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文档简介
上海市上海大学附属中学2025届高一下数学期末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.某学校高一、高二、高三教师人数分别为100、120、80,为了解他们在“学习强国”平台上的学习情况,现用分层抽样的方法抽取容量为45的样本,则抽取高一教师的人数为()A.12 B.15 C.18 D.302.对于空间中的两条直线,和一个平面,下列结论正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则3.函数的图象沿轴向左平移个单位长度后得到函数的图象的一个对称中心是()A. B. C. D.4.若两个球的半径之比为,则这两球的体积之比为()A. B. C. D.5.如图,在圆心角为直角的扇形中,分别以为直径作两个半圆,在扇形内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是()A. B. C. D.6.已知直角三角形ABC,斜边,D为AB边上的一点,,,则CD的长为()A. B. C.2 D.37.函数的图像大致为()A. B. C. D.8.已知,则的值等于()A. B. C. D.9.一个圆柱的底面直径与高都等于球的直径,设圆柱的侧面积为,球的表面积为,则()A. B. C. D.110.圆与圆的位置关系为()A.相交 B.相离 C.相切 D.内含二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.用数学归纳法证明“”,在验证成立时,等号左边的式子是______.12.已知,则__________.13.甲、乙两人下棋,两人下成和棋的概率是,甲获胜的概率是,则甲不输的概率为________.14.已知两个数k+9和6-k的等比中项是2k,则k=________.15.在平面直角坐标系中,经过三点(0,0),(1,1),(2,0)的圆的方程为__________.16.已有无穷等比数列的各项的和为1,则的取值范围为__________.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.如图,在三棱柱中,各个侧面均是边长为的正方形,为线段的中点.(1)求证:直线平面;(2)求直线与平面所成角的余弦值;(3)设为线段上任意一点,在内的平面区域(包括边界)是否存在点,使,并说明理由.18.如图,在平面四边形中,已知,,在上取点,使得,连接,若,。(1)求的值;(2)求的长。19.已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)若,求的值;(2)若,求b,c的值.20.已知圆C:(x-1)2(1)当l经过圆心C时,求直线l的方程;(2)当弦AB被点P平分时,写出直线l的方程21.已知内角的对边分别是,若,,.(1)求;(2)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、B【解析】
由分层抽样方法即按比例抽样,运算即可得解.【详解】解:由分层抽样方法可得抽取高一教师的人数为,故选:B.【点睛】本题考查了分层抽样方法,属基础题.2、C【解析】
依次分析每个选项中两条直线与平面的位置关系,确定两条直线的位置关系即可.【详解】平行于同一平面的两条直线不一定相互平行,故选项A错误,平行于平面的直线不一定与该平面内的直线平行,故选项B错误,垂直于平面的直线,垂直于与该平面平行的所有线,故选项C正确,垂直于同一平面的两条直线相互平行,故选项D错误.故选:C.【点睛】本题考查了直线与平面位置关系的辨析,属于基础题.3、B【解析】
先求出变换后的函数的解析式,求出所得函数的对称中心坐标,可得出正确选项.【详解】函数的图象沿轴向左平移个单位长度后得到函数的解析式为,令,得,因此,所得函数的图象的一个对称中心是,故选B.【点睛】本题考查图象的变换以及三角函数的对称中心,解题的关键就是求出变换后的三角函数解析式,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.4、C【解析】
根据球的体积公式可知两球体积比为,进而得到结果.【详解】由球的体积公式知:两球的体积之比故选:【点睛】本题考查球的体积公式的应用,属于基础题.5、A【解析】试题分析:设扇形半径为,此点取自阴影部分的概率是,故选B.考点:几何概型.【方法点晴】本题主要考查几何概型,综合性较强,属于较难题型.本题的总体思路较为简单:所求概率值应为阴影部分的面积与扇形的面积之比.但是,本题的难点在于如何求阴影部分的面积,经分析可知阴影部分的面积可由扇形面积减去以为直径的圆的面积,再加上多扣一次的近似“椭圆”面积.求这类图形面积应注意切割分解,“多还少补”.6、A【解析】
