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文档简介

上海师大附中2025届数学高一下期末学业水平测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.某象棋俱乐部有队员5人,其中女队员2人,现随机选派2人参加一个象棋比赛,则选出的2人中恰有1人是女队员的概率为()A. B. C. D.2.在等差数列{an}中,已知a1=2A.50 B.52 C.54 D.563.已知无穷等比数列的公比为,前项和为,且,下列条件中,使得恒成立的是()A., B.,C., D.,4.从装有2个红球和2个白球的口袋内任取2个球,那么互斥而不对立的两个事件是()A.“至少有1个白球”和“都是红球”B.“至少有2个白球”和“至多有1个红球”C.“恰有1个白球”和“恰有2个白球”D.“至多有1个白球”和“都是红球”5.函数的最小正周期为,则图象的一条对称轴方程是()A. B. C. D.6.圆与圆恰有三条公切线,则实数的值是()A.4 B.6 C.16 D.367.已知圆,圆,则圆与圆的位置关系是()A.相离 B.相交 C.外切 D.内切8.已知样本的平均数是10,方差是2,则的值为()A.88 B.96 C.108 D.1109.已知:平面内不再同一条直线上的四点、、、满足,若,则()A.1 B.2 C. D.10.已知变量与正相关,且由观测数据算得样本平均数,,则由该观测的数据算得的线性回归方程可能是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.向量满足,,则向量的夹角的余弦值为_____.12.已知直线:与直线:互相平行,则直线与之间的距离为______.13.若,则__________.(结果用反三角函数表示)14.竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土,这是我国现存最早的有系统的数学典著,其中记载有求“囷盖”的术:“置如其周,令相乘也,又以高乘之,三十六成一”.该术相当于给出圆锥的底面周长与高,计算其体积的近似公式为.该结论实际上是将圆锥体积公式中的圆周率取近似值得到的.则根据你所学知识,该公式中取的近似值为______.15.在200m高的山顶上,测得山下一塔顶与塔底的俯角分别是30°,60°,则塔高为16.计算:__________.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,在三棱锥中,侧面与侧面均为边长为2的等边三角形,,为中点.(1)证明:;(2)求点到平面的距离.18.在ΔABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,a=8,c-1(1)若ΔABC有两解,求b的取值范围;(2)若ΔABC的面积为82,B>C,求b-c19.如图,在正三棱柱中,边的中点为,.⑴求三棱锥的体积;⑵点在线段上,且平面,求的值.20.已知.(1)求不等式的解集;(2)若关于的不等式能成立,求实数的取值范围.21.已知,函数.(1)当时,解不等式;(2)若对,不等式恒成立,求a的取值范围.

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】

直接利用概率公式计算得到答案.【详解】故选:【点睛】本题考查了概率的计算,属于简单题.2、C【解析】

利用等差数列通项公式求得基本量d,根据等差数列性质可得a4【详解】设等差数列an公差为则a2+∴本题正确选项:C【点睛】本题考查等差数列基本量的求解问题,关键是能够根据等差数列通项公式构造方程求得公差,属于基础题.3、B【解析】

由已知推导出,由此利用排除法能求出结果.【详解】,,,,,若,则,故A与C不可能成立;若,则,故B成立,D不成立.故选:B【点睛】本题考查了等比数列的前项和公式以及排除法在选择题中的应用,属于中档题.4、C【解析】

结合互斥事件与对立事件的概念,对选项逐个分析可选出答案.【详解】对于选项A,“至少有1个白球”和“都是红球”是对立事件,不符合题意;对于选项B,“至少有2个白球”表示取出2个球都是白色的,而“至多有1个红球”表示取出的球1个红球1个白球,或者2个都是白球,二者不是互斥事件,不符合题意;对于选项C,“恰有1个白球”表示取出2个球1个红球1个白球,与“恰有2个白球”是互斥而不对立的两个事件,符合题意;对于选项D,“至多有1个白球”表示取出的2个球1个红球1个白球,或者2个都是红球,与“都是红球”不是互斥事件,不符合题意.故选C.【点睛】本题考查了互斥事件和对立事件的定义的运用,考查了学生对知识的理解和掌握,属于基础题.5、D【解析】

先根据函数的周期求出的值,求出函数的对称轴方程,然后利用赋值法可得出函数图象的一条对称轴方程.【详解】由于函数的最小正周期为,则,,令,解得.当时,函数图象的一条对称轴方程为.故选:D.【点睛】本题考查利用正弦型函数的周期求参数,同时也考查了正弦型函数图象对称轴方程的计算,解题时要结合正弦函数的基本性质来进行求解,考查运算求解能力,属于中等题.6、C【解析】

两圆外切时,有三条公切线.【详解】圆标准方程为,∵两圆有三条公切线,∴两圆外切,∴,.故选C.【点睛】本题考查圆与圆的位置关系,考查直线与圆的位置关系.两圆的公切线条数:两圆外离时,有4条公切线,两圆外切时,有3条公切线,两圆相交时,有2条公切线,两圆内切时,有1条公切线,两圆内含时,无无公切线.7、C【解析】,,,,,即两圆外切,故选.点睛:判断圆与圆的位置关系的常见方法(1)几何法:利用圆心距与两半径和与差的关系.(2)切线法:根据公切线条数确定.(3)数形结合法:直接根据图形确定8、B【解析】

