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文档简介

2025届贵州省志诚实验学校高一下数学期末达标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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知向量若为实数,则=()A.2 B.1 C. D.2.圆C:x2+yA.2 B.3 C.1 D.23.若点在圆外,则a的取值范围是()A. B. C. D.或4.中,下列结论:①若,则,②,③,④若是锐角三角形,则,其中正确的个数是()A.1 B.2 C.3 D.45.如果数据的平均数为,方差为,则的平均数和方差分别为()A. B. C. D.6.已知各顶点都在一个球面上的正四棱柱(其底面是正方形,且侧棱垂直于底面)高为4,体积为16,则这个球的表面积是()A. B. C. D.7.如果a<b<0,那么下列不等式成立的是()A. B. C. D.8.设A,B是任意事件,下列哪一个关系式正确的()A.A+B=A B.ABA C.A+AB=A D.A9.已知等差数列的公差,若的前项之和大于前项之和,则()A. B. C. D.10.如图所示,在直角梯形BCEF中,∠CBF=∠BCE=90°,A,D分别是BF,CE上的点,AD∥BC,且AB=DE=2BC=2AF(如图1),将四边形ADEF沿AD折起,连结BE、BF、CE(如图2).在折起的过程中,下列说法中正确的个数()①AC∥平面BEF;②B、C、E、F四点可能共面;③若EF⊥CF,则平面ADEF⊥平面ABCD;④平面BCE与平面BEF可能垂直A.0 B.1 C.2 D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量为单位向量,向量,且,则向量的夹角为__________.12.已知的三边分别是,且面积,则角__________.13.数列满足:(且为常数),,当时,则数列的前项的和为________.14.已知函数的图象如图所示,则不等式的解集为______.15..已知,若是以点O为直角顶点的等腰直角三角形,则的面积为.16.如图,已知扇形和,为的中点.若扇形的面积为1,则扇形的面积为______.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.若,其为锐角,求的值18.设等差数列的公差为d,前项和为,等比数列的公比为.已知,,,.(1)求数列,的通项公式;(2)当时,记,求数列的前项和.19.如图1,ABCD为菱形,∠ABC=60°,△PAB是边长为2的等边三角形,点M为AB的中点,将△PAB沿AB边折起,使平面PAB⊥平面ABCD,连接PC、PD,如图2,(1)证明:AB⊥PC;(2)求PD与平面ABCD所成角的正弦值(3)在线段PD上是否存在点N,使得PB∥平面MC?若存在,请找出N点的位置;若不存在,请说明理由20.一个盒子中装有4张卡片,每张卡片上写有1个数字,数字分别是1、2、3、4,现从盒子中随机抽取卡片.(Ⅰ)若一次从中随机抽取3张卡片,求3张卡片上数字之和大于或等于7的概率;(Ⅱ)若第一次随机抽取1张卡片,放回后再随机抽取1张卡片,求两次抽取的卡片中至少一次抽到数字2的概率.21.已知,函数(其中),且图象在轴右侧的第一个最高点的横坐标为,并过点.(1)求函数的解析式;(2)求函数的单调增区间.

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、D【解析】

求出向量的坐标,然后根据向量的平行得到所求值.【详解】∵,∴.又,∴,解得.故选D.【点睛】本题考查向量的运算和向量共线的坐标表示,属于基础题.2、D【解析】

由点到直线距离公式,求出圆心到直线y=x的距离d,再由弦长=2r【详解】因为圆C:x2+y2-2x=0所以圆心(1,0)到直线y=x的距离为d=1-0因此,弦长=2r故选D【点睛】本题主要考查求圆被直线所截弦长问题,常用几何法处理,属于常考题型.3、C【解析】

先由表示圆可得,然后将点代入不等式即可解得答案【详解】由表示圆可得,即因为点在圆外所以,即综上:a的取值范围是故选:C【点睛】点与圆的位置关系(1)在圆外(2)在圆上(3)在圆内4、C【解析】

根据正弦定理与诱导公式,以及正弦函数的性质,逐项判断,即可得出结果.【详解】①在中,因为,所以,所以,故①正确;②,故②正确;③,故③错误;④若是锐角三角形,则,均为锐角,因为正弦函数在上单调递增,所以,故④正确;故选C【点睛】本题主要考查命题真假的判定,熟记正弦定理,诱导公式等即可,属于常考题型.5、D【解析】

