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文档简介
上海市北中学2025届高一下数学期末检测模拟试题考生须知: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.已知函数,那么下列式子:①;②;③;④;其中恒成立的是()A.①② B.②③ C.①②④ D.②③④2.如图,飞机的航线和山顶在同一个铅垂面内,若飞机的高度为海拔18km,速度为1000m/h,飞行员先看到山顶的俯角为,经过1min后又看到山顶的俯角为,则山顶的海拔高度为(精确到0.1km,参考数据:)A.11.4km B.6.6km C.6.5km D.5.6km3.下列函数中最小值为4的是()A. B.C. D.4.圆锥的母线长为,侧面展开图为一个半圆,则该圆锥表面积为()A. B. C. D.5.阅读程序框图,运行相应的程序,输出的结果为()A. B. C. D.6.已知单位向量,,满足.若点在内,且,,则下列式子一定成立的是()A. B.C. D.7.已知中,,,,则B等于()A. B.或 C. D.或8.记为实数中的最大数.若实数满足则的最大值为()A. B.1 C. D.9.一个三角形的三边长成等比数列,公比为,则函数的值域为()A.(,+∞) B.[,+∞) C.(,-1) D.[,-1)10.已知等比数列{an}中,a3•a13=20,a6=4,则a10的值是()A.16 B.14 C.6 D.5二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,圆锥型容器内盛有水,水深,水面直径放入一个铁球后,水恰好把铁球淹没,则该铁球的体积为________12.数列的前项和为,,,则________.13.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.14.已知等比数列、、、满足,,,则的取值范围为__________.15.已知,则的值为_____________16.已知直线l与圆C:交于A,B两点,,则满足条件的一条直线l的方程为______.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.已知分别是锐角三个内角的对边,且,且.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求面积的最大值;18.如图,矩形中,平面,,为上的点,且平面,.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.19.在中,角、、所对的边分别为、、,且满足.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.20.已知椭圆C:x2a2+y2b2=1(a>b>0)的两个焦点分别为F1,F2,离心率为12,过F1的直线l(1)求椭圆C的方程;(2)若直线y=kx+b与椭圆C分别交于A,B两点,且OA⊥OB,试问点O到直线AB的距离是否为定值,证明你的结论.21.已知数列前n项和满足(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和.
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】
根据正弦函数的周期性及对称性,逐项判断,即可得到本题答案.【详解】由,得,所以的最小正周期为,即,故①正确;由,令,得的对称轴为,所以是的对称轴,不是的对称轴,故②正确,③不正确;由,令,得的对称中心为,所以不是的对称中心,故④不正确.故选:A【点睛】本题主要考查正弦函数的周期性以及对称性.2、C【解析】
根据题意求得和的长,然后利用正弦定理求得BC,最后利用求得问题答案.【详解】在中,根据正弦定理,所以:山顶的海拔高度为18-11.5=6.5km.故选:C【点睛】本题考查了正弦定理在实际问题中的应用,考查了学生数学应用,转化与划归,数学运算的能力,属于中档题.3、C【解析】
对于A和D选项不能保证基本不等式中的“正数”要求,对于B选项不能保证基本不等式中的“相等”要求,即可选出答案.【详解】对于A,当时,显然不满足题意,故A错误.对于B,,,.当且仅当,即时,取得最小值.但无解,故B错误.对于D,当时,显然不满足题意,故D错误.对于C,,,.当且仅当,即时,取得最小值,故C正确.故选:C【点睛】本题主要考查基本不等式,熟练掌握基本不等式的步骤为解题的关键,属于中档题.4、B【解析】
由圆锥展开图为半径为的半圆,得出其弧长等于圆锥的底面圆周长,可得出圆锥底面圆的半径,然后利用圆锥的表面积公式可计算出圆锥的表面积.【详解】一个圆锥的母线长为,它的侧面展开图为半圆,半圆的弧长为,即圆锥的底面周长为,设圆锥的底面半径是,则得到,解得,这个圆锥的底面半径是,圆锥的表面积为.故选:B.【点睛】本题考查圆锥表面积的计算,计算时要结合已知条件列等式计算出圆锥的相关几何量,考查运算求解能力,属于中等题.5、D【解析】
按照程序框图运行程序,直到时输出结果即可.【详解】按照程序框图运行程序输入,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,不满足,输出故选:【点睛】本题考查根据程序框图计算输出结果的问题,属于基础题.6、D【解析】
设,对比得到答案.【详解】设,则故答案为D【点睛】本题考查了向量的计算,意在考查学生的计算能力.7、D【解析】
根据题意和正弦定理求出sinB的值,由边角关系、内角的范围、特殊角的三角函数值求出B.【详解】由题意得,△ABC中,a=1,,A=30°,由得,sinB,又b>a,0°<B<180°,则B=60°或B=120°,故选:D.【点睛】本题考查正弦定理,以及边角关系的应用,注意内角的范围,属于基础题.8、B【解析】
