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文档简介
2025届上海市浦东新区南汇中学高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项: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.等差数列{}中,=2,=7,则=()A.10 B.20 C.16 D.122.已知数列{an}的前n项和Sn=3n(λ-n)-6,若数列{an}单调递减,则λ的取值范围是A.(-∞,2) B.(-∞,3) C.(-∞,4) D.(-∞,5)3.某次运动会甲、乙两名射击运动员成绩如右图所示,甲、乙的平均数分别为为、,方差分别为,,则()A. B.C. D.4.在中,,BC边上的高等于,则A. B. C. D.5.在中,若,且,则的形状为()A.直角三角形 B.等腰直角三角形C.正三角形或直角三角形 D.正三角形6.如图所示,在四边形中,,,.将四边形沿对角线折成四面体,使平面平面,则下列结论中正确的结论个数是()①;②;③与平面所成的角为;④四面体的体积为.A.个 B.个 C.个 D.个7.在ΔABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,A=45°,B=30°,b=2,则a=()A.2 B.63 C.228.《九章算术》中有这样一个问题:今有女子善织,日增等尺,七日织二十八尺,第二日、第五日、第八日所织之和为十五尺,问若聘该女子做工半月(15日),一共能织布几尺()A.75 B.85 C.105 D.1209.已知在中,两直角边,,是内一点,且,设,则()A. B. C.3 D.10.记复数的虚部为,已知满足,则为()A. B. C.2 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.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________.12.将正偶数按下表排列成列,每行有个偶数的蛇形数列(规律如表中所示),则数字所在的行数与列数分别是_______________.第列第列第列第列第列第行第行第行第行……13.甲、乙两人要到某地参加活动,他们都随机从火车、汽车、飞机三种交通工具中选择一种,则他们选择相同交通工具的概率为_________.14.已知锐角的外接圆的半径为1,,则的面积的取值范围为_____.15.已知当时,函数(且)取得最大值,则时,的值为__________.16.函数是定义域为R的奇函数,当时,则的表达式为________.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.已知圆(为坐标原点),直线.(1)过直线上任意一点作圆的两条切线,切点分别为,求四边形面积的最小值.(2)过点的直线分别与圆交于点(不与重合),若,试问直线是否过定点?并说明理由.18.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)若,求二面角的余弦值.19.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.求A;已知,的面积为的周长.20.已知平面向量,=(2x+3,-x),(x∈R).(1)若向量与向量垂直,求;(2)若与夹角为锐角,求的取值范围.21.已知三棱锥中,,.若平面分别与棱相交于点且平面.求证:(1);(2).
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】
根据等差数列的性质可知第五项减去第三项等于公差的2倍,由=+5得到2d等于5,然后再根据等差数列的性质得到第七项等于第五项加上公差的2倍,把的值和2d的值代入即可求出的值,即可知=,故选D.2、A【解析】
,,因为单调递减,所以,所以,且,所以只需,,且,所以,故选A.3、C【解析】试题分析:,;,,故选C.考点:茎叶图.【易错点晴】本题考查学生的是由茎叶图中的数据求平均数和方差,属于中档题目.由茎叶图观察数据,用茎表示成绩的整数环数,叶表示小数点后的数字,利用平均值公式及标准差公式求出两个样本的平均数和方差,一般平均数反映的是一组数据的平均水平,平均数越大,则该名运动员的平均成绩越高;方差式用来描述一组数据的波动大小的指标,方差越小,说明数据波动越小,即该名运动员的成绩越稳定.4、D【解析】试题分析:设边上的高线为,则,所以.由正弦定理,知,即,解得,故选D.【考点】正弦定理【方法点拨】在平面几何图形中求相关的几何量时,需寻找各个三角形之间的联系,交叉使用公共条件,常常将所涉及到已知几何量与所求几何集中到某一个三角形,然后选用正弦定理与余弦定理求解.5、D【解析】
由两角和的正切公式求得,从而得,由二倍角公式求得,再求得,注意检验符合题意,可判断三角形形状.【详解】,∴,∴,由,即.∴或.当时,,无意义.当时,,此时为正三角形.故选:D.【点睛】本题考查三角形形状的判断,考查两角和的正切公式和二倍角公式,根据三角公式求出角是解题的基本方法.6、B【解析】
根据题意,依次分析命题:对于①,可利用反证法说明真假;对于②,为等腰直角三角形,平面,得平面,根据勾股定理逆定理可知;对于③,由与平面所成的角为知真假;对于④,利用等体积法求出所求体积进行判定即可,综合可得答案.【详解】在四边形中,,,则,可得,由,若,且,可得平面,平面,,这与矛盾,故①不正确;平面平面,平面平面,,平面,平面,平面,,由勾股定理得,,,,故,故②正确;由②知平面,则直线与平面所成的角为,且有,,则为等腰直角三角形,且,则.故③不正确;四面体的体积为,故④不正确.故选:B.【点睛】本题主要考查了直线与平面所成的角,以及三棱锥的体积的计算,考查了空间想象能力,推理论证能力,解题的关键是须对每一个进行逐一判定.7、C【解析】
