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文档简介
云南省元江民中2025届高一数学第二学期期末学业质量监测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在平面直角坐标系xOy中,点P(2,–1)到直线l:4x–3y+4=0的距离为()A.3 B. C.1 D.32.已知直线yx+2,则其倾斜角为()A.60° B.120° C.60°或120° D.150°3.已知平面四边形满足,,,则的长为()A.2 B. C. D.4.已知如图正方体中,为棱上异于其中点的动点,为棱的中点,设直线为平面与平面的交线,以下关系中正确的是()A. B.C.平面 D.平面5.圆心坐标为,半径长为2的圆的标准方程是()A. B.C. D.6.过点的圆的切线方程是()A. B.或C.或 D.或7.已知向量,且,则的值为()A. B. C. D.8.函数的定义域为()A. B. C. D.9.将函数的图象向右平移个单位长度得到图象,则函数的解析式是()A. B.C. D.10.已知为锐角,且满足,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,内角,,的对边分别为,,.若,,成等比数列,且,则________.12.在数列中,,是其前项和,当时,恒有、、成等比数列,则________.13.函数的最小正周期___________.14.如图所示,已知,用表示.15.在三棱锥P-ABC中,平面PAB⊥平面ABC,ΔABC是边长为23的等边三角形,其中PA=PB=16.若,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.已知向量,,且.(1)求向量在上的投影;(2)求.18.已知,且(1)当时,解不等式;(2)在恒成立,求实数的取值范围.19.如图,某人在离地面高度为的地方,测得电视塔底的俯角为,塔顶的仰角为,求电视塔的高.(精确到)20.如图,在四棱锥中,,,,,,,分别为棱,的中点.(1)证明:平面.(2)证明:平面平面.21.在△ABC中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,,.(1)若,求△ABC的周长;(2)若CD为AB边上的中线,且,求△ABC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】
由点到直线距离公式计算.【详解】.故选:A.【点睛】本题考查点到直线的距离公式,掌握距离公式是解题基础.点到直线的距离为.2、B【解析】
根据直线方程求出斜率,根据斜率和倾斜角之间的关系即可求出倾斜角.【详解】由已知得直线的斜率,则倾斜角为120°,故选:B.【点睛】本题考查斜率和倾斜角的关系,是基础题.3、B【解析】
先建系,再结合两点的距离公式、向量的数量积及模的运算,求解即可得解.【详解】解:建立如图所示的平面直角坐标系,则,设,由,则,所以,又,所以,,即,故选:B.【点睛】本题考查了两点的距离公式,重点考查了向量的数量积运算及模的运算,属中档题.4、C【解析】
根据正方体性质,以及线面平行、垂直的判定以及性质定理即可判断.【详解】因为在正方体中,,且平面,平面,所以平面,因为平面,且平面平面,所以有,而,则与不平行,故选项不正确;若,则,显然与不垂直,矛盾,故选项不正确;若平面,则平面,显然与正方体的性质矛盾,故不正确;而因为平面,平面,所以有平面,所以选项C正确,.【点睛】本题考查了线线、线面平行与垂直的关系判断,属于中档题.5、C【解析】
根据圆的标准方程的形式写.【详解】圆心为,半径为2的圆的标准方程是.故选C.【点睛】本题考查了圆的标准方程,故选C.6、D【解析】
先由题意得到圆的圆心坐标,与半径,设所求直线方程为,根据直线与圆相切,结合点到直线距离公式,即可求出结果.【详解】因为圆的圆心为,半径为1,由题意,易知所求切线斜率存在,设过点与圆相切的直线方程为,即,所以有,整理得,解得,或;因此,所求直线方程分别为:或,整理得或.故选D【点睛】本题主要考查求过圆外一点的切线方程,根据直线与圆相切,结合点到直线距离公式即可求解,属于常考题型.7、B【解析】
由向量平行可构造方程求得结果.【详解】,解得:故选:【点睛】本题考查根据向量平行求解参数值的问题,关键是明确两向量平行可得.8、C【解析】要使函数有意义,需使,即,所以故选C9、C【解析】
