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文档简介

辽宁省大连市达标名校2025届高一下数学期末联考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.不论为何值,直线恒过定点A. B. C. D.2.已知直线l和平面,若直线l在空间中任意放置,则在平面内总有直线和A.垂直 B.平行 C.异面 D.相交3.已知数列中,,则()A. B. C. D.4.若平面α∥平面β,直线平面α,直线n⊂平面β,则直线与直线n的位置关系是()A.平行 B.异面C.相交 D.平行或异面5.设和分别表示函数的最大值和最小值,则等于()A. B. C. D.6.已知随机事件和互斥,且,.则()A. B. C. D.7.在空间四边形中,分别是的中点.若,且与所成的角为,则四边形的面积为()A. B. C. D.8.已知函数,正实数是公差为正数的等差数列,且满足,若实数是方程的一个解,那么下列四个判断:①;②;③;④中一定不成立的是()A.① B.②③ C.①④ D.④9.已知三棱锥,若平面,,,,则三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.10.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在三棱锥中,,,,作交于,则与平面所成角的正弦值是________.12.执行如图所示的程序框图,则输出的S的值是______.13.在中,,,,则的面积是__________.14.已知角终边经过点,则__________.15.已知,,若,则实数________.16.若无穷等比数列的各项和等于,则的取值范围是_____.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.在中,内角,,的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若,且,求的面积.18.在平面直角坐标系xOy中,曲线与x轴交于不同的两点A,B,曲线Γ与y轴交于点C.(1)是否存在以AB为直径的圆过点C?若存在,求出该圆的方程;若不存在,请说明理由;(2)求证:过A,B,C三点的圆过定点,并求出该定点的坐标.19.已知函数的图象向左平移个单位长度后与函数图象重合.(1)求和的值;(2)若函数,求函数的单调递减区间及图象的对称轴方程.20.如图所示,平面平面,四边形为矩形,,点为的中点.(1)若,求三棱锥的体积;(2)点为上任意一点,在线段上是否存在点,使得?若存在,确定点的位置,并加以证明;若不存在,请说明理由.21.已知数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)当时,证明不等式:.

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】

根据直线方程分离参数,再由直线过定点的条件可得方程组,解方程组进而可得m的值.【详解】恒过定点,恒过定点,由解得即直线恒过定点.【点睛】本题考查含有参数的直线过定点问题,过定点是解题关键.2、A【解析】

本题可以从直线与平面的位置关系入手:直线与平面的位置关系可以分为三种:直线在平面内、直线与平面相交、直线与平面平行,在这三种情况下再讨论平面中的直线与已知直线的关系,通过比较可知:每种情况都有可能垂直.【详解】当直线l与平面相交时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:异面、相交,此时就不可能平行了,故B错.当直线l与平面平行时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:异面、平行,此时就不可能相交了,故D错.当直线a在平面内时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:平行、相交,此时就不可能异面了,故C错.不管直线l与平面的位置关系相交、平行,还是在平面内,都可以在平面内找到一条直线与直线垂直,因为直线在异面与相交时都包括垂直的情况,故A正确.故选:A.【点睛】本题主要考查了空间中直线与直线之间的位置关系,空间中直线与平面之间的位置关系,考查空间想象能力和思维能力.3、B【解析】

由数列的递推关系,可得数列的周期性,再求解即可.【详解】解:因为,①则,②①+②有:,即,则,即数列的周期为6,又,得,,则,故选:D.【点睛】本题考查了数列的递推关系,重点考查了数列周期性的应用,属基础题.4、D【解析】

由面面平行的定义,可得两直线无公共点,可得所求结论.【详解】平面α∥平面β,可得两平面α,β无公共点,即有直线与直线也无公共点,可得它们异面或平行,故选:D.【点睛】本题考查空间线线的位置关系,考查面面平行的定义,属于基础题.5、C【解析】

根据余弦函数的值域,确定出的最大值和最小值,即可计算出的值.【详解】因为的值域为,所以的最大值,所以的最小值,所以.故选:C.【点睛】本题考查余弦型函数的最值问题,难度较易.求解形如的函数的值域,注意借助余弦函数的有界性进行分析.6、D【解析】

根据互斥事件的概率公式可求得,利用对立事件概率公式求得结果.【详解】与互斥本题正确选项:【点睛】本题考查概率中的互斥事件、对立事件概率公式的应用,属于基础题.7、A【解析】

连接EH,因为EH是△ABD的中位线,所以EH∥BD,且EH=BD.同理,FG∥BD,且FG=BD,所以EH∥FG,且EH=FG.所以四边形EFGH为平行四边形.因为AC=BD=a,AC与BD所成的角为60°所以EF=EH.所以四边形EFGH为菱形,∠EFG=60°.∴四边形EFGH的面积是2××()2=a2故答案为a2,故选A.考点:本题主要是考查的知识点简单几何体和公理四,公理四:和同一条直线平行的直线平行,证明菱形常用方法是先证明它是平行四边形再证明邻边相等,以及面积公式属于基础题.点评:解决该试题的关键是先证明四边形EFGH为菱形,然后说明∠EFG=60°,最后根据三角形的面积公式即可求出所求.8、D【解析】

先判断出函数的单调性,分两种情况讨论:①;②.结合零点存在定理进行判断.【详解】在上单调减,值域为,又.(1)若,由知,③成立;(2)若,此时,①②③成立.综上,一定不成立的是④,故选D.【点睛】本题考查零点存在定理的应用,考查自变量大小的比较,解题时要充分考查函数的单调性,对函数值符号不确定的,要进行分类讨论,结合零点存在定理来进行判断,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.9、B【解析】