利用正弦定理得到答案.【详解】asin故答案选C【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.8、D【解析】设第一天织尺,第二天起每天比前一天多织尺,由已知得,,故选D.【方法点睛】本题主要考查等差数列的通项公式、等差数列的前项和公式,属于中档题.等差数列基本量的运算是等差数列的一类基本题型,数列中的五个基本量,一般可以“知二求三”,通过列方程组所求问题可以迎刃而解,另外,解等差数列问题要注意应用等差数列的性质()与前项和的关系.9、A【解析】分析:建立平面直角坐标系,分别写出B、C点坐标,由于∠DAB=60°,设D点坐标为(m,),由平面向量坐标表示,可求出λ和μ.详解:如图以A为原点,以AB所在的直线为x轴,以AC所在的直线为y轴建立平面直角坐标系,则B点坐标为(1,0),C点坐标为(0,2),因为∠DAB=60°,设D点坐标为(m,),=λ(1,0)+μ(0,2)=(λ,2μ)⇒λ=m,μ=,则.故选A.点睛:本题主要考察平面向量的坐标表示,根据条件建立平面直角坐标系,分别写出各点坐标,属于中档题.10、A【解析】
根据复数除法运算求得,从而可得虚部.【详解】由得:本题正确选项:【点睛】本题考查复数虚部的求解问题,关键是通过复数除法运算得到的形式.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【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12、行列【解析】
设位于第行第列,观察表格中数据的规律,可得出,由此可求出的值,再观察奇数行和偶数行最小数的排列,可得出的值,由此可得出结果.【详解】设位于第行第列,由表格中的数据可知,第行最大的数为,则,解得,由于第行最大的数为,所以,是表格中第行最小的数,由表格中的规律可知,奇数行最小的数放在第列,那么.因此,位于表格中第行第列.故答案为:行列.【点睛】本题考查归纳推理,解题的关键就是要结合表格中数据所呈现的规律来进行推理,考查推理能力,属于中等题.13、【解析】
利用古典概型的概率求解.【详解】甲、乙两人选择交通工具总的选择有种,他们选择相同交通工具有3种情况,所以他们选择相同交通工具的概率为.故答案为:.【点睛】本题考查古典概型,要用计数原理进行计数,属于基础题.14、【解析】
由已知利用正弦定理可以得到b=2sinB,c=2sin(﹣B),利用三角形面积公式,三角函数恒等变换的应用可求S△ABC═sin(2B﹣)+,由锐角三角形求B的范围,进而利用正弦函数的图象和性质即可得解.【详解】解:∵锐角△ABC的外接圆的半径为1,A=,∴由正弦定理可得:,可得:b=2sinB,c=2sin(﹣B),∴S△ABC=bcsinA=×2sinB×2sin(﹣B)×=sinB(cosB+sinB)=sin(2B﹣)+,∵B,C为锐角,可得:<B<,<2B﹣<,可得:sin(2B﹣)∈(,1],∴S△ABC=sin(2B﹣)+∈(1,].故答案为:(1,].【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角形面积公式,三角函数恒等变换的应用,正弦函数的图象和性质在解三角形中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于中档题.15、3【解析】
先将函数的解析式利用降幂公式化为,再利用辅助角公式化为,其中,由题意可知与的关系,结合诱导公式以及求出的值.【详解】,其中,当时,函数取得最大值,则,,所以,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三角函数最值,解题时首先应该利用降幂公式、和差角公式进行化简,再利用辅助角公式化简为的形式,本题中用到了与之间的关系,结合诱导公式进行求解,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】试题分析:当时,,,因是奇函数,所以,是定义域为R的奇函数,所以,所以考点:函数解析式、函数的奇偶性三、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)12;(2)过定点,理由见解析【解析】
(1)由,得过点的切线长,所以四边形的面积为,即可得到本题答案;(2)设直线的方程为,则直线的方程为.联立方程,消去,整理得,得,,所以,令,即可得到本题答案.【详解】(1)由题意可得圆心到直线的距离为,从而,则过点的切线长.故四边形的面积为,即四边形面积的最小值为12.(2)因为,所以直线与直线的斜率都存在,且不为0.设直线的方程为,则直线的方程为.联立方程,消去,整理得解得或,则.同理可得.所以.令,得,解得.取,可以证得,所以直线过定点.当时,轴,易知与均为正三角形,直线的方程为,也过定点.综上,直线过定点.【点睛】本题主要考查与椭圆相关的四边形面积的范围问题以及与椭圆有关的直线过定点问题,联立直线方程与椭圆方程,利用韦达定理是解决此类问题的常用方法.18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由底面推出,由菱形的性质推出,即可推出平面从而得到;(Ⅱ)作,交的延长线于,连接,则二面角的平面角是,由已知条件求出AD,进而求出AE、PD,即可求得.【详解】(Ⅰ)证明:连接,∵底面,底面,∴.∵四边形是菱形,∴.又∵,平面,平面,∴平面,∴.(Ⅱ)作,交的延长线于,连接.由于,于是平面,平面,,所以二面角的平面角是.设“”,且底面是菱形,,,,∴.【点睛】本题考查线面垂直、线线垂直的证明,二面角的余弦值,属于中档题.19、(1);(2)【解析】
(1)在中,由正弦定理及题设条件,化简得,即可求解.(2)由题意,根据题设条件,列出方程,求的,得到,即可求解周长.【详解】(1)在中,由正弦定理及已知得,化简得,,所以.(2)因为,所以,又的面积为,则,则,所以的周长为.【点睛】在解有关三角形的题目时,要有意识地考虑用哪个定理更合适,或是两个定理都要用,要抓住能够利用某个定理的信息.一般地,如果式子中含有角的余弦或边的二次式时,要考虑用余弦定理;如果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)10或2;(2).【解析】
(1)由向量与向量垂直,求得或,进而求得的坐标,利用模的计算公式,即可求解;(2)因为与夹角为锐角,所以,且与不共线,列出不等关系式,即可求解.【详解】(1)由题意,平面向量,,由向量与向量垂直,则,解得或,当时,,则,所;当时,,则,所,(2)因为与夹角为锐角,所以,且与不共线,即且,解得,且,即的取值范围为.【点睛】本题主要考
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