根据平均数和方差公式列方程组,得出和的值,再由可求得的值.【详解】由于样本的平均数为,则有,得,由于样本的方差为,有,得,即,,因此,,故选B.【点睛】本题考查利用平均数与方差公式求参数,解题的关键在于平均数与方差公式的应用,考查计算能力,属于中等题.9、D【解析】

根据向量的加法原理对已知表示式转化为所需向量的运算对照向量的系数求解.【详解】根据向量的加法原理得所以,,解得且故选D.【点睛】本题考查向量的线性运算,属于基础题.10、A【解析】试题分析:因为与正相关,排除选项C、D,又因为线性回归方程恒过样本点的中心,故排除选项B;故选A.考点:线性回归直线.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

通过向量的垂直关系,结合向量的数量积求解向量的夹角的余弦值.【详解】向量,满足,,可得:,,向量的夹角为,所以.故答案为.【点睛】本题考查向量的数量积的应用,向量的夹角的余弦函数值的求法.考查计算能力.属于基础题.12、10【解析】

利用两直线平行,先求出,再由两平行线的距离公式求解即可【详解】由题意,,所以,,所以直线:,化简得,由两平行线的距离公式:.故答案为:10【点睛】本题主要考查两直线平行的充要条件,两直线和平行的充要条件是,考查两平行线间的距离公式,属于基础题.13、;【解析】

由条件利用反三角函数的定义和性质即可求解.【详解】,则,故答案为:【点睛】本题考查了反三角函数的定义和性质,属于基础题.14、3【解析】

首先求出圆锥体的体积,然后与近似公式对比,即可求出公式中取的近似值.【详解】由题知圆锥体的体积,因为圆锥的底面周长为,所以圆锥的底面面积,所以圆锥体的体积,根据题意与近似公式对比发现,公式中取的近似值为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆锥体的体积公式,属于基础题.15、【解析】

试题分析:根据题意,设塔高为x,则可知,a表示的为塔与山之间的距离,可以解得塔高为.考点:解三角形的运用点评:主要是考查了解三角形中的余弦定理和正弦定理的运用,属于中档题.16、【解析】

分子分母同除以,即可求出结果.【详解】因为.故答案为【点睛】本题主要考查“”型的极限计算,熟记常用做法即可,属于基础题型.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)【解析】

(1)由题设AB=AC=SB=SC=SA,连结OA,推导出SO⊥BC,SO⊥AO,由此能证明SO⊥平面ABC;(2)设点B到平面SAC的距离为h,由VS﹣BAC=VB﹣SAC,能求出点B到平面SAC的距离.【详解】(1)由题设,连结,为等腰直角三角形,所以,且,又为等腰三角形,故,且,从而.所以为直角三角形,.又.所以平面,故AC⊥SO.(2)设B到平面SAC的距离为,则由(Ⅰ)知:三棱锥即∵为等腰直角三角形,且腰长为2.∴∴∴△SAC的面积为=△ABC面积为,∴,∴B到平面SAC的距离为【点睛】本题考查线面垂直的证明,考查点到平面距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、空间想象能力、运算求解能力,考查函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.18、(1)(8,62);(2)【解析】

(1)由c-13b=acosB,利用正弦定理可得sinC-13sinB=sin【详解】(1)∵c-1∴sinC-∴sinA即sin∵sinB≠0,∴cosA=1若ΔABC有两解,∴bsin解得8<b<62,即b的取值范围为((2)由(1)知,SΔABC=1∵a2=b∴(b-c)2∵B>C,∴b-c=42【点睛】解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷.如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.19、(1)(2)【解析】

(1)由题可得平面,故,从而求得三棱锥的体积;(2)连接交于,连接交于,连结,由平面可得,由正三棱柱的性质可得,从而得到的值.【详解】⑴因为为正三棱柱所以平面⑵连接交于,连接交于,连结因为//平面,平面,平面平面,所以,因为为正三棱柱,所以侧面和侧面为平行四边形,从而有为的中点,于是为的中点所以,因为为边的中点,所以也为边中点,从而【点睛】本题考查三棱锥的体积,线面垂直的性质,正三棱柱的性质等知识,属于中档题.20、(1)(1)或.【解析】

(1)运用绝对值的意义,去绝对值,解不等式,求并集即可;(1)求得|t﹣1|+|1t+3|的最小值,原不等式等价为|x+l|﹣|x﹣m|的最大值,由绝对值不等式的性质,以及绝对值不等式的解法,可得所求范围.【详解】解:(1)由题意可得|x﹣1|+|1x+3|>4,当x≥1时,x﹣1+1x+3>4,解得x≥1;当x<1时,1﹣x+1x+3>4,解得0<x<1;当x时,1﹣x﹣1x﹣3>4,解得x<﹣1.可得原不等式的解集为(﹣∞,﹣1)∪(0,+∞);(1)由(1)可得|t﹣1|+|1t+3|,可得t时,|t﹣1|+|1t+3|取得最小值,关于x的不等式|x+l|﹣|x﹣m|≥|t﹣1|+|1t+3|(t∈R)能成立,等价为|x+l|﹣|x﹣m|的最大值,由|x+l|﹣|x﹣m|≤|m+1|,可得|m+1|,解得m或m.【点

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