解关于不等式:18.如图,三棱柱中,,D为AB上一点,且平面.(1)求证:;(2)若四边形是矩形,且平面平面ABC,直线与平面ABC所成角的正切值等于2,,,求三楼柱的体积.19.如图,已知平面平行于三棱锥的底面,等边所在的平面与底面垂直,且,设(1)求证:且;(2)求二面角的余弦值.20.如图所示,在四棱锥中,底面是棱长为2的正方形,侧面为正三角形,且面面,分别为棱的中点.(1)求证:平面;(2)求二面角的正切值.21.中,角A,B,C所对边分别是a、b、c,且.(1)求的值;(2)若,求面积的最大值.
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】
分离常数法化简f(x),根据新定义即可求得函数y=[f(x)]的值域.【详解】,又>0,∴,∴∴当x∈(1,1)时,y=[f(x)]=1;当x∈[1,)时,y=[f(x)]=1.∴函数y=[f(x)]的值域是{1,1}.故选D.【点睛】本题考查了新定义的理解和应用,考查了分离常数法求一次分式函数的值域,是中档题.2、A【解析】
直线过定点,利用直线的斜率公式分别计算出直线,和的斜率,根据斜率的单调性即可求斜率的取值范围.【详解】解:直线整理为即可知道直线过定点,作出直线和点对应的图象如图:,,,,,要使直线与线段相交,则直线的斜率满足或,或即直线的斜率的取值范围是,故选.【点睛】本题考查直线斜率的求法,利用数形结合确定直线斜率的取值范围,属于基础题.3、A【解析】
利用正弦定理可求出的外接圆半径.【详解】由正弦定理可得,因此,,故选A.【点睛】本题考查利用正弦定理求三角形外接圆的半径,考查计算能力,属于基础题.4、C【解析】
由条件有,利用公式可求夹角.【详解】,.又又向量与的夹角的范围是向量与的夹角为.故选:C5、C【解析】
试题分析:将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周得到的几何体为底面为半径为的圆、高为1的圆柱,其侧面展开图为长为,宽为1,所以所得几何体的侧面积为.故选C.6、C【解析】由题意得:C=4,将(25,14),(35,19)代入f(x)=4+B(x﹣A),得:∴A=5,B=,故x=20时:f(20)=4+(20﹣5)=11.5.故选:C.点睛:这是函数的实际应用题型,根据题目中的条件和已知点得到分段函数的未知量的值,首先得到函数表达式,再根据题意让求自变量为20时的函数值,求出即可。实际应用题型,一般是先根据题意构建模型,列出表达式,根据条件求解问题即可。7、C【解析】
根据程序框图,分两种情况讨论,即可求得对应的的值.【详解】当输出结果为时.当,则,解得当,则,解得综上可知,输入的或故选:C【点睛】本题考查了程序框图的简单应用,指数方程与对数方程的解法,属于基础题.8、C【解析】
计算出和,将点的坐标代入回归直线方程,求得实数的值,然后将代入回归直线方程可求得结果.【详解】由表格中的数据可得,,由于回归直线过样本中心点,则,解得,所以,回归直线方程为,当时,.因此,该设备使用年限为年时所支出的维修费用约是万元.故选:C.【点睛】本题考查利用回归直线方程对总体数据进行估计,充分利用结论“回归直线过样本的中心点”的应用,考查计算能力,属于基础题.9、D【解析】
根据椭圆标准方程可得,解不等式组可得结果.【详解】曲线表示椭圆,,解得,且,的取值范围是或,故选D.【点睛】本题主要考查椭圆的标准方程以及不等式的解法,意在考查对基础知识掌握的熟练程度,属于简单题.10、A【解析】
作出函数的图象可得出该函数的最小正周期。【详解】作出函数的图象如下图所示,由图象可知,函数的最小正周期为,故选:A。【点睛】本题考查三角函数周期的求解,一般而言,三角函数最小正周期的求解方法有如下几种:(1)定义法:即;(2)公式法:当时,函数或的最小正周期为,函数最小正周期为;(3)图象法。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】