设,利用勾股定理求出的值即得解.【详解】如图,由于,所以设,所以所以.故选:A【点睛】本题主要考查解直角三角形,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.7、A【解析】
先判断函数为偶函数排除;再根据当时,,排除得到答案.【详解】,偶函数,排除;当时,,排除故选:【点睛】本题考查了函数图像的识别,通过函数的奇偶性和特殊函数点可以排除选项快速得到答案.8、B【解析】.9、D【解析】
由圆柱的侧面积及球的表面积公式求解即可.【详解】解:设圆柱的底面半径为,则,则圆柱的侧面积为,球的表面积为,则,故选:D.【点睛】本题考查了圆柱的侧面积的求法,重点考查了球的表面积公式,属基础题.10、B【解析】
首先把两个圆的一般方程转化为标准方程,求出其圆心坐标和半径,再比较圆心距与半径的关系即可.【详解】有题知:圆,即:,圆心,半径.圆,即:,圆心,半径.所以两个圆的位置关系是相离.故选:B【点睛】本题主要考查圆与圆的位置关系,比较圆心距和半径的关系是解决本题的关键,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据左边的式子是从开始,结束,且指数依次增加1求解即可.【详解】因为左边的式子是从开始,结束,且指数依次增加1所以,左边的式子为,故答案为.【点睛】项数的变化规律,是利用数学归纳法解答问题的基础,也是易错点,要使问题顺利得到解决,关键是注意两点:一是首尾两项的变化规律;二是相邻两项之间的变化规律.12、【解析】13、【解析】甲、乙两人下棋,只有三种结果,甲获胜,乙获胜,和棋;甲不输,即甲获胜或和棋,甲不输的概率为14、3【解析】由已知得(2k)2=(k+9)(6-k),k∈N*,∴k=3.15、【解析】分析:由题意利用待定系数法求解圆的方程即可.详解:设圆的方程为,圆经过三点(0,0),(1,1),(2,0),则:,解得:,则圆的方程为.点睛:求圆的方程,主要有两种方法:(1)几何法:具体过程中要用到初中有关圆的一些常用性质和定理.如:①圆心在过切点且与切线垂直的直线上;②圆心在任意弦的中垂线上;③两圆相切时,切点与两圆心三点共线.(2)待定系数法:根据条件设出圆的方程,再由题目给出的条件,列出等式,求出相关量.一般地,与圆心和半径有关,选择标准式,否则,选择一般式.不论是哪种形式,都要确定三个独立参数,所以应该有三个独立等式.16、【解析】
根据无穷等比数列的各项和表达式,将用公比表示,根据的范围求解的范围.【详解】因为且,又,且,则.【点睛】本题考查无穷等比数列各项和的应用,难度一般.关键是将待求量与公比之间的关系找到,然后根据的取值范围解决问题.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)见解析(2)(3)存在点,使,详见解析【解析】
(1)设与的交点为,证明进而证明直线平面.(2)先证明直线与平面所成角的为,再利用长度关系计算.(3)过点作,证明平面,即,所以存在.【详解】(1)设与的交点为,显然为中点,又点为线段的中点,所以,平面,平面,平面.(2)平面,平面,,,平面,平面,平面,点在平面上的投影为点,直线与平面所成角的为,,,,.(3)过点作,又因为平面,平面,所以,平面,平面,平面,,所以存在点,使.【点睛】本题考查了立体几何线面平行,线面夹角,动点问题,将线线垂直转化为线面垂直是解题的关键.18、(1);(2).【解析】试题分析:(1)在中,直接由正弦定理求出;(2)在中,,,可求出,在中,直接由余弦定理可求得.试题解析:(1)在中,据正弦定理,有.∵,,,∴.(2)由平面几何知识,可知,在中,∵,,∴.∴.在中,据余弦定理,有∴点睛:此题考查了正弦定理、余弦定理的应用,利用正弦、余弦定理可以很好得解决了三角形的边角关系,熟练掌握定理是解本题的关键.在中,涉及三边三角,知三(除已知三角外)求三,可解出三角形,当涉及两边及其中一边的对角或两角及其中一角对边时,运用正弦定理求解;当涉及三边或两边及其夹角时,运用余弦定理求解.19、(1);(2)【解析】
(1)先求出,再利用正弦定理可得结果;(2)由求出,再利用余弦定理解三角形.【详解】(1)∵,且,∴,由正弦定理得,∴;(2)∵,∴,∴,由余弦定理得,∴.【点睛】本题考查正弦余弦定理解三角形,是基础题.20、(1);(2)【解析】(1)已知圆C:(x-1)2(2)当弦AB被点P平分时,l⊥PC,直线l的方程为y-2=-121、(1);(2).【解析】
(1)在中,由正弦定理得,再由余弦定理,列出方程,即可求解得值;(2)由(1)求得,利用三角形的面积公式,即可求解三角形的面积.【详
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