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文档简介

甘肃省兰州新区舟曲中学2025届数学高一下期末检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.某赛季甲、乙两名篮球运动员5场比赛得分的茎叶图如图所示,已知甲得分的极差为32,乙得分的平均值为24,则下列结论错误的是()A.B.甲得分的方差是736C.乙得分的中位数和众数都为26D.乙得分的方差小于甲得分的方差2.若直线:与直线:平行,则的值为()A.-1 B.0 C.1 D.-1或13.将函数的图象向左平移个单位得到函数的图象,则的值为()A. B. C. D.4.已知圆:及直线:,当直线被截得的弦长为时,则等于()A. B. C. D.5.光线自点M(2,3)射到N(1,0)后被x轴反射,则反射光线所在的直线方程为()A. B.C. D.6.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题中正确的个数为①若,,则②若,则③若,则④若,则A.1 B.2 C.3 D.47.某三棱锥的左视图、俯视图如图所示,则该三棱锥的体积是()A.3 B.2 C. D.18.已知,,,,则()A. B.C. D.9.已知等边三角形ABC的边长为1,,那么().A.3 B.-3 C. D.10.(2017新课标全国卷Ⅲ文科)已知椭圆C:的左、右顶点分别为A1,A2,且以线段A1A2为直径的圆与直线相切,则C的离心率为A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.圆与圆的公共弦长为________.12.已知,若角的终边经过点,求的值.13.函数的部分图象如图所示,则函数的解析式为______.14.已知向量,,若向量与垂直,则__________.15.函数的反函数是______.16.已知,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.设向量.(Ⅰ)若与垂直,求的值;(Ⅱ)求的最小值.18.如图,在四边形中,,,,.(1)若,求;(2)求四边形面积的最大值.19.已知圆,圆与圆关于直线对称.(1)求圆的方程;(2)过直线上的点分别作斜率为的两条直线,使得被圆截得的弦长与被圆截得的弦长相等.(i)求的坐标;(ⅱ)过任作两条互相垂直的直线分别与两圆相交,判断所得弦长是否恒相等,并说明理由.20.已知,,,求.21.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,且∠BAP=∠CDP=90°(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=AD,且四棱锥的侧面积为6+2,求四校锥P﹣ABCD的体积.

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、B【解析】

根据题意,依次分析选项,综合即可得答案.【详解】根据题意,依次分析选项:对于A,甲得分的极差为32,30+x﹣6=32,解得:x=8,A正确,对于B,甲得分的平均值为,其方差为,B错误;对于C,乙的数据为:12、25、26、26、31,其中位数、众数都是26,C正确,对于D,乙得分比较集中,则乙得分的方差小于甲得分的方差,D正确;故选:B.【点睛】本题考查茎叶图的应用,涉及数据极差、平均数、中位数、众数、方差的计算,属于基础题.2、C【解析】

两直线平行表示两直线斜率相等,写出斜率即可算出答案.【详解】显然,,.所以,解得,又时两直线重合,所以.故选C【点睛】此题考查直线平行表示直线斜率相等,属于简单题.3、A【解析】,向左平移个单位得到函数=,故4、C【解析】

求出圆心到直线的距离,由垂径定理计算弦长可解得.【详解】由题意,圆心为,半径为2,圆心到直线的距离为,所以,解得.故选:C.【点睛】本题考查直线与圆相交弦长问题,解题方法由垂径定理得垂直,由勾股定理列式计算.5、B【解析】试题分析:点关于轴的对称点,则反射光线即在直线上,由,∴,故选B.考点:直线方程的几种形式.6、A【解析】

根据面面垂直的定义判断①③错误,由面面平行的性质判断②错误,由线面垂直性质、面面垂直的判定定理判定④正确.【详解】如图正方体,平面是平面,平面是平面,但两直线与不垂直,①错;平面是平面,平面是平面,但两直线与不平行,②错;直线是直线,直线是直线,满足,但平面与平面不垂直,③错;由得,∵,过作平面与平面交于直线,则,于是,∴,④正确.∴只有一个命题正确.故选A.【点睛】本题考查空间直线与平面、平面与平面的位置关系.对一个命题不正确,可只举一例说明即可.对正确的命题一般需要证明.7、D【解析】

根据三视图高平齐的原则得知锥体的高,结合俯视图可计算出底面面积,再利用锥体体积公式可得出答案.【详解】由三视图“高平齐”的原则可知该三棱锥的高为,俯视图的面积为锥体底面面积,则该三棱锥的底面面积为,因此,该三棱锥的体积为,故选D.【点睛】本题考查利用三视图求几何体的体积,解题时充分利用三视图“长对正,高平齐,宽相等”的原则得出几何体的某些数据,并判断出几何体的形状,结合相关公式进行计算,考查空间想象能力,属于中等题.8、C【解析】