根据平均数和方差的公式,可推导出,,,的平均数和方差.【详解】因为,所以,所以的平均数为;因为,所以,故选:D.【点睛】本题考查平均数与方差的公式计算,考查对概念的理解与应用,考查基本运算求解能力.6、C【解析】

根据正四棱柱的底面是正方形,高为4,体积为16,求得底面正方形的边长,再求出其对角线长,然后根据正四棱柱的体对角线是外接球的直径可得球的半径,再根据球的表面积公式可求得.【详解】依题意正四棱柱的体对角线是其外接球的直径,的中点是球心,如图:依题意设,则正四棱柱的体积为:,解得,所以外接球的直径,所以外接球的半径,则这个球的表面积是.故选C.【点睛】本题考查了球与正四棱柱的组合体,球的表面积公式,正四棱柱的体积公式,属中档题.7、D【解析】对于选项A,因为,所以,所以即,所以选项A错误;对于选项B,,所以,选项B错误;对于选项C,,当时,,当,,故选项C错误;对于选项D,,所以,又,所以,所以,选D.8、C【解析】

试题分析:因为题目中给定了A,B是任意事件,那么利用集合的并集思想来分析,两个事件的和事件不一定等于其中的事件A.可能大于事件A选项B,AB表示的为AB的积事件,那么利用集合的思想,和交集类似,不一定包含A事件.选项C,由于利用集合的交集和并集的思想可知,A+AB=A表示的等式成立.选项D中,利用补集的思想和交集的概念可知,表示的事件A不发生了,同时事件B发生,显然D不成立.考点:本试题考查了事件的关系.点评:对于事件之间的关系的理解,可以运用集合中的交集,并集和补集的思想分别对应到事件中的和事件,积事件,非事件上来分析得到,属于基础题.【详解】请在此输入详解!9、C【解析】

设等差数列的前项和为,由并结合等差数列的下标和性质可得出正确选项.【详解】设等差数列的前项和为,由,得,可得,故选:C.【点睛】本题考查等差数列性质的应用,解题时要充分利用等差数列下标和与等差中项的性质,可以简化计算,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.10、C【解析】

根据折叠前后线段、角的变化情况,由线面平行、面面垂直的判定定理和性质定理对各命题进行判断,即可得出答案.【详解】对①,在图②中,连接交于点,取中点,连接MO,易证AOMF为平行四边形,即AC//FM,所以AC//平面BEF,故①正确;对②,如果B、C、E、F四点共面,则由BC//平面ADEF,可得BC//EF,又AD//BC,所以AD//EF,这样四边形ADEF为平行四边形,与已知矛盾,故②不正确;对③,在梯形ADEF中,由平面几何知识易得EFFD,又EFCF,∴EF平面CDF,即有CDEF,∴CD平面ADEF,则平面ADEF平面ABCD,故③正确;对④,在图②中,延长AF至G,使得AF=FG,连接BG,EG,易得平面BCE平面ABF,BCEG四点共面.过F作FNBG于N,则FN平面BCE,若平面BCE平面BEF,则过F作直线与平面BCE垂直,其垂足在BE上,矛盾,故④错误.故选:C.【点睛】本题主要考查线面平行、线面垂直、面面垂直的判定定理和性质定理的应用,意在考查学生的直观想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】因为,所以,所以,所以,则.12、【解析】试题分析:由,可得,整理得,即,所以.考点:余弦定理;三角形的面积公式.13、【解析】

直接利用分组法和分类讨论思想求出数列的和.【详解】数列满足:(且为常数),,当时,则,所以(常数),故,所以数列的前项为首项为,公差为的等差数列.从项开始,由于,所以奇数项为、偶数项为,所以,故答案为:【点睛】本题考查了由递推关系式求数列的性质、等差数列的前项和公式,需熟记公式,同时也考查了分类讨论的思想,属于中档题.14、【解析】

根据函数图象以及不等式的等价关系即可.【详解】解:不等式等价为或,

则,或,

故不等式的解集是.

