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文档简介
上海市浦东新区川沙中学2025届数学高一下期末教学质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:“一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯多少?”现有类似问题:一座5层塔共挂了363盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的3倍,则塔的底层共有灯A.81盏 B.112盏 C.162盏 D.243盏2.在中,角所对的边分别为,已知下列条件,只有一个解的是()A.,, B.,,C.,, D.,,3.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A. B. C. D.34.某校从高一年级学生中随机抽取部分学生,将他们的模块测试成绩分成6组:[40,50),[50,60),[60,70),[70,80),[80,90),[90,100]加以统计,得到如图所示的频率分布直方图.已知高一年级共有学生600名,据此估计,该模块测试成绩不少于60分的学生人数为()A.588 B.480 C.450 D.1205.若样本数据,,…,的方差为2,则数据,,…,的方差为()A.4 B.8 C.16 D.326.已知向量,,则与的夹角为()A. B. C. D.7.已知平面向量与的夹角为,且,则()A. B. C. D.8.若,,表示三条不重合的直线,,表示两个不同的平面,则下列命题中,正确的个数是()①若,,则②,,,则③若,,则④若,,则A.0 B.1 C.2 D.39.设,,是平面内共线的三个不同的点,点是,,所在直线外任意-点,且满足,若点在线段的延长线上,则()A., B., C. D.10.长方体共顶点的三个相邻面面积分别为,这个长方体的顶点在同一个球面上,则这个球的表面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的部分图象如图所示,则函数的解析式为______.12.在△ABC中,a、b、c分别为角A、B、C的对边,若b·cosC=c·cosB,且cosA=,则cosB的值为_____.13.函数的图象过定点______.14.的值域是______.15.等差数列{}前n项和为.已知+-=0,=38,则m=_______.16.在△中,,,,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.如图,在正方形中,点是的中点,点是的中点,将分别沿折起,使两点重合于,连接.(1)求证:;(2)点是上一点,若平面,则为何值?并说明理由.(3)若,求二面角的余弦值.18.如图,在中,,点在边上,(1)求的度数;(2)求的长度.19.如图半圆的直径为4,为直径延长线上一点,且,为半圆周上任一点,以为边作等边(、、按顺时针方向排列)(1)若等边边长为,,试写出关于的函数关系;(2)问为多少时,四边形的面积最大?这个最大面积为多少?20.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.21.从某学校高三年级共800名男生中随机抽取50名学生作为样本测量身高.测量发现被测学生身高全部介于155cm和195cm之间,将测量结果按如下方式分成八组:第一组;第二组;…;第八组.下图是按上述分组方法得到的频率分布直方图的一部分.已知第一组与第八组人数相同,第六组与第八组人数之和为第七组的两倍.(1)估计这所学校高三年级全体男生身高在180cm以上(含180cm)的人数;(2)求第六组和第七组的频率并补充完整频率分布直方图.
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】
从塔顶到塔底每层灯盏数可构成一个公比为3的等比数列,其和为1.由等比数列的知识可得.【详解】从塔顶到塔底每层灯盏数依次记为a1,a2,a3故选D.【点睛】本题考查等比数列的应用,解题关键是根据实际意义构造一个等比数列,把问题转化为等比数列的问题.2、D【解析】
首先根据正弦定理得到,比较与的大小关系即可判定A,B错误,再根据大边对大角即可判定C错误,根据勾股定理即可判定D正确.【详解】对于A,因为,,所以,有两个解,故A错误.对于B,因为,,所以,无解,故B错误.对于C,因为,所以,即,,所以无解,故C错误.对于D,,为直角三角形,故D正确.故选:D【点睛】本题主要考查三角形个数的判断,利用正弦定理判断为解题的关键,属于简单题.3、B【解析】
先由三视图判断该几何体为底面是直角三角形的直三棱柱,由棱柱的体积公式即可求出结果.【详解】据三视图分析知,该几何体是底面为直角三角形的直三棱柱,且三棱柱的底面直角三角形的直角边长分别为1和,三棱柱的高为,所以该几何体的体积.【点睛】本题主要考查几何体的三视图,由三视图求几何体的体积,属于基础题型.4、B【解析】试题分析:根据频率分布直方图,得;该模块测试成绩不少于60分的频率是1-(0.005+0.015)×10=0.8,∴对应的学生人数是600×0.8=480考点:频率分布直方图5、B【解析】
根据,则即可求解.【详解】因为样本数据,,…,的方差为2,所以,,…,的方差为,故选B.【点睛】本题主要考查了方差的概念及求法,属于容易题.6、D【解析】
利用夹角公式计算出两个向量夹角的余弦值,进而求得两个向量的夹角.【详解】设两个向量的夹角为,则,故.故选:D.【点睛】本小题主要考查两个向量夹角的计算,考查向量数量积和模的坐标表示,属于基础题.7、A【解析】
根据平面向量数量积的运算法则,将平方运算可得结果.【详解】∵,∴,∴cos=4,∴,故选A.【点睛】本题考查了利用平面向量的数量积求模的应用问题,考查了数量积与模之间的转化,是基础题目.8、B【解析】
