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文档简介

2025届四川省眉山市仁寿第一中学校北校区高一数学第二学期期末统考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.若圆锥的高扩大为原来的3倍,底面半径缩短为原来的12A.缩小为原来的34 B.缩小为原来的C.扩大为原来的2倍 D.不变2.在中,,,则()A.或 B. C. D.3.函数()的部分图象如图所示,其中是图象的最高点,是图象与轴的交点,则()A. B. C. D.4.若,则A. B. C. D.5.等差数列{}中,=2,=7,则=()A.10 B.20 C.16 D.126.是等差数列的前n项和,如果,那么的值是()A.12 B.24 C.36 D.487.若且,则下列四个不等式:①,②,③,④中,一定成立的是()A.①② B.③④ C.②③ D.①②③④8.设、、为平面,为、、直线,则下列判断正确的是()A.若,,,则B.若,,,则C.若,,,则D.若,,,则9.2021年某省新高考将实行“”模式,即语文、数学、外语必选,物理、历史二选一,政治、地理、化学、生物四选二,共有12种选课模式.某同学已选了物理,记事件:“他选择政治和地理”,事件:“他选择化学和地理”,则事件与事件()A.是互斥事件,不是对立事件 B.是对立事件,不是互斥事件C.既是互斥事件,也是对立事件 D.既不是互斥事件也不是对立事件10.将函数的图象向右平移个单位长度,所得图象对应的函数A.在区间上单调递增 B.在区间上单调递减C.在区间上单调递增 D.在区间上单调递减二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知球的一个内接四面体中,,过球心,若该四面体的体积为,且,则球的表面积的最小值为_________.12.已知向量,若,则________.13.在等比数列{an}中,a114.设α为第二象限角,若sinα=3515.已知中,,则面积的最大值为_____16.圆x2+y2-4=0与圆x2+y2-4x+4y-12=0的公共弦的长为___.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.半期考试后,班长小王统计了50名同学的数学成绩,绘制频率分布直方图如图所示.根据频率分布直方图,估计这50名同学的数学平均成绩;用分层抽样的方法从成绩低于115的同学中抽取6名,再在抽取的这6名同学中任选2名,求这两名同学数学成绩均在中的概率.18.如图,在三棱柱中,侧棱垂直于底面,,,分别是,的中点.(1)求证:平面平面;(2)求证:平面.19.已知数列的前项和,且;(1)求它的通项.(2)若,求数列的前项和.20.已知等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.21.如图,在△ABC中,已知AB=4,AC=6,点E为AB的中点,点D、F在边BC、AC上,且,,EF交AD于点P.(Ⅰ)若∠BAC=,求与所成角的余弦值;(Ⅱ)求的值.

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、A【解析】

设原来的圆锥底面半径为r,高为h,可得出变化后的圆锥的底面半径为12r,高为【详解】设原来的圆锥底面半径为r,高为h,该圆锥的体积为V=1变化后的圆锥底面半径为12r,高为该圆锥的体积为V'=1故选:A.【点睛】本题考查圆锥体积的计算,考查变化后的圆锥体积的变化,解题关键就是圆锥体积公式的应用,考查计算能力,属于中等题.2、C【解析】

由正弦定理计算即可。【详解】由题根据正弦定理可得即,解得,所以为或,又因为,所以为故选C.【点睛】本题考查正弦定理,属于简单题。3、D【解析】函数的周期为,四分之一周期为,而函数的最大值为,故,由余弦定理得,故.4、B【解析】

分析:由公式可得结果.详解:故选B.点睛:本题主要考查二倍角公式,属于基础题.5、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.6、B【解析】

由等差数列的性质:若m+n=p+q,则即可得.【详解】故选B【点睛】本题考查等比数列前n项和的求解和性质的应用,是基础题型,解题中要注意认真审题,注意下标的变化规律,合理地进行等价转化.7、C【解析】

根据且,可得,,且,,根据不等式的性质可逐一作出判断.【详解】由且,可得,∴,且,,由此可得①当a=0时,不成立,②由,,则成立,③由,,可得成立,④由,若,则不成立,因此,一定成立的是②③,故选:C.【点睛】本题考查不等式的基本性质的应用,属于基础题.8、D【解析】

根据线面、面面有关的定理,对四个选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】A选项不正确,因为根据面面垂直的性质定理,需要加上:在平面内或者平行于,这个条件,才能判定.B选项不正确,因为可能平行于.C选项不正确,因为当时,或者.D选项正确,根据垂直于同一条直线的两个平面平行,得到,直线,则可得到.综上所述,本小题选D.【点睛】本小题主要考查空间线面、面面位置关系有关命题真假性的判断,属于基础题.9、A【解析】

事件与事件不能同时发生,是互斥事件,他还可以选择化学和政治,不是对立事件,得到答案.【详解】事件与事件不能同时发生,是互斥事件他还可以选择化学和政治,不是对立事件故答案选A【点睛】本题考查了互斥事件和对立事件,意在考查学生对于互斥事件和对立事件的理解.10、A【解析】

由题意首先求得平移之后的函数解析式,然后确定函数的单调区间即可.【详解】由函数图象平移变换的性质可知:将的图象向右平移个单位长度之后的解析式为:.则函数的单调递增区间满足:,即,令可得一个单调递增区间为:.函数的单调递减区间满足:,即,令可得一个单调递减区间为:,本题选择A选项.【点睛】本题主要考查三角函数的平移变换,三角函数的单调区间的判断等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

求出面积的最大值,结合棱锥的体积可得到平面距离的最小值,进一步求得球的半径的最小值得答案.【详解】解:在中,由,且,

得,得.