作出不等式组表示的平面区域,根据目标函数的几何意义,结合图象,即可求解,得到答案.【详解】由题意,作出不等式组表示的平面区域,如图所示,又由,即表示平面区域内任一点与点之间连线的斜率,显然直线的斜率最大,又由,解得,则,所以的最大值为2.【点睛】本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题.12、;【解析】
由计算可得.【详解】,∵与垂直,∴,.故答案为-1.【点睛】本题考查向量垂直的坐标运算.由向量垂直得其数量积为0,本题属于基础题.13、【解析】
记,则,则可求出,设,,得,,故结合余弦定理可得,解得的值,即可求,进而求的值.【详解】根据题意,不妨设,,则,因,所以,设,由,得,又,所以,故由余弦定理可得,即,整理得:,即,所以,所以,所以,故答案为:.【点睛】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的综合应用以及同角三角函数的基本关系式,属于中档题.14、【解析】
先将和分别解出来,然后求交集即可【详解】要使,则有且由得由得因为所以原函数的定义域为故答案为:【点睛】解三角不等式的方法:1.在单位圆中利用三角函数线,2.利用三角函数的图像15、【解析】,则.【考点】向量的数量积【名师点睛】根据平面向量的基本定理,利用表示平面向量的一组基地可以表示平面内的任一向量,利用向量的定比分点公式表示向量,计算数量积,选取基地很重要,本题的已知模和夹角,选作基地易于计算数量积.16、【解析】
先求出扇形的半径,再求这个圆心角所夹的扇形的面积.【详解】设扇形的半径为R,由题得.所以扇形的面积为.故答案为:【点睛】本题主要考查扇形的半径和面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.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、当时,;当时,;当时,;当时,;当时,【解析】试题分析:当时,;当时,当时,;当时,;当时,考点:解不等式点评:本题中的不等式带有参数,在求解时需对参数做适当的分情况讨论,题目中主要讨论的方向是:不等式为一次不等式或二次不等式,解二次不等式与二次方程的根有关,进而讨论二次方程的根的大小18、(1)见详解;(2)【解析】
(1)连接交于点,连接,利用线面平行的性质定理可得,从而可得为的中点,进而可证出(2)利用面面垂直的性质定理可得平面,从而可得三棱柱为直三棱柱,在中,根据等腰三角形的性质可得,进而可得棱柱的高为,利用柱体的体积公式即可求解.【详解】(1)连接交于点,连接,如图:由平面,且平面平面,所以,由为的中点,所以为的中点,又,(2)由四边形是矩形,且平面平面ABC,所以平面,即三棱柱为直三棱柱,在中,,,,所以,因为直线与平面ABC所成角的正切值等于2,在中,,所以..【点睛】本题考查了线面平行的性质定理、面面垂直的性质定理,同时考查了线面角以及柱体的体积公式,属于基础题.19、(1)证明见解析;(1)【解析】
(1)由平面∥平面,根据面面平行的性质定理,可得,,再由,得到.由平面平面,根据面面垂直的性质定理可得平面,从而有.(2)过作于,根据题意有平面,过D作于H,连结AH,由三垂线定理知,所以是二面角的平面角.然后在在中,在中,利用三角形相似求得再在求解.【详解】(1)证明:∵平面∥平面,∴,,∵,,又∵平面平面,平面平面,∴平面,平面,∴.(2)过作于,∵为正三角形,∴D为中点,∵平面∴又∵,∴平面.在等边三角形中,,过D作于H,连结AH,由三垂线定理知,∴是二面角的平面角.在中,~,,∴,,∴.【点睛】本题主要考查几何体中面面平行的性质定理和面面垂直的性质定理及二角面角问题,还考查了空间想象,抽象概括,推理论证的能力,属于中档题.20、(1)见证明;(2)【解析】
(1)取PD中点G,可证EFGA是平行四边形,从而,得证线面平行;(2)取AD中点O,连结PO,可得面,连交于,可证是二面角的平面角,再在中求解即得.【详解】(1)证明:取PD中点G,连结为的中位线,且,又且,且,∴EFGA是平行四边形,则,又面,面,面;(2)解:取AD中点O,连结PO,∵面面,为正三角形,面,且,连交于,可得,,则,即.连,又,可得平面,则,即是二面角的平面角,在中,∴,
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