分别求出的值再带入即可.【详解】因为,所以因为,所以所以【点睛】本题考查两角差的余弦公式.属于基础题.9、D【解析】

利用向量的数量积即可求解.【详解】解析:.故选:D【点睛】本题考查了向量的数量积,注意向量夹角的定义,属于基础题.10、A【解析】以线段为直径的圆的圆心为坐标原点,半径为,圆的方程为,直线与圆相切,所以圆心到直线的距离等于半径,即,整理可得,即即,从而,则椭圆的离心率,故选A.【名师点睛】解决椭圆和双曲线的离心率的求值及取值范围问题,其关键就是确立一个关于的方程或不等式,再根据的关系消掉得到的关系式,而建立关于的方程或不等式,要充分利用椭圆和双曲线的几何性质、点的坐标的范围等.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先求出公共弦方程为,再求出弦心距后即可求解.【详解】两圆方程相减可得公共弦直线方程为,圆的圆心为,半径为,圆心到的距离为,公共弦长为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆的一般方程以及直线与圆位置关系的应用,属于基础题.12、【解析】

由条件利用任意角的三角函数的定义,求得和的值,从而可得的值.【详解】因为角的终边经过点,所以,,则.故答案为:【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.13、【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.14、【解析】,所以,解得.15、,【解析】

求出函数的值域作为其反函数的定义域,再由求出其反函数的解析式,综合可得出答案.【详解】,则,由可得,,因此,函数的反函数是,.故答案为:,.【点睛】本题考查反三角函数的求解,解题时注意求出原函数的值域作为其反函数的定义域,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】

对已知等式的左右两边同时平方,利用同角的三角函数关系式和二倍角的正弦公式,可以求出的值,再利用二倍角的余弦公式可以求出.【详解】因为,所以,即,所以.【点睛】本题考查了同角的三角函数关系,考查了二倍角的正弦公式和余弦公式,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、(Ⅰ)2;(Ⅱ).【解析】试题分析:(Ⅰ)先由条件得到的坐标,根据与垂直可得,整理得,从而得到.(Ⅱ)由得到,故当时,取得最小值为.试题解析:(Ⅰ)由条件可得,因为与垂直,所以,即,所以,所以.(Ⅱ)由得,所以当时,取得最小值,所以的最小值为.18、(1);(2).【解析】

(1)直接利用余弦定理,即可得到本题答案;(2)由四边形ABCD的面积=,得四边形ABCD的面积,求S的最大值即可得到本题答案.【详解】(1)当时,在中,由余弦定理得,设(),则,即,解得,所以;(2)的面积为,在中,由余弦定理得,所以,的面积为,所以,四边形的面积为,因为,所以当时,四边形的面积最大,最大值为.【点睛】本题主要考查利用余弦定理、面积公式及三角函数的性质解决实际问题.19、(1);(2)(i),(ii)见解析【解析】

(1)根据题意,将问题转化为关于直线的对称点即可得到,半径不变,从而得到方程;(2)(i)设,由于弦长和距离都相等,故P到两直线的距离也相等,利用点到线距离公式即可得到答案;(ⅱ)分别讨论斜率不存在和为0三种情况分别计算对应弦长,故可判断.【详解】(1)设,因为圆与圆关于直线对称,,则直线与直线垂直,中点在直线上,得解得所以圆.(2)(i)设的方程为,即;的方程为,即.因为被圆截得的弦长与被圆截得的弦长相等,且两圆半径相等,所以到的距离与到的距离相等,即,所以或.由题意,到直线的距离,所以不满足题意,舍去,故,点坐标为.(ii)过点任作互相垂直的两条直线分别与两圆相交,所得弦长恒相等.证明如下:当的斜率等于0时,的斜率不存在,被圆截得的弦长与被圆截得的弦长都等于圆的半径;当的斜率不存在,的斜率等于0时,与圆不相交,与圆不相交.当、的斜率存在且都不等于0,两条直线分别与两圆相交时,设、的方程分别为,即.因为到的距离,到的距离,所以到的距离与到的距离相等.所以圆与圆的半径相等,所以被圆截得的弦长与被圆截得的弦长恒相等.综上所述,过点任作互相垂直的两条直线分别与两圆相交,所得弦长恒相等.【点睛】本题主要考查点的对称问题,直线与圆的位置关系,计算量较大,意在考查学生的转化能力,计算能力,难度中等.20、11【解析】

根据题设条件,结合三角数的基本关系式,分别求得,和,再利用两角和的正切的公式,进行化简、运算,即可求解.【详解】由,由,可得又由,所以,由,得,可得,所以,即.【点睛】本题主要考查了两角和与差的正切函数的化简、求值问题,其中解答中熟记两角和与差的正切公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,试题有一定的难度,属于中档试题.21、(1)见解析;(2)【解析】

(1)只需证明平面,,即可得平面平面平面;(2)设,则,由四棱锥的侧面积,取得,在平面内作,垂足为.可得平面且

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