当且仅当时,有最大值1.

过球心,且四面体的体积为1,

∴三棱锥的体积为.

则到平面的距离为.

此时的外接圆的半径为,则球的半径的最小值为,

∴球O的表面积的最小值为.

故答案为:.【点睛】本题考查多面体外接球表面积最值的求法,考查逻辑思维能力与推理运算能力,考查空间想象能力,是中档题.12、【解析】

直接利用向量平行性质得到答案.【详解】,若故答案为【点睛】本题考查了向量平行的性质,属于简单题.13、64【解析】由题设可得q3=8⇒q=3,则a714、-【解析】

先求出cosα,再利用二倍角公式求sin2α【详解】因为α为第二象限角,若sinα=所以cosα=所以sin2α故答案为-【点睛】本题主要考查同角三角函数的平方关系,考查二倍角的正弦公式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.15、【解析】

设,则,根据面积公式得,由余弦定理求得代入化简,由三角形三边关系求得,由二次函数的性质求得取得最大值.【详解】解:设,则,根据面积公式得,由余弦定理可得,可得:,由三角形三边关系有:,且,解得:,故当时,取得最大值,故答案为:.【点睛】本题主要考查余弦定理和面积公式在解三角形中的应用.当涉及最值问题时,可考虑用函数的单调性和定义域等问题,属于中档题.16、【解析】

两圆方程相减求出公共弦所在直线的解析式,求出第一个圆心到直线的距离,再由第一个圆的半径,利用勾股定理及垂径定理即可求出公共弦长.【详解】圆与圆的方程相减得:,由圆的圆心,半径r为2,且圆心到直线的距离,则公共弦长为.故答案为.【点睛】此题考查了直线与圆相交的性质,求出公共弦所在的直线方程是解本题的关键.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】

⑴用频率分布直方图中的每一组数据的平均数乘以对应的概率并求和即可得出结果;⑵首先可通过分层抽样确定6人中在分数段以及分数段中的人数,然后分别写出所有的基本事件以及满足题意中“两名同学数学成绩均在中”的基本事件,最后两者相除,即可得出结果.【详解】⑴由频率分布表,估计这50名同学的数学平均成绩为:;⑵由频率分布直方图可知分数低于115分的同学有人,则用分层抽样抽取6人中,分数在有1人,用a表示,分数在中的有5人,用、、、、表示,则基本事件有、、、、、、、、、、、、、、,共15个,满足条件的基本事件为、、、、、、、、、,共10个,所以这两名同学分数均在中的概率为.【点睛】本题考查了频率分布直方图以及古典概型的相关性质,解决本题的关键是对频率分布直方图的理解以及对古典概型概率的计算公式的使用,考查推理能力,是简单题.18、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】

(1)根据线面垂直的判断定理得到平面;再由面面垂直的判定定理,即可得出结论成立;(2)取的中点,连接,,根据线面平行的判定定理,即可得出结论成立.【详解】(1)在三棱柱中,底面,所以.又因为,所以平面;又平面,所以平面平面;(2)取的中点,连接,.因为,,分别是,,的中点,所以,且,.因为,且,所以,且,所以四边形为平行四边形,所以,又因为平面,平面,所以平面.【点睛】本题主要考查证明面面垂直,以及证明线面平行,熟记线面垂直、面面垂直的判定定理,以及线面平行的判定定理即可,属于常考题型.19、(1)(2)【解析】

(1)由,利用与的关系式,即可求得数列的通项公式;(2)由(1)可得,利用乘公比错位相减法,即可求得数列的前项和.【详解】(1)由,当时,;当时,,当也成立,所以则通项;(2)由(1)可得,-,,两式相减得所以数列的前项和为.【点睛】本题主要考查了数列和的关系、以及“错位相减法”求和的应用,此类题目是数列问题中的常见题型,解答中确定通项公式是基础,准确计算求和是关键,易错点是在“错位”之后求和时,弄错等比数列的项数,着重考查了的逻辑思维能力及基本计算能力等.20、(1)(2)【解析】

(1)先设等差数列的公差为,根据题中条件求出公差,即可得出通项公式;(2)根据前项和公式,即可求出结果.【详解】(1)依题意,设等差数列的公差为,因为,所以,又,所以公差,所以.(2)由(1)知,,所以【点睛】本题主要考查等差数列,熟记等差数列的通项公式与前项和公式即可,属于基础题型.21、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)以AC所在直线为x轴,过

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