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文档简介
安徽省皖北名校联盟2025届数学高一下期末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.若一元二次不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.2.从装有红球和绿球的口袋内任取2个球(其中红球和绿球都多于2个),那么互斥而不对立的两个事件是()A.至少有一个红球,至少有一个绿球B.恰有一个红球,恰有两个绿球C.至少有一个红球,都是红球D.至少有一个红球,都是绿球3.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4.已知球面上有三点,如果,且球心到平面的距离为,则该球的体积为()A. B. C. D.5.已知实数满足,那么的最小值为(
)A. B. C. D.6.一组数据中的每一个数据都乘以3,再减去30,得到一组新数据,若求得新数据的平均数是3.6,方差是9.9,则原来数据的平均数和方差分别是()A.11.2,1.1 B.33.6,9.9 C.11.2,9.9 D.24.1,1.17.设函数,则满足的的取值范围是()A. B. C. D.8.在棱长为1的正方体中,点在线段上运动,则下列命题错误的是()A.异面直线和所成的角为定值 B.直线和平面平行C.三棱锥的体积为定值 D.直线和平面所成的角为定值9.函数的最小正周期是()A. B. C. D.10.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.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设()则数列的各项和为________12.已知数列的通项公式为是数列的前n项和,则______.13.在△ABC中,已知30,则B等于__________.14.已知数列满足且,则____________.15.执行如图所示的程序框图,则输出的_______.16.已知等差数列满足,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.在如图所示的直角梯形中,,求该梯形绕上底边所在直线旋转一周所形成几何体的表面积和体积.18.设数列的前项和为,若,且成等差数列.(1)求数列的通项公式;(2)若的,求的最大值.19.如图,在三棱锥中,垂直于平面,.求证:平面.20.已知边长为2的等边,是边的中点,以为旋转中心,逆时针旋转得对应,与所在直线交于.(1)任意旋转角,判断是否是定值.若是,求此定值;若不是,说明理由.(2)求的最小值.21.已知向量满足,,且向量与的夹角为.(1)求的值;(2)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】
该不等式为一元二次不等式,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,从而可得关于参数的不等式组,解之可得结果.【详解】不等式为一元二次不等式,故,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,则,解不等式组,得.故本题正确答案为A.【点睛】本题考查一元二次不等式恒成立问题,考查一元二次函数的图象与性质,注意数形结合的运用,属基础题.2、B【解析】由于从口袋中任取2个球有三个事件,恰有一个红球,恰有两个绿球,一红球和一绿球.所以恰有一个红球,恰有两个绿球是互斥而不对立的两个事件.因而应选B.3、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.4、B【解析】
的外接圆半径为球半径球的体积为,故选B.5、A【解析】
表示直线上的点到原点的距离,利用点到直线的距离公式求得最小值.【详解】依题意可知表示直线上的点到原点的距离,故原点到直线的距离为最小值,即最小值为,故选A.【点睛】本小题主要考查点到直线的距离公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于基础题.6、A【解析】
根据新数据所得的均值与方差,结合数据分析中的公式,即可求得原来数据的平均数和方差.【详解】设原数据为则新数据为所以由题意可知,则,解得,故选:A.【点睛】本题考查了数据处理与简单应用,平均数与方差公式的简单应用,属于基础题.7、C【解析】
利用特殊值,对选项进行排除,由此得到正确选项.【详解】当时,,由此排除D选项.当时,,由此排除B选项.当时,,由此排除A选项.综上所述,本小题选C.【点睛】本小题主要考查分段函数求值,考查利用特殊值法解选择题,属于基础题.8、D【解析】
结合条件和各知识点对四个选项逐个进行分析,即可得解.【详解】,在棱长为的正方体中,点在线段上运动易得平面,平面,,故这两个异面直线所成的角为定值,故正确,直线和平面平行,所以直线和平面平行,故正确,三棱锥的体积还等于三棱锥的体积,而平面为固定平面且大小一定,,而平面点到平面的距离即为点到该平面的距离,三棱锥的体积为定值,故正确,由线面夹角的定义,令与的交点为,可得即为直线和平面所成的角,当移动时这个角是变化的,故错误故选【点睛】本题考查了异面直线所成角的概念、线面平行及线面角等,三棱锥的体积的计算可以进行顶点轮换及线面平行时,直线上任意一点到平面的距离都相等这一结论,即等体积法的转换.9、C【解析】
