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文档简介
2025届湖南省长沙市天心区长郡中学高一下数学期末质量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.已知集合A={1,2,3,4},B={2,3,4,5},则A∩B中元素的个数是()A.1 B.2 C.3 D.42.函数的图象的一条对称轴方程是()A. B. C. D.3.向量,则()A. B.C.与的夹角为60° D.与的夹角为30°4.设函数的最大值为,最小值为,则与满足的关系是()A. B.C. D.5.已知,,则的值域为()A. B.C. D.6.如图,三棱柱中,侧棱底面ABC,,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B. C. D.7.若不等式的解集是,则的值为()A.12 B. C. D.108.设实数满足约束条件,则的最大值为()A. B.9 C.11 D.9.下列事件中,是必然事件的是()A.任意买一张电影票,座位号是2的倍数 B.13个人中至少有两个人生肖相同C.车辆随机到达一个路口,遇到红灯 D.明天一定会下雨10.若直线与平面相交,则()A.平面内存在无数条直线与直线异面B.平面内存在唯一的一条直线与直线平行C.平面内存在唯一的一条直线与直线垂直D.平面内的直线与直线都相交二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设满足约束条件,则的最小值为__________.12.如图所示,正方体的棱长为3,以其所有面的中心为顶点的多面体的体积为_____.13.设数列的前项和为满足:,则_________.14.半径为的圆上,弧长为的弧所对圆心角的弧度数为________.15.函数的最小正周期为________16.已知,,两圆和只有一条公切线,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.已知数列的前n项和为,且,求数列的通项公式.18.已知关于直线对称,且圆心在轴上.(1)求的标准方程;(2)已知动点在直线上,过点引的两条切线、,切点分别为.①记四边形的面积为,求的最小值;②证明直线恒过定点.19.如图,在三棱锥中,点,分别是,的中点,,.求证:⑴平面;⑵.20.已知.若三点共线,求实数的值.21.年月日是第二十七届“世界水日”,月日是第三十二届“中国水周”.我国纪念年“世界水日”和“中国水周”活动的宣传主题为“坚持节水优先,强化水资源管理”.某中学课题小组抽取、两个小区各户家庭,记录他们月份的用水量(单位:)如下表:小区家庭月用水量小区家庭月用水量(1)根据两组数据完成下面的茎叶图,从茎叶图看,哪个小区居民节水意识更好?(2)从用水量不少于的家庭中,、两个小区各随机抽取一户,求小区家庭的用水量低于小区的概率.
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】
求出A∩B即得解.【详解】由题得A∩B={2,3,4},所以A∩B中元素的个数是3.故选:C【点睛】本题主要考查集合的交集的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.2、A【解析】
由,得,,故选A.3、B【解析】试题分析:由,可得,所以,故选B.考点:向量的运算.4、B【解析】
将函数化为一个常数函数与一个奇函数的和,再利用奇函数的对称性可得答案.【详解】因为,令,则,所以为奇函数,所以,所以,故选:B【点睛】本题考查了两角差的余弦公式,考查了奇函数的对称性的应用,属于中档题.5、C【解析】
根据正弦型函数的周期性可求得最小正周期,从而可知代入即可求得所有函数值.【详解】由题意得,最小正周期:;;;;;且值域为:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦型函数值域问题的求解,关键是能够确定函数的最小正周期,从而计算出一个周期内的函数值.6、A【解析】
以为坐标原点,分别以所在直线为轴建立空间直角坐标系,由已知求与的坐标,由两向量所成角的余弦值求解异面直线与所成角的余弦值.【详解】如图,以为坐标原点,分别以所在直线为轴建立空间直角坐标系,由已知得:,,所以,.设异面直线与所成角,则故异面直线与所成角的余弦值为.故选:A【点睛】本题主要考查了利用空间向量求解线线角的问题,属于基础题.7、B【解析】
将不等式解集转化为对应方程的根,然后根据韦达定理求出方程中的参数,从而求出所求.【详解】解:不等式的解集为,为方程的两个根,根据韦达定理:解得,故选:B。【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的应用,以及韦达定理的运用和一元二次不等式解集与所对应一元二次方程根的关系,属于中档题.8、C【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】作出约束条件表示的可行域如图,化目标函数为,联立,解得,由图可知,当直线过点时,z取得最大值11,故选:C.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.9、B【解析】
