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文档简介

2025届江西省鹰潭市高一数学第二学期期末调研模拟试题考生须知: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,,,若不等式恒成立,则t的最大值为()A.4 B.6 C.8 D.92.(2015新课标全国I理科)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有A.14斛 B.22斛C.36斛 D.66斛3.已知β为锐角,角α的终边过点(3,4),sin(α+β)=,则cosβ=()A. B. C. D.或4.在锐角中ΔABC,角A,B所对的边长分别为a,b.若2asinA.π12B.π6C.π5.执行如图所示的程序框图,若输入,则输出()A.5 B.8 C.13 D.216.直线分别与轴,轴交于,两点,点在圆上,则面积的取值范围是()A. B. C. D.7.一个平面截一球得到直径为6的圆面,球心到这个圆面的距离为4,则这个球的体积为()A. B. C. D.8.从1,2,3,…,9这个9个数中任取5个不同的数,则这5个数的中位数是5的概率等于()A.57 B.59 C.29.如图,正方形的边长为2cm,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原平面图形的周长是()cm.A.12 B.16 C. D.10.展开式中的常数项为()A.1 B.21 C.31 D.51二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若在等比数列中,,则__________.12.若,则的值为_______.13.已知,,若,则____14.给出下列四个命题:①正切函数在定义域内是增函数;②若函数,则对任意的实数都有;③函数的最小正周期是;④与的图象相同.以上四个命题中正确的有_________(填写所有正确命题的序号)15.有6根细木棒,其中较长的两根分别为,,其余4根均为,用它们搭成三棱锥,则其中两条较长的棱所在的直线所成的角的余弦值为.16.在封闭的直三棱柱内有一个表面积为的球,若,则的最大值是_______.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.已知函数,(1)求函数的最小正周期;(2)设的内角的对边分别为,且,,,求的面积.18.已知是同一平面内的三个向量,其中.(1)若,求;(2)若与共线,求的值.19.在△ABC中,AC=4,,.(Ⅰ)求的大小;(Ⅱ)若D为BC边上一点,,求DC的长度.20.做一个体积为,高为2m的长方体容器,问底面的长和宽分别为多少时,所用的材料表面积最少?并求出其最小值.21.如图,在正方形中,点是的中点,点是的中点,将分别沿折起,使两点重合于,连接.(1)求证:;(2)点是上一点,若平面,则为何值?并说明理由.(3)若,求二面角的余弦值.

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、C【解析】

因为不等式恒成立,所以只求得的最小值即可,结合,用“1”的代换求其最小值.【详解】因为,,,若不等式恒成立,令y=,当且仅当且即时,取等号所以所以故t的最大值为1.故选:C【点睛】本题主要考查不等式恒成立和基本不等式求最值,还考查了运算求解的能力,属于中档题.2、B【解析】试题分析:设圆锥底面半径为r,则14×2×3r=8,所以r=163,所以米堆的体积为14考点:圆锥的性质与圆锥的体积公式3、B【解析】

由题意利用任意角的三角函数的定义求得sinα和cosα,再利用同角三角函数的基本关系求得cos(α+β)的值,再利用两角差的余弦公式求得cosβ=cos[(α+β)﹣α]的值.【详解】β为锐角,角α的终边过点(3,4),∴sinα,cosα,sin(α+β)sinα,∴α+β为钝角,∴cos(α+β),则cosβ=cos[(α+β)﹣α]=cos(α+β)cosα+sin(α+β)sinα••,故选B.【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、两角和差的余弦公式的应用,属于基础题.4、D【解析】试题分析:∵2a考点:正弦定理解三角形5、C【解析】

通过程序一步步分析得到结果,从而得到输出结果.【详解】开始:,执行程序:;;;;,执行“否”,输出的值为13,故选C.【点睛】本题主要考查算法框图的输出结果,意在考查学生的分析能力及计算能力,难度不大.6、D【解析】

先求出AB的长,再求点P到直线AB的最小距离和最大距离,即得△ABP面积的最小值和最大值,即得解.【详解】由题得,由题得圆心到直线AB的距离为,所以点P到直线AB的最小距离为2-1=1,最大距离为2+1=3,所以△ABP的面积的最小值为,最大值为.所以△ABP的面积的取值范围为[1,3].故选D【点睛】本题主要考查点到直线的距离的计算,考查面积的最值问题,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.7、C【解析】

过球心作垂直圆面于.连接与圆面上一点构造出直角三角形再计算球的半径即可.【详解】如图,过球心作垂直圆面于,连接与圆面上一点.则.故球的体积为.故选:C【点睛】本题主要考查了球中构造直角三角形求解半径的方法等.属于基础题.8、C【解析】试题分析:设事件为“从1,2,3,…,9这9个数中5个数的中位数是5”,则基本事件总数为种,事件所包含的基本事件的总数为:,所以由古典概型的计算公式知,,故应选.考点:1.古典概型;9、B【解析】

根据直观图与原图形的关系,可知原图形为平行四边形,结合线段关系即可求解.【详解】根据直观图,可知原图形为平行四边形,因为正方形的边长为2cm,所以原图形cm,,则,所以原平面图形的周长为,故选:B.【点睛】本题考查了平面图形直观图与原图形的关系,由直观图求原图形面积方法,属于基础题.10、D【解析】常数项有三种情况,都是次,或者都是次,或者都是二次,故常数项为二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据等比中项的性质,将等式化成即可求得答案.【详解】是等比数列,若,则.因为,所以,.故答案为:1.【点睛】本题考查等比中项的性质,考查基本运算求解能力,属于容易题.12、【解析】

