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文档简介
江苏省淮安市重点中学2025届数学高一下期末复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.在中,点是边上的靠近的三等分点,则()A. B.C. D.2.已知向量,满足,,,则()A.3 B.2 C.1 D.03.已知向量,,,则()A. B. C. D.4.函数的部分图象如图所示,函数,则下列结论正确的是()A.B.函数与的图象均关于直线对称C.函数与的图象均关于点对称D.函数与在区间上均单调递增5.空间直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标是()A. B.C. D.6.正三角形的边长为,如图,为其水平放置的直观图,则的周长为()A. B. C. D.7.设数列是公差不为零的等差数列,它的前项和为,且、、成等比数列,则等于()A. B. C. D.8.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则角=()A. B. C. D.9.某几何体的三视图如图所示,其外接球体积为()A. B. C. D.10.已知,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出下列四个结论:①,,,则;②若,,,则;③若,,,则;④若,,,则.其中正确结论的序号是A.①③ B.②③ C.①④ D.②④二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.______.12.已知单位向量与的夹角为,且,向量与的夹角为,则=.13.已知线段上有个确定的点(包括端点与).现对这些点进行往返标数(从…进行标数,遇到同方向点不够数时就“调头”往回数).如图:在点上标,称为点,然后从点开始数到第二个数,标上,称为点,再从点开始数到第三个数,标上,称为点(标上数的点称为点),……,这样一直继续下去,直到,,,…,都被标记到点上,则点上的所有标记的数中,最小的是_______.14.为等比数列,若,则_______.15.数列满足:,,的前项和记为,若,则实数的取值范围是________16.某工厂生产甲、乙、丙三种型号的产品,产品数量之比为3:5:7,现用分层抽样的方法抽出容量为的样本,其中甲种产品有18件,则样本容量=.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.已知函数,(,,)的部分图象如图所示,其中点是图象的一个最高点.(Ⅰ)求函数的解析式;(Ⅱ)已知且,求.18.已知圆,为坐标原点,动点在圆外,过点作圆的切线,设切点为.(1)若点运动到处,求此时切线的方程;(2)求满足的点的轨迹方程.19.在中,内角的对边分别为,且.(1)求角;(2)若,,求的值.20.如图,已知是正三角形,EA,CD都垂直于平面ABC,且,,F是BE的中点,求证:(1)平面ABC;(2)平面EDB.(3)求几何体的体积.21.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的面积
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】
将题中所体现的图形画出,可以很直观的判断向量的关系.【详解】如图有向量运算可以知道:,选择A【点睛】考查平面向量基本定理,利用好两向量加法的计算原则:首尾相连,首尾相接.2、A【解析】
由,求出,代入计算即可.【详解】由题意,则.故答案为A.【点睛】本题考查了向量的数量积,考查了学生的计算能力,属于基础题.3、D【解析】
利用平面向量垂直的坐标等价条件列等式求出实数的值.【详解】,,,,解得,故选D.【点睛】本题考查向量垂直的坐标表示,解题时将向量垂直转化为两向量的数量积为零来处理,考查计算能力,属于基础题.4、D【解析】
由三角函数图像可得,,再结合三角函数图像的性质逐一判断即可得解.【详解】解:由函数的部分图象可得,,即,则,又函数图像过点,则,即,又,即,即,则对于选项A,显然错误;对于选项B,函数的图像关于直线对称,即B错误;对于选项C,函数的图像关于点对称,即C错误;对于选项D,函数的增区间为,函数的增区间为,又,,即D正确,故选:D.【点睛】本题考查了利用三角函数图像求函数解析式,重点考查了三角函数图像的性质,属中档题.5、A【解析】
关于轴对称,纵坐标不变,横坐标、竖坐标变为相反数.【详解】关于轴对称的两点的纵坐标相同,横坐标、竖坐标均互为相反数.所以点关于轴对称的点的坐标是.故选:A.【点睛】本题考查空间平面直角坐标系,考查关于坐标轴、坐标平面对称的问题.属于基础题.6、C【解析】
根据斜二测画法以及正余弦定理求解各边长再求周长即可.【详解】由斜二测画法可知,,,.所以.故..故.所以的周长为.故选:C【点睛】本题主要考查了斜二测画法的性质以及余弦定理在求解三角形中线段长度的运用.属于基础题.7、A【解析】
设等差数列的公差为,根据得出与的等量关系,即可计算出的值.【详解】设等差数列的公差为,由于、、成等比数列,则有,所以,,化简得,因此,.故选:A.【点睛】本题考查等差数列前项和中基本量的计算,解题的关键就是结合题意得出首项与公差的等量关系,考查计算能力,属于基础题.8、A【解析】
由正弦定理可解得,利用大边对大角可得范围,从而解得A的值.【详解】,由正弦定理可得:,,由大边对大角可得:,解得:.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,正弦函数的图象和性质等知识的应用,解题时要注意分析角的范围.9、D【解析】