①根据空间线线位置关系的定义判定;②根据面面平行的性质判定;③根据空间线线垂直的定义判定;④根据线面垂直的性质判定.【详解】解:①若,,与的位置关系不定,故错;②若,,,则或、异面,故错;③若,,则或、异面,故错;④若,,则,故正确.故选:.【点睛】本题考查了空间线面位置关系,考查了空间想象能力,属于中档题.9、A【解析】
由题可得:,将代入整理得:,利用点在线段的延长线上可得:,问题得解.【详解】由题可得:,所以可化为:整理得:,即:又点在线段的延长线上,所以与反向,所以,故选A【点睛】本题主要考查了平面向量中三点共线的推论,还考查了向量的减法及数乘向量的应用,考查了转化思想,属于中档题.10、A【解析】
设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意有,再根据球的直径是长方体的体对角线求解.【详解】设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意,,解得,所以,所以外接球的表面积,故选:A【点睛】本题主要考查了球的组合体问题,还考查了运算求解的能力,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、【解析】
根据三角函数图象依次求得的值.【详解】由图象可知,,所以,故,将点代入上式得,因为,所以.故.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据三角函数的图象求三角函数的解析式,属于基础题.12、【解析】
利用余弦定理表示出与,代入已知等式中,整理得到,再利用余弦定理表示出,将及的值代入用表示出,将表示出的与代入中计算,即可求出值.【详解】由题意,由余弦定理得,代入,得,整理得,所以,即,整理得,即,则,故答案为.【点睛】本题考查了解三角形的综合应用,高考中经常将三角变换与解三角形知识综合起来命题,如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理实现边角互化;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.13、【解析】
令真数为,求出的值,代入函数解析式可得出定点坐标.【详解】令,得,当时,.因此,函数的图象过定点.故答案为:.【点睛】本题考查对数型函数图象过定点问题,一般利用真数为来求得,考查计算能力,属于基础题.14、【解析】
对进行整理,得到正弦型函数,然后得到其值域,得到答案.【详解】,因为所以的值域为.故答案为:【点睛】本题考查辅助角公式,正弦型函数的值域,属于简单题.15、10【解析】
根据等差数列的性质,可得:+=2,又+-=0,则2=,解得=0(舍去)或=2.则,,所以m=10.16、【解析】
利用余弦定理求得的值,进而求得的大小.【详解】由余弦定理得,由于,故.【点睛】本小题主要考查余弦定理解三角形,考查特殊角的三角函数值,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)证明见详解;(2),理由见详解;(3).【解析】
(1)通过证明EF平面PBD,即可证明;(2)通过线面平行,将问题转化为线线平行,在平面图形中根据线段比例进而求解;(3)根据(1)(2)所得,找到二面角的平面角,然后再进行求解.【详解】(1)证明:因为四边形ABCD为正方形,故DAAE,DC,即折叠后的DP又因为平面PEF,平面PEF,故DP平面PEF,又平面PEF,故.在正方形ABCD中,容易知EF,又平面PBD,平面PBD,故EF平面PBD,又平面PBD故,即证.(2)连接BD交EF于O,连接OM,作图如下因为//平面,平面PBD,平面PBD平面=MO故//MO在中,由,以及E、F分别是正方形ABCD两边的中点,故可得即为所求.(3)过M作MH垂直于BD,垂足为H,连接OP,作图如下:由(1)可知:EF平面PBD,因为MH平面PBD,故EF又,平面EDF,BD平面EDF,故MH平面EDF,又因为BDEF,故即为所求二面角的平面角.设正方形ABCD的边长为4,因为,故PM=1,故在中,PM=1,EP=2,根据勾股定理可得ME同理:在中,PM=1,PF=2,根据勾股定理可得MF=又EF=故在等腰三角形EMF中,因为O是EF的中点,故MO=.由(1)可知,PD平面PEF,又OP平面PEF,故PDOP,则,故可得,又在中,PE=PF=2,EF=2,O为斜边EF上的中点,故OP=,又因为MD=3,OD=故可解得MH=故在中,MH=1,MO=,由勾股定理可得OH=故.故二面角的余弦值为.【点睛】本题考查由线面垂直推证线线垂直,由线面平行得到线线平行,以及二面角的求解,属综合中档题.18、(1)(2)【解析】
(1)中直接由余弦定理可得,然后得到的度数;(2)由(1)知,在中,由正弦定理可直接得到的值.【详解】解:(1)在中,,,由余弦定理,有,在中,;(2)由(1)知,在中,由正弦定理,有,.【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,考查了计算能力,属于基础题.19、(1);(2)θ=时,四边形OACB的面积最大,其最大面积为.【解析】
(1)根据余弦定理可求得(2)先表示出△ABC的面积及△OAB的面积,进而表示出四边形OACB的面积,并化简函数的解析式为正弦型函数的形式,再结合正弦型函数最值的求法进行求解.【详解】(1)由余弦定理得则(2)四边形OACB的面积=△OAB的面积+△ABC的面积则△ABC的面积△OAB的面积•OA•OB•sinθ•2•4•sinθ=4sinθ四边形OACB的面积4sinθ=sin(θ﹣)∴当θ﹣=,即θ=时,四边形OACB的面积最大,其最大面积为.【点睛】本题考查利用正余弦定理求解面积最值,其中准确列出面积表达式是关键,考查化简求值能力,是中档题20、(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.21、(1)144人(2)频率分别为0.08和0.1,见解析【解析】
(1)由直方图求出前五组频率为0.82,后三组频率为,由此能求出这所学校高三男生身高在
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