把已知等式展开利用二倍角余弦公式及两角和的余弦公式,整理后两边平方求解.【详解】解:由,得,,则,两边平方得:,即.故答案为.【点睛】本题考查三角函数的化简求值,考查倍角公式的应用,是基础题.13、【解析】

由,,得的坐标,根据得,由向量数量积的坐标表示即可得结果.【详解】∵,,∴又∵,∴,即,所以,解得,故答案为.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,两向量垂直与数量积的关系,属于基础题.14、②③④【解析】

①利用反例证明命题错误;②先判断为其中一条对称轴;③通过恒等变换化成;④对两个解析式进行变形,得到定义域和对应关系均一样.【详解】对①,当,显然,但,所以,不符合增函数的定义,故①错;对②,当时,,所以为的一条对称轴,当取,取时,显然两个数关于直线对称,所以,即成立,故②对;对③,,,故③对;对④,因为,,两个函数的定义域都是,解析式均为,所以函数图象相同,故④对.综上所述,故填:②③④.【点睛】本题对三角函数的定义域、值域、单调性、对称性、周期性等知识进行综合考查,求解过程中要注意数形结合思想的应用.15、【解析】

分较长的两条棱所在直线相交,和较长的两条棱所在直线异面两种情况讨论,结合三棱锥的结构特征,即可求出结果.【详解】当较长的两条棱所在直线相交时,如图所示:不妨设,,,所以较长的两条棱所在直线所成角为,由勾股定理可得:,所以,所以此时较长的两条棱所在直线所成角的余弦值为;当较长的两条棱所在直线异面时,不妨设,,则,取CD的中点为O,连接OA,OB,所以CD⊥OA,CD⊥OB,而,所以OA+OB<AB,不能构成三角形。所以此情况不存在。故答案为:.【点睛】本题主要考查异面直线所成的角,熟记异面直线所成角的概念,以及三棱锥的结构特征即可,属于常考题型.16、【解析】

根据已知可得直三棱柱的内切球半径为,代入球的表面积公式,即可求解.【详解】由题意,因为,所以,可得的内切圆的半径为,又由,故直三棱柱的内切球半径为,所以此时的最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了直三棱柱的几何结构特征,以及组合体的性质和球的表面积的计算,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于中档试题.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)利用二倍角和辅助角公式可将函数整理为,利用求得结果;(2)由,结合的范围可求得;利用两角和差正弦公式和二倍角公式化简已知等式,可求得;分别在和两种情况下求解出各边长,从而求得三角形面积.【详解】(1)的最小正周期:(2)由得:,即:,,解得:,由得:即:若,即时,则:若,则由正弦定理可得:由余弦定理得:解得:综上所述,的面积为:【点睛】本题考查正弦型函数的最小正周期、三角形面积的求解,涉及到正弦定理、余弦定理、三角形面积公式、两角和差正弦公式、二倍角公式、辅助角公式的应用,考查学生对于三角函数、三角恒等变换和解三角形知识的掌握.18、(1);(2)【解析】

(1)根据向量的坐标的运算法则和向量垂直的条件,以及模的定义即可求出.(2)根据向量共线的条件即可求出.【详解】(1)因为(2)由已知:【点睛】本题考查了向量的坐标运算以及向量的垂直和平行的坐标表示,属于基础题.19、(Ⅰ);(Ⅱ)或【解析】

(Ⅰ)由正弦定理得到,在结合三角形内角的性质即可的大小;(Ⅱ)由(Ⅰ)可得的大小,在中,利用余弦定理即可求出边的长.【详解】(Ⅰ)在中,由正弦定理得,所以.因为,所以,所以.(Ⅱ)在中,.在中,由余弦定理,得,即,解得或.经检验,都符合题意.【点睛】本题主要考查正弦定理与余弦定理,属于基础题.20、长和宽均为4m时,最小值为64【解析】

利用体积求得ab=16,只需表示出表面积,结合高为2m,利用基本不等式求出最值即可.【详解】设底面的长和宽分别为,因为体积为32,高为c=2m,所以底面积为16,即ab=16所用材料的面积S=2ab+2bc+2ca=32+4(a+b),当且仅当a=b=4时取等号,答:当底面的长和宽均为4m时,所用的材料表面积最少,其最小值为64【点睛】与实际应用相结合的题型也是高考命题的动向,这类问题的特点是通过现实生活的事例考查书本知识,解决这类问题的关键是耐心读题、仔细理解题,只有吃透题意,才能将实际问题转化为数学模型进行解答.21、(1)证明见详解;(2),理由见详解;(3).【解析】

(1)通过证明EF平面PBD,即可证明;(2)通过线面平行,将问题转化为线线平行,在平面图形中根据线段比例进而求解;(3)根据(1)(2)所得,找到二面角的平面角,然后再进行求解.【详解】(1)证明:因为四边形ABCD为正方形,故DAAE,DC,即折叠后的DP又因为平面PEF,平面PEF,故DP平面PEF,又平面PEF,故.在正方形ABCD中,容易知EF,又平面PBD,平面PBD,故EF平面PBD,又平面PBD故,即证.(2)连接BD交EF于O,连接OM,作图如下因为//平面,平面PBD,平面PBD平面=MO故//MO在中,由,以及E、F分别是正方形ABCD两边的中点,故可得即为所求.(3)过M作MH垂直于BD,垂足为H,连接OP,作图如下:由(1)可知:EF平面PBD,因为MH平面PBD,故EF又,平面EDF,BD平面EDF,故MH平面EDF,又因为BDEF,故即为所求二面角的平面角.设正方

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