易得该几何体为三棱锥,再根据三视图在长方体中画出该三棱锥,再根据此三棱锥与长方体的外接球相同求解即可.【详解】在长方体中画出该几何体,易得为三棱锥,且三棱锥与该长方体外接球相同.又长方体体对角线等于外接球直径,故.故外接球体积故选:D【点睛】本题主要考查了三视图还原几何体以及求外接球体积的问题,属于基础题.10、C【解析】
利用面面垂直的判定定理判断①;根据面面平行的判定定理判断②;利用线面垂直和线面平行的性质判断③;利用线面垂直和面面平行的性质判断④【详解】①,,或,又,则成立,故正确②若,,或和相交,并不一定平行于,故错误③若,,则或,若,则并不一定平行于,故错误④若,,,又,成立,故正确综上所述,正确的命题的序号是①④故选【点睛】本题主要考查了命题的真假判断和应用,解题的关键是理解线面,面面平行与垂直的判断定理和性质定理,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】
,,故答案为.考点:三角函数诱导公式、切割化弦思想.12、【解析】试题分析:因为所以考点:向量数量积及夹角13、【解析】
将线段上的点考虑为一圆周,所以共有16个位置,利用规则,可知标记2019的是,2039190除以16的余数为6,即线段的第6个点标为2019,则,令,即可得.【详解】依照题意知,标有2的是1+2,标有3的是1+2+3,……,标有2019的是1+2+3+……+2019,将将线段上的点考虑为一圆周,所以共有16个位置,利用规则,可知标记2019的是,2039190除以16的余数为6,即线段的第6个点标为2019,,令,,解得,故点上的所有标记的数中,最小的是3.【点睛】本题主要考查利用合情推理,分析解决问题的能力.意在考查学生的逻辑推理能力,14、【解析】
将这两式中的量全部用表示出来,正好有两个方程,两个未知数,解方程组即可求出。【详解】相当于,相当于,上面两式相除得代入就得,【点睛】基本量法是解决数列计算题最重要的方法,即将条件全部用首项和公比表示,列方程,解方程即可求得。15、【解析】
因为数列有极限,故考虑的情况.又数列分两组,故分组求和求极限即可.【详解】因为,故,且,故,又,即.综上有.故答案为:【点睛】本题主要考查了数列求和的极限,需要根据题意分组求得等比数列的极限,再利用不等式找出参数的关系,属于中等题型.16、【解析】试题分析:由题意得,解得,故答案为.考点:分层抽样.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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由最值和两个零点计算出和的值,再由最值点以及的的范围计算的值;(Ⅱ)先根据(Ⅰ)中解析式将表示出来,然后再利用两角和的正弦公式计算的值.【详解】解:(Ⅰ)由函数最大值为2,得由∴又,,∴,,又,∴∴(Ⅱ)∵,且,∴∴【点睛】根据三角函数图象求解析式的步骤:(1)由最值确定的值;(2)由周期确定的值;(3)由最值点或者图像上的点确定的取值.这里需要注意确定的值时,尽量不要选取平衡位置上的点,这样容易造成多解的情况.18、(1)或;(2).【解析】
解:把圆C的方程化为标准方程为(x+1)2+(y-2)2=4,∴圆心为C(-1,2),半径r=2.(1)当l的斜率不存在时,此时l的方程为x=1,C到l的距离d=2=r,满足条件.当l的斜率存在时,设斜率为k,得l的方程为y-3=k(x-1),即kx-y+3-k=0,则=2,解得k=.∴l的方程为y-3=(x-1),即3x+4y-15=0.综上,满足条件的切线l的方程为或.(2)设P(x,y),则|PM|2=|PC|2-|MC|2=(x+1)2+(y-2)2-4,|PO|2=x2+y2,∵|PM|=|PO|.∴(x+1)2+(y-2)2-4=x2+y2,整理,得2x-4y+1=0,∴点P的轨迹方程为.考点:直线与圆的位置关系;圆的切线方程;点的轨迹方程.19、(1)(2),【解析】
(1)由正弦定理可得,求得,即可解得角;(2)由余弦定理,列出方程,即可求解.【详解】(1)由题意知,由正弦定理可得,因为,则,所以,即,又由,所以.(2)由(1)知和,,由余弦定理,即,即,解得,所以.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,其中解答中熟记三角形的正弦、余弦定理,准确计算是解答的挂念,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.20、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】
(1)如图:证明得到答案.(2)证明得到答案.(3)几何体转化为,利用体积公式得到答案.【详解】(1)∵F分别是BE的中点,取BA的中点M,∴FM∥EA,FMEA=1∵EA、CD都垂直于平面ABC,∴CD∥EA,∴CD∥FM,又CD=FM∴四边形FMCD是平行四边形,∴FD∥MC,FD⊄平面ABC,MC⊂平面ABC∴FD∥平面ABC.(2)因M是AB的中点,△ABC是正三角形,所以CM⊥AB又EA垂直于平面ABC∴CM⊥AE,又AE∩AB=A,所以CM⊥面EAB,∵AF⊂面EAB∴CM⊥AF,又CM∥FD,从而FD⊥AF,因F是BE的中点,EA=AB所以AF⊥EB.EB,FD是平面EDB内两条相交直线,所以AF⊥平面EDB.(3)几何体的体积等于为中点,连接平面【点睛】本题考查了线面平行,线面垂直,等体积法,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.21、(1)
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