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文档简介
江西省名校2025届高一下数学期末监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在△ABC中,若asinA+bsinB<csinC,则△ABC是()A.钝角三角形 B.直角三角形 C.锐角三角形 D.都有可能2.把一个已知圆锥截成个圆台和一个小圆锥,已知圆台的上、下底面半径之比为,母线长为,则己知圆锥的母线长为().A. B. C. D.3.在边长为2的菱形中,,是的中点,则A. B. C. D.4.若直线与直线平行,则的值为()A.1 B.﹣1 C.±1 D.05.集合,,则()A. B.C. D.6.设矩形的长为,宽为,其比满足∶=,这种矩形给人以美感,称为黄金矩形.黄金矩形常应用于工艺品设计中.下面是某工艺品厂随机抽取两个批次的初加工矩形宽度与长度的比值样本:甲批次:0.5980.6250.6280.5950.639乙批次:0.6180.6130.5920.6220.620根据上述两个样本来估计两个批次的总体平均数,与标准值0.618比较,正确结论是A.甲批次的总体平均数与标准值更接近B.乙批次的总体平均数与标准值更接近C.两个批次总体平均数与标准值接近程度相同D.两个批次总体平均数与标准值接近程度不能确定7.如图,在直三棱柱中,,,,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B. C. D.8.已知在中,,且,则的值为()A. B. C. D.9.已知角以坐标系中为始边,终边与单位圆交于点,则的值为()A. B. C. D.10.已知向量a→=(2,0),|b→|=1,a→⋅A.2π3 B.π3 C.π二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.三阶行列式中,元素4的代数余子式的值为________.12.若数列满足,,则的最小值为__________________.13.若复数满足(为虚数单位),则__________.14.如图,某人在高出海平面方米的山上P处,测得海平面上航标A在正东方向,俯角为,航标B在南偏东,俯角,且两个航标间的距离为200米,则__________米.15.已知、的取值如表所示:01342.24.34.86.7从散点图分析,与线性相关,且,则______.16.已知sin=,则cos=________.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.已知为数列的前项和,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.18.已知函数(1)求函数的最大值以及取得最大值时的集合;(2)若函数的递减区间.19.已知四棱锥的底面ABCD是菱形,平面ABCD,,,F,G分别为PD,BC中点,.(Ⅰ)求证:平面PAB;(Ⅱ)求三棱锥的体积;(Ⅲ)求证:OP与AB不垂直.20.等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.如图,在四边形中,.(1)若为等边三角形,且是的中点,求.(2)若,,求.
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】
由正弦定理化已知条件为边的关系,然后由余弦定理可判断角的大小.【详解】∵asinA+bsinB<csinC,∴,∴,∴为钝角.故选A.【点睛】本题考查正弦定理与余弦定理,考查三角形形状的判断,属于基础题.2、B【解析】
设圆锥的母线长为,根据圆锥的轴截面三角形的相似性,通过圆台的上、下底面半径之比为来求解.【详解】设圆锥的母线长为,因为圆台的上、下底面半径之比为,所以,解得.故选:B【点睛】本题主要考查了旋转体轴截面中的比例关系,还考查了运算求解的能力,属于基础题.3、D【解析】
选取向量为基底,用基底表示,然后计算.【详解】由题意,,.故选D.【点睛】本题考查向量的数量积,平面向量的线性运算,解题关键是选取基底,把向量用基底表示.4、B【解析】
两直线平行表示斜率相同或者都垂直x轴,即。【详解】当时,两直线分别为:与直线,不平行,当时,直线化为:直线化为:,两直线平行,所以,,解得:,当时,两直线重合,不符,所以,【点睛】直线平行即表示斜率相同,且截距不同,如果截距相同则表示同一条直线。5、B【解析】
求出中不等式的解集确定出,找出与的交集即可.【详解】解:由中不等式变形得:,解得:,即,,,故选:.【点睛】本题考查了交集及其运算,熟练掌握交集的定义是解本题的关键,属于基础题.6、A【解析】甲批次的平均数为0.617,乙批次的平均数为0.6137、D【解析】连结,∵,