根据三角函数的周期公式,进行计算,即可求解.【详解】由角函数的周期公式,可得函数的周期,又由绝对值的周期减半,即为最小正周期为,故选C.【点睛】本题主要考查了三角函数的周期的计算,其中解答中熟记余弦函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了计算与求解能力,属于基础题.10、A【解析】
观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。【详解】设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为,故选A。【点睛】本题通过三视图考察空间识图的能力,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】
根据无穷等比数列的各项和的计算方法,即可求解,得到答案.【详解】由题意,数列的通项公式为,且,所以数列的各项和为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了无穷等比数列的各项和的求解,其中解答中熟记无穷等比数列的各项和的计算方法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、【解析】
对数列的通项公式进行整理,再求其前项和,利用对数运算规则,可得到,从而求出,得到答案.【详解】所以所以.故答案为:.【点睛】本题考查对数运算公式,由数列的通项求前项和,数列的极限,属于中档题.13、【解析】
根据三角形正弦定理得到角,再由三角形内角和关系得到结果.【详解】根据三角形的正弦定理得到,故得到角,当角时,有三角形内角和为,得到,当角时,角故答案为【点睛】在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.14、【解析】
由题得为等差数列,得,则可求【详解】由题:为等差数列且首项为2,则,所以.故答案为:2550【点睛】本题考查等差数列的定义,准确计算是关键,是基础题15、【解析】
按照程序框图运行程序,直到a的值满足a>100时,输出结果即可.【详解】第一次循环:a=3;第二次循环:a=7;第三次循环:a=15;第四次循环:a=31;第五次循环:a=63;第六次循环:a=127,a>100,所以输出a.所以本题答案为127.【点睛】本题考查根据程序框图中的循环结构计算输出结果的问题,属于基础题.16、【解析】
由等差数列的性质计算.【详解】∵是等差数列,∴,∴.故答案为:1.【点睛】本题考查等差数列的性质,属于基础题.等差数列的性质如下:在等差数列中,,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、表面积为,体积为.【解析】
直角梯形绕它的上底(较短的底)所在直线旋转一周形成的几何体是圆柱里面挖去一个圆锥,由此可计算表面积和体积.【详解】如图直角梯形绕上底边所在直线旋转一周所形成几何体是以为母线的圆柱挖去以为母线的圆锥.由题意,∴,.【点睛】本题考查旋转体的表面积和体积,解题关键是确定该旋转体是由哪些基本几何体组合成的.18、(1);(2)6.【解析】
(1)根据已知条件,结合,得到,再由已知条件求得,即可求得等比数列的通项公式;(2)根据(1)中的结果化简得到,由此结合已知条件,即可求解.【详解】(1)由已知,所以,即,从而,,又因为成等差数列,即,所以,解得,所以数列是首项为2,公比为2的等比数列,故;(2)因为,所以,即,所以,所以,所以的最大值为6.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式及前n项和公式的应用,以及数列的与关系式的应用,其中解答中数列与关系式和等比数列的通项公式、前n项和公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.19、证明见解析【解析】
分析:由线面垂直的性质可得,结合,利用线面垂直的判定定理可得平面.详解:∵面,在面内,∴,又∵,,∴面.点睛:证明直线和平面垂直的常用方法有:(1)利用判定定理;(2)利用判定定理的推论;(3)利用面面平行的性质;(4)利用面面垂直的性质,当两个平面垂直时,在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面.20、(1)是,0;(2).【解析】
(1)以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立平面直角坐标系,得出的坐标,计算得出,进而得出;(2)根据得出点的轨迹是以为直径的圆,由圆的对称性得出的最小值.【详解】(1)以为坐标原点,所在直线为轴,所在直线为轴建立平面直角坐标系则,即∴设,则所以为定值,定值为(2)
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