故答案为:.【点睛】本题主要考查不等式的求解,根据不等式的等价性结合图象之间的关系是解决本题的关键.15、4【解析】由得;由是以为直角顶点的等腰直角三角形,则,.由得.又,则,所以又,则,则,所以所以;则则的面积为16、1【解析】

设,在扇形中,利用扇形的面积公式可求,根据已知,在扇形中,利用扇形的面积公式即可计算得解.【详解】解:设,扇形的面积为1,即:,解得:,为的中点,,在扇形中,.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了扇形的面积公式的应用,考查了数形结合思想和转化思想,属于基础题.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、【解析】

利用同角公式求出两个角的余弦值,再根据两角和的余弦公式可得答案.【详解】因为为锐角,且,所以,,所以.【点睛】本题考查了同角公式,考查了两角和的余弦公式,属于基础题.18、(1)见解析(2)【解析】

(1)利用前10项和与首项、公差的关系,联立方程组计算即可;(2)当d>1时,由(1)知cn,写出Tn、Tn的表达式,利用错位相减法及等比数列的求和公式,计算即可.【详解】解:(1)设a1=a,由题意可得,解得,或,当时,an=2n﹣1,bn=2n﹣1;当时,an(2n+79),bn=9•;(2)当d>1时,由(1)知an=2n﹣1,bn=2n﹣1,∴cn,∴Tn=1+3•5•7•9•(2n﹣1)•,∴Tn=1•3•5•7•(2n﹣3)•(2n﹣1)•,∴Tn=2(2n﹣1)•3,∴Tn=6.【点睛】本题考查求数列的通项及求和,利用错位相减法是解决本题的关键,注意解题方法的积累,属于中档题.19、(1)证明见解析(2).(3)存在,PN.【解析】

(1)只需证明AB⊥面PMC,即可证明AB⊥PC;(2)由PM⊥面ABCD得∠PDM为PD与平面ABCD所成角,解△PDM即可求得PD与平面ABCD所成角的正弦值.(3)设DB∩MC=E,连接NE,可得PB∥NE,.即可.【详解】(1)证明:∵△PAB是边长为2的等边三角形,点M为AB的中点,∴PM⊥AB.∵ABCD为菱形,∠ABC=60°.∴CM⊥AB,且PM∩MC=M,∴AB⊥面PMC,∵PC⊂面PMC,∴AB⊥PC;(2)∵平面PAB⊥平面ABCD,平面PAB∩平面ABCD=AB,PM⊥AB.∴PM⊥面ABCD,∴∠PDM为PD与平面ABCD所成角.PM,MD,PDsin∠PMD,即PD与平面ABCD所成角的正弦值为.(3)设DB∩MC=E,连接NE,则有面PBD∩面MNC=NE,∵PB∥平面MNC,∴PB∥NE.∴.线段PD上存在点N,使得PB∥平面MNC,且PN.【点睛】本题考查了面面垂直的性质定理、线面垂直的判定定理、线面角,利用线面平行的性质定理确定点N的位置是关键,属于中档题..20、(1)(2)【解析】

古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数,本题可以列举出所有事件,概率问题同其他的知识点结合在一起,实际上是以概率问题为载体,主要考查的是另一个知识点(1)由题意知本题是一个古典概型,试验包含的所有事件是任取三张卡片,三张卡片上的数字全部可能的结果,可以列举出,而满足条件的事件数字之和大于7的,可以从列举出的结果中看出.(2)列举出每次抽1张,连续抽取两张全部可能的基本结果,而满足条件的事件是两次抽取中至少一次抽到数字3,从前面列举出的结果中找出来.解:(Ⅰ)设A表示事件“抽取3张卡片上的数字之和大于或等于7”,任取三张卡片,三张卡片上的数字全部可能的结果是(1、2、3),(1、2、4),(1、3、4),(2、3、4),共4种,数字之和大于或等于7的是(1、2、4),(1、3、4),(2、3、4),共3种,所以P(A)=.(Ⅱ)设B表示事件“至少一次抽到2”,第一次抽1张,放回后再抽取1张的全部可能结果为:(1、1)(1、2)(1、3)(1、4)(2、1)(2、2)(2、3)(

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