∴是异面直线与所成角(或所成角的补角),
∵在直三棱柱中,,,,
∴,,,,
∴,
∴异面直线与所成角的余弦值为,故选D.8、C【解析】
先确定D位置,根据向量的三角形法则,将用,表示出来得到答案.【详解】故答案选C【点睛】本题考查了向量的加减,没有注意向量方向是容易犯的错误.9、A【解析】
根据题意可知的值,从而可求的值.【详解】因为,,则.故选A.【点睛】本题考查任意角的三角函数的基本计算,难度较易.若终边与单位圆交于点,则.10、A【解析】
直接利用向量夹角公式得到答案.【详解】解:向量a→=(2,0),|b→|=1,a可得cos<a→则a→与b的夹角为:2π故选:A.【点睛】本题考查向量的数量积的应用,向量的夹角的求法,是基本知识的考查.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、6【解析】
利用代数余子式的定义直接求解.【详解】三阶行列式中,元素4的代数余子式的值为:.故答案为:6.【点睛】本题主要考查了三阶行列式中元素的代数余子式的求法,属于中档题.12、【解析】
由题又,故考虑用累加法求通项公式,再分析的最小值.【详解】,故,当且仅当时成立.又为正整数,且,故考查当时.当时,当时,因为,故当时,取最小值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查累加法,求最小值时先用基本不等式,发现不满足“三相等”,故考虑与相等时的取值最近的两个正整数.13、【解析】分析:由复数的除法运算可得解.详解:由,得.故答案为:.点睛:本题考查了复数的除法运算,属于基础题.14、1【解析】
根据题意利用方向坐标,根据三角形边角关系,利用余弦定理列方程求出的值.【详解】航标在正东方向,俯角为,由题意得,.航标在南偏东,俯角为,则有,.所以,;由余弦定理知,即,可求得(米.故答案为:1.【点睛】本题考查方向坐标以及三角形边角关系的应用问题,考查余弦定理应用问题,是中档题.15、【解析】
根据数据表求解出,代入回归直线,求得的值.【详解】根据表中数据得:,又由回归方程知回归方程的斜率为截距本题正确结果:【点睛】本题考查利用回归直线求实际数据,关键在于明确回归直线恒过,从而可构造出关于的方程.16、【解析】
由sin=,得cos2=1-2sin2=,即cos=,所以cos=cos=,故答案为.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、(1)(2)当时,;当时,;当时,【解析】
(1)利用,时单独讨论.求解.
(2)对时单独讨论,当时,对从到的和应用错位相减法求和.【详解】当时,,得.当时,即.所以数列是以3为首项,3为公比的等比数列.所以(2)设,则..当时,当时,当时,设………………由﹣得所以所以综上所述:当时,当时,当时,【点睛】本题考查应用求通项公式和应用错位相减法求前项和,考查计算能力,属于难题.18、(1)当时,的最大值为(2)【解析】
(1)化简根据正弦函数的最值即可解决,(2)根据(1)的化简结果,根据正弦函数的单调性即可解决。【详解】解:(1)因为,所以所以的最大值为,此时(2)由(1)得得即减区间为【点睛】本题主要考查了正弦函数的最值与单调性,属于基础题。19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)(Ⅲ)见解析【解析】
(Ⅰ)连接,,由已知结合三角形中位线定理可得平面,再由面面平行的判断可得平面平面,进而可得平面;(Ⅱ)首先证明平面,而为的中点,然后利用等积法求三棱锥的体积;(Ⅲ)直接利用反证法证明与不垂直.【详解】(Ⅰ)如图,连接,∵是中点,是中点,∴,而平面,平面,∴平面,又∵是中点,是中点,∴,而平面,平面,∴平面,又∴平面平面,即平面.(Ⅱ)∵底面,∴,又四边形为菱形,∴,又,∴平面,而为的中点,∴.(Ⅲ)假设,又,且,∴平面,则,与矛盾,∴假设错误,故与不垂直.【点睛】本题考查直线与平面平行的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了利用反证法证明线线垂直问题,训练了利用等积法求解多面体的体积,属于中档题.20、(1);(2).【解析】
(1)设等差数列的公差为,根据题中条件列有关和的方程组,求出和,即可求出等差数列的通项公式;(2)将数列的通项公式裂项,然后利用裂项求和法求出数列的前项和。【详解】(1)设等差数列的公差为,由可得,解得,;(2),。【点睛】本题考查等差数列通项公式、裂项求和法,在求解等差数列的通项公式时,一般利用方程思想求出等差数列的首项和公差求出通项公式,在求和时要根据数列通项的基
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