由题意利用三角函数的图象变换原则,即可得出结论.【详解】由题意,将函数的图象向右平移个单位长度,可得.故选C.【点睛】本题主要考查三角函数的图像变换,熟记图像变换原则即可,属于常考题型.10、D【解析】
由,得,,即可得到本题答案.【详解】由,得,所以,,所以.故选:D【点睛】本题主要考查两角和的正切公式的应用以及特殊角的三角函数值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
A,B,C是三角形内角,那么,代入等式中,进行化简可得角A,C的关系,再由,,成等比数列,根据正弦定理,将边的关系转化为角的关系,两式相减可得关于的方程,解方程即得.【详解】因为,所以,所以.因为,,成等比数列,所以,所以,则,整理得,解得.【点睛】本题考查正弦定理和等比数列运用,有一定的综合性.12、.【解析】
由题意得出,当时,由,代入,化简得出,利用倒数法求出的通项公式,从而得出的表达式,于是可求出的值.【详解】当时,由题意可得,即,化简得,得,两边取倒数得,,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,,,则,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,同时也考查了数列通项的求解,在含的数列递推式中,若作差法不能求通项时,可利用转化为的递推公式求通项,考查分析问题和解决问题的能力,综合性较强,属于中等题.13、【解析】
利用两角和的正弦公式化简函数表达式,由此求得函数的最小正周期.【详解】依题意,故函数的周期.故填:.【点睛】本小题主要考查两角和的正弦公式,考查三角函数最小正周期的求法,属于基础题.14、【解析】
可采用向量加法和减法公式的线性运算进行求解【详解】由,整理得【点睛】本题考查向量的线性运算,解题关键在于将所有向量通过向量的加法和减法公式转化成基底向量,属于中档题15、65π【解析】
本题首先可以通过题意画出图像,然后通过三棱锥的图像性质以及三棱锥的外接球的相关性质来确定圆心的位置,最后根据各边所满足的几何关系列出算式,即可得出结果。【详解】如图所示,作AB中点D,连接PD、CD,在CD上作三角形ABC的中心E,过点E作平面ABC的垂线,在垂线上取一点O,使得PO=OC。因为三棱锥底面是一个边长为23的等边三角形,E所以三棱锥的外接球的球心在过点E的平面ABC的垂线上,因为PO=OC,P、C两点在三棱锥的外接球的球面上,所以O点即为球心,因为平面PAB⊥平面ABC,PA=PB,D为AB中点,所以PD⊥平面ABCCD=CA2-ADPD=P设球的半径为r,则有PO=OC=r,OE=r(PD-OE)2+DE2=P故表面积为S=4πr【点睛】本题考查三棱锥的相关性质,主要考查三棱锥的外接球的相关性质,考查如何通过三棱锥的几何特征来确定三棱锥的外接球与半径,考查推理能力,考查化归与转化思想,是难题。16、【解析】
,则,故答案为.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、(1)(2)40【解析】
(1)根据垂直得到,再计算投影得到答案.(2)展开直接计算得到答案.【详解】(1)因为,由得.,.在上的投影为.(2).【点睛】本题考查了向量的投影和数量积,意在考查学生的计算能力.18、(1);(2).【解析】试题分析:(1)当时,可得,即为,由对数函数的单调性,可得不不等式的解集;(2)由在上恒成立,得在上恒成立,讨论,根据的范围,由恒成立思想,可得的范围.试题解析:(1)当时,解不等式,得,即,故不等式的解集为.(2)由在恒成立,得在恒成立,①当时,有,得,②当时,有,得,故实数的取值范围.19、【解析】
过作的垂线,垂足为,再利用直角三角形与正弦定理求解【详解】解:设人的位置为,塔底为,塔顶为,过作的垂线,垂足为,则,,,,所以,答:电视塔的高为约.【点睛】本题考查利用正弦定理测量高度,考查基本分析求解能力,属基础题20、(1)见解析(2)见解析【解析】
(1)由勾股定理得,已知,故得证;(2)由题,E为AB中点,,故ABCD为平行四边形,,由F为PB中点,EF为三角形APB的中位线,故,AP和AD相交于A,EF和CE相交于E,故得证.【详解】证明:(1)因为,,,所以,由所以.因为,,所以平面.(2)因为为棱的中点,所以,因为,所以.因为,所以,所以四边形为平行四边形,所以,所以平面.因为,分别为棱,的中点,所以,所以平面.因为,平面,平面,所以平面平面.【点睛】本题考查直线和平面垂直的判定,
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