先利用判别式法求出|x|,|y|,|z|的取值范围,再判断得解.【详解】因为,所以,整理得:,解得,所以,同理,.故选B【点睛】本题主要考查新定义和判别式法求范围,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.9、D【解析】
由题意先设出三边为则由三边关系:两短边和大于第三边,分公比大于与公式在小于两类解出公比的取值范围,此两者的并集是函数的定义域,再由二次函数的性质求出它的值域,选出正确选项.【详解】解:设三边:则由三边关系:两短边和大于第三边,即
(1)当时,,即,解得;
(2)当时,为最大边,,即,解得,
综合(1)(2)得:,
又的对称轴是,故函数在上是减函数,在上是增函数,
由于时,与时,,
所以函数的值域为,故选:D.【点睛】本题考查等比数列的性质及二次函数的值域的求法,解答本题关键是熟练掌握等比数列的性质,能利用它建立不等式解出公比的取值范围得出函数的定义域,熟练掌握二次函数的性质也很重要,由此类题可以看出,扎实的双基,娴熟的基础知识与公式的记忆是解题的知识保障.10、D【解析】
用等比数列的性质求解.【详解】∵是等比数列,∴,∴.故选D.【点睛】本题考查等比数列的性质,灵活运用等比数列的性质可以很快速地求解等比数列的问题.在等比数列中,正整数满足,则,特别地若,则.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
通过将图形转化为平面图形,然后利用放球前后体积等量关系求得球的体积.【详解】作出相关图形,显然,因此,因此放球前,球O与边相切于点M,故,则,所以,,所以放球后,而,而,解得.【点睛】本题主要考查圆锥体积与球体积的相关计算,建立体积等量关系是解决本题的关键,意在考查学生的划归能力,计算能力和分析能力.12、18【解析】
利用,化简得到数列是首项为,公比为的等比数列,利用,即可求解.【详解】,即所以数列是首项为,公比为的等比数列即所以故答案为:【点睛】本题主要考查了与的关系以及等比数列的通项公式,属于基础题.13、【解析】
取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.14、【解析】
设等比数列、、、的公比为,由和计算出的取值范围,再由可得出的取值范围.【详解】设等比数列、、、的公比为,,,,所以,,,.所以,,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列通项公式及其性质,解题的关键就是利用已知条件求出公比的取值范围,考查运算求解能力,属于中等题.15、【解析】
利用和差化积公式将两式化简,然后两式相除得到的值,再利用二倍角公式即可求出.【详解】由得,,,两式相除得,,则.【点睛】本题主要考查和差化积公式以及二倍角公式的应用.16、(答案不唯一)【解析】
确定圆心到直线的距离,即可求直线的方程.【详解】由题意得圆心坐标,半径,,∴圆心到直线的距离为,∴满足条件的一条直线的方程为.故答案为:(答案不唯一).【点睛】本题考查直线和圆的方程的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.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、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】试题分析:(Ⅰ)利用正弦定理将角化为边得,利用余弦定理可得;(Ⅱ)由及基本不等式可得,故而可得面积的最大值.试题解析:(Ⅰ)因为,由正弦定理有,既有,由余弦定理得,.(Ⅱ),即,当且仅当时等号成立,当时,,所以的最大值为.18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)先证明,再证明平面;(Ⅱ)由等积法可得即可求解.【详解】(Ⅰ)因为是中点,又因为平面,所以,由已知,所以是中点,所以,因为平面,平面,所以平面.(Ⅱ)因为平面,,所以平面,则,又因为平面,所以,则平面,由可得平面,因为,此时,,所以.【点睛】本题主要考查线面平行的判定及利用等积法求三棱锥的体积问题,属常规考题.19、(1)(2)【解析】
分析:(1)由,利用正弦定理可得,结合两角和的正弦公式以及诱导公式可得;从而可得结果;(2)由余弦定理可得可得,所以.详解:(1)∵∴∴(2)∵∴∴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.20、(1)x2【解析】
(1)根据三角形周长为1,结合椭圆的定义可知,4a=8,利用e=ca=1-b2a2=12,即可求得a和b的值,求得椭圆方程;(2)分类讨论,当直线斜率斜存在时,联立y=kx+b【详解】(1)由题意知,4a=1,则a=2,由椭圆离心率e=ca=∴椭圆C的方程x2(2)由题意,当直线AB的斜率不存在,此时可设A(x3,x3),B(x3,-x3).又A,B两点在椭圆C上,∴x0∴点O到直线AB的距离d=12当直线AB的斜率存在时,设直线AB的方程为y=kx+b.设A(x1,y1),B(x2,y2)联立方程y=kx+bx24+y23由已知△>3,x1+x2=-8kb3+4k2,x1x由OA⊥OB,则x1x2+y1y2=3,即x1x2+(kx1+b)(kx2+b)=3,整理得:(k2+1)x1x2+kb(x1+x2)+b2=3,∴(k∴7b2=12(k2+1),满足△>3.∴点O到直线AB的距离d=b综上可知:点O到直线AB的距
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