根据必然事件的定义,逐项判断,即可得到本题答案.【详解】买一张电影票,座位号可以是2的倍数,也可以不是2的倍数,故A不正确;13个人中至少有两个人生肖相同,这是必然事件,故B正确;车辆随机到达一个路口,可以遇到红灯,也可以遇到绿灯或者黄灯,故C不正确;明天可能下雨也可能不下雨,故D不正确.故选:B【点睛】本题主要考查必然事件的定义,属基础题.10、A【解析】
根据空间中直线与平面的位置关系,逐项进行判定,即可求解.【详解】由题意,直线与平面相交,对于A中,平面内与无交点的直线都与直线异面,所以有无数条,正确;对于B中,平面内的直线与要么相交,要么异面,不可能平行,所以,错误;对于C中,平面内有无数条平行直线与直线垂直,所以,错误;对于D中,由A知,D错误.故选A.【点睛】本题主要考查了直线与平面的位置关系的应用,其中解答中熟记直线与平面的位置关系,合理判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,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、-1【解析】
由约束条件作出可行域,由图得到最优解,求出最优解的坐标,数形结合得答案.【详解】由x,y满足约束条件作出可行域如图,由图可知,目标函数的最优解为A,联立,解得A(﹣1,1).∴z=3x﹣2y的最小值为﹣3×1﹣2×1=﹣1.故答案为:﹣1.【点睛】本题考查了简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.12、【解析】
该多面体为正八面体,将其转化为两个正四棱锥,通过计算两个正四棱锥的体积计算出正八面体的体积.【详解】以正方体所有面的中心为顶点的多面体为正八面体,也可以看作是两个正四棱锥的组合体,每一个正四棱锥的侧棱长与底面边长均为.则其中一个正四棱锥的高为h.∴该多面体的体积V.故答案为:【点睛】本小题主要考查正八面体、正四棱锥体积的计算,属于基础题.13、【解析】
利用,求得关于的递推关系式,利用配凑法证得是等比数列,由此求得数列的通项公式,进而求得的表达式,从而求得的值.【详解】当时,.由于,而,故,故答案为:.【点睛】本小题主要考查配凑法求数列的通项公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.14、【解析】
根据弧长公式即可求解.【详解】由弧长公式可得故答案为:【点睛】本题主要考查了弧长公式的应用,属于基础题.15、【解析】
根据的最小正周期判断即可.【详解】因为的最小正周期均为,故的最小正周期为.故答案为:【点睛】本题主要考查了正切余切函数的周期,属于基础题型.16、9【解析】
两圆只有一条公切线,可以判断两圆是内切关系,可以得到一个等式,结合这个等式,可以求出的最小值.【详解】,圆心为,半径为2;,圆心为,半径为1.因为两圆只有一条公切线,所以两圆是内切关系,即,于是有(当且仅当取等号),因此的最小值为9.【点睛】本题考查了圆与圆的位置关系,考查了基本不等式的应用,考查了数学运算能力.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】
利用公式,计算的通项公式,再验证时的情况.【详解】当时,;当时,不满足上式.∴【点睛】本题考查了利用求数列通项公式,忽略的情况是容易犯的错误.18、(1)(2)①②证明见解析【解析】
(1)根据圆的一般式,可得圆心坐标,将圆心坐标代入直线方程,结合圆心在轴上,即可求得圆C的标准方程.(2)①根据切线性质及切线长定理,表示出的长,根据圆的性质可知当最小时,即可求得面积的最小值;②设出M点坐标,根据两条切线可知M、A、C、B四点共圆,可得圆心坐标及半径,进而求得的方程,根据两个圆公共弦所在直线方程求法即可得直线方程,进而求得过的定点坐标.【详解】(1)由题意知,圆心在直线上,即,又因为圆心在轴上,所以,由以上两式得:,,所以.故的标准方程为.(2)①如图,的圆心为,半径,因为、是的两条切线,所以,,故又因为,根据平面几何知识,要使最小,只要最小即可.易知,当点坐标为时,.此时.②设点的坐标为,因为,所以、、、四点共圆.其圆心为线段的中点,,设所在的圆为,所以的方程为:,化简得:,因为是和的公共弦,所以,两式相减得,故方程为:,当时,,所以直线恒过定点.【点睛】本题考查了圆的一般方程与标准方程的应用,圆中三角形面积问题的应用,直线过定点问题,综合性强,属于难题.19、(1)见证明;(2)见证明【解析】
(1)由中位线定理即可说明,由此证明平面;(2)首先证明平面,由线面垂直的性质即可证明【详解】证明:⑴因为在中,点,分别是,的中点所以又因平面,平面从而平面⑵因为点是的中点,且所以又因,平面,平面,故平面因为平面所以【点睛】本题考查线面平行、线面垂直的判定以及线面垂直的性质,属于基础题.20、【解析】
计算出由三点共线解出即可.【详解】解:,∵三点共线,∴,∴【点睛】本题考查3点共线的向量表示,属于基础题.21、(1)见解析(2)【解析】
(1)根据表格中的数据绘制出茎叶图,并结合茎叶图中数据的分布可比较出两个小区居民节水意识;(2)列举出所有的基本事件,确定所有的基本事件数,然后确定事件“小区家庭的用水量低于小区”所包含的基本事件数,利用古典概型的概率公式可计算出事件“小区家庭的用水
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