根据题意画出三棱锥的图形,将其放入一个长方体中,容易知道三棱锥的外接球半径,利用球的表面积公式求解即可.【详解】根据题意画出三棱锥如图所示,把三棱锥放入一个长方体中,三棱锥的外接球即这个长方体的外接球,长方体的外接球半径等于体对角线的一半,所以三棱锥的外接球半径,三棱锥的外接球的表面积.故选:B【点睛】本题主要考查三棱锥的外接球问题,对于三棱锥三条棱有两两垂直的情况,可以考虑将其放入一个长方体中求解外接球半径,属于基础题.10、D【解析】

先还原几何体,再根据形状求表面积.【详解】由三视图知,该几何体的直观图如图所示,其表面积为,故选.【点睛】本题考查三视图以及几何体表面积,考查空间想象能力以及基本求解能力,属中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

取中点,中点,易得面,再求出到平面的距离,进而求解再得出到平面的距离.从而算得与平面所成角的正弦值即可.【详解】如图,取中点,中点,连接.因为,,所以.因为,,所以.在中,余弦定理可得.在中,余弦定理可得,故.在中,,且面.故到面的距离.到面的距离.又因为,所以,所以,所以,故到面的距离.故与平面所成角的正弦值是故答案为:【点睛】本题主要考查了空间中线面垂直的性质与运用,同时也考查了余弦定理在三角形中求线段与角度正余弦值的方法,需要根据题意找到点到面的距离求解,再求出线面的夹角.属于难题.12、4【解析】

模拟程序运行,观察变量值的变化,寻找到规律周期性,确定输出结果.【详解】第1次循环:,;第2次循环:,;第3次循环:,;第4次循环:,;…;S关于i以4为周期,最后跳出循环时,此时.故答案为:4.【点睛】本题考查程序框图,考查循环结构.解题关键是由程序确定变量变化的规律:周期性.13、【解析】

计算,等腰三角形计算面积,作底边上的高,计算得到答案.【详解】,过C作于D,则故答案为【点睛】本题考查了三角形面积计算,属于简单题.14、4【解析】

根据任意角的三角函数的定义,结合同角三角函数的基本关系求解即可.【详解】因为角终边经过点,所以,因此.故答案为:4【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,同角三角函数的基本关系,属于基础题.15、2或【解析】

根据向量平行的充要条件代入即可得解.【详解】由有:,解得或.故答案为:2或.【点睛】本题考查了向量平行的应用,属于基础题.16、.【解析】

根据题意可知,,从而得出,再由,即可求出的取值范围.【详解】解:由题意可知,,且,,,,或,故的取值范围是,故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列的极限问题,解题时要熟练掌握无穷等比数列的极限和,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、(1);(2).【解析】

(1)由二倍角公式得,求得则角可求;(2),得,由正弦定理得,再结合余弦定理得则面积可求【详解】(1)因为,所以,解得,因为,所以;(2)因为,所以,由正弦定理得所以,由余弦定理,,所以,所以.【点睛】本题考查二倍角公式,正余弦定理解三角形,准确计算是关键,是基础题18、(1)存在,(2)证明见解析,圆方程恒过定点或【解析】

(1)将曲线Γ方程中的y=1,得x2﹣mx+2m=1.利用韦达定理求出C,通过坐标化,求出m得到所求圆的方程.(2)设过A,B,C的圆P的方程为(x﹣a)2+(y﹣b)2=r2列出方程组利用圆系方程,推出圆P方程恒过定点即可.【详解】由曲线Γ:y=x2﹣mx+2m(m∈R),令y=1,得x2﹣mx+2m=1.设A(x1,1),B(x2,1),则可得△=m2﹣8m>1,x1+x2=m,x1x2=2m.令x=1,得y=2m,即C(1,2m).(1)若存在以AB为直径的圆过点C,则,得,即2m+4m2=1,所以m=1或.由△>1,得m<1或m>8,所以,此时C(1,﹣1),AB的中点M(,1)即圆心,半径r=|CM|故所求圆的方程为.(2)设过A,B,C的圆P的方程为(x﹣a)2+(y﹣b)2=r2满足代入P得展开得(﹣x﹣2y+2)m+x2+y2﹣y=1当,即时方程恒成立,∴圆P方程恒过定点(1,1)或.【点睛】本题考查圆的方程的应用,圆系方程恒过定点的求法,考查转化思想以及计算能力.19、(1),;(2)减区间为,对称轴方程为【解析】

(1)先根据平移后周期不变求得,再根据三角函数的平移方法求得即可.(2)根据(1)中,代入可得,利用辅助角公式求得,再代入调递减区间及图象的对称轴方程求解即可.【详解】(1)因为函数的图象向左平移个单位长度后与函数图象重合,所以.所以,因为,所以.(2)由(1),,所以,.令,解得所以函数的单调递减区间为.令,可得图象的对称轴方程为.【点睛】本题主要考查了三角函数的平移运用以及辅助角公式.同时也考查了根据三角函数的解析式求解单调区间以及对称轴等方法.属于中档题.20、(1);(2)存在,为中点,证明见解析.【解析】

(1)先根据面积垂直的性质得到平面;再由题中数据,结合棱锥体积公式,即可求出结果;(2)先由线面垂直的性质得到为中点时,有.再给出证明:取中点,连接,,,由线面垂直的判定定理,以及面面垂直的性质定理,证明平面,再由线面垂直的性质定理,即可得出结果.【详解】(1)因为四边形为矩形,所以,又平面平面,所以平面;又,所以,因此三棱锥的体积为:;(2)当为中点时,有.证明如下:取中点,连接,,.∵为的中点,为的中点,∴,又∵,∴,∴四点共面.∵平面平面,平面平面,平面,,∴平面,又平面,∴,∵,为的

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