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文档简介
河北省承德市重点高中联谊校2025届数学高一下期末检测模拟试题注意事项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.某几何体的三视图如图所示,则它的体积是()A.B.C.D.2.设点,,若直线与线段没有交点,则的取值范围是A. B. C. D.3.不等式x+5(x-1)A.[-3,1C.[124.函数的最小值为()A. B. C. D.5.若a<b,则下列不等式中正确的是()A.a2<b2 B. C.a2+b2>2ab D.ac2<bc26.已知函数,此函数的图象如图所示,则点的坐标是()A. B. C. D.7.已知数列的前项和为,且满足,,则()A. B. C. D.8.已知不同的两条直线m,n与不重合的两平面,,下列说法正确的是()A.若,,则B.若,,则C.若,,则D.若,,则9.一个圆锥的表面积为,它的侧面展开图是圆心角为的扇形,该圆锥的母线长为()A. B.4 C. D.10.已知,则向量与向量的夹角是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.等差数列满足,则其公差为__________.12.数列满足:,,的前项和记为,若,则实数的取值范围是________13.已知三棱柱的侧棱与底面边长都相等,在底面内的射影为的中心,则与底面所成角的正弦值等于.14.直线在轴上的截距是__________.15.已知l,m是平面外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l⊥m;②m∥;③l⊥.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.16.将无限循环小数化为分数,则所得最简分数为______;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.在中,,点D在边AB上,,且.(1)若的面积为,求CD;(2)设,若,求证:.18.在平面直角坐标系中,已知射线与射线,过点作直线l分别交两射线于点A、B(不同于原点O).(1)当取得最小值时,直线l的方程;(2)求的最小值;19.如图,在三棱柱ABC-A1B1C1中,BB1⊥平面ABC,∠BAC=90°,AC=AB=AA1,E是BC的中点.(1)求证:AE⊥B1C;(2)求异面直线AE与A1C所成的角的大小;(3)若G为C1C中点,求二面角C-AG-E的正切值.20.如图,已知中,.设,,它的内接正方形的一边在斜边上,、分别在、上.假设的面积为,正方形的面积为.(Ⅰ)用表示的面积和正方形的面积;(Ⅱ)设,试求的最大值,并判断此时的形状.21.已知等比数列满足,,等差数列满足,,求数列的前项和.
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】根据已知的三视图想象出空间几何体,然后由几何体的组成和有关几何体体积公式进行计算.由几何体的三视图可知几何体为一个组合体,即一个正方体中间去掉一个圆锥体,所以它的体积是.2、B【解析】直线恒过点且斜率为由图可知,且故选点睛:本题主要考查了两条直线的交点坐标,直线恒过点,直线与线段没有交点转化为过定点的直线与线段无公共点,作出图象,由图求解即可.3、D【解析】试题分析:x+5(x-1)2≥2⇔x+5≥2(x-1)2且x≠1考点:分式不等式解法4、D【解析】
令,即有,则,运用基本不等式即可得到所求最小值,注意等号成立的条件.【详解】令,即有,则,当且仅当,即时,取得最小值.故选:【点睛】本题考查基本不等式,配凑法求解,属于基础题.5、C【解析】
利用特殊值对错误选项进行排除,然后证明正确的不等式.【详解】取代入验证可知,A、D选项错误;取代入验证可知,B选项错误.对于C选项,由于,所以,即成立.故选:C【点睛】本小题主要考查不等式的性质,属于基础题.6、B【解析】
根据确定的两个相邻零点的值可以求出最小正周期,进而利用正弦型最小正周期公式求出的值,最后把其中的一个零点代入函数的解析式中,求出的值即可.【详解】设函数的最小正周期为,因此有,当时,,因此的坐标为:.故选:B【点睛】本题考查了通过三角函数的图象求参数问题,属于基础题.7、B【解析】
由可知,数列隔项成等比数列,从而得到结果.【详解】由可知:当n≥2时,,两式作商可得:∴奇数项构成以1为首项,2为公比的等比数列,偶数项构成以2为首项,2为公比的等比数列,∴故选:B【点睛】本题考查数列的递推关系,考查隔项成等比,考查分析问题解决问题的能力,属于中档题.8、C【解析】
依次判断每个选项的正误得到答案.【详解】若,,则或A错误.若,,则或,B错误若,,则,正确若,,则或,D错误故答案选C【点睛】本题考查了线面关系,找出反例是解题的关键.9、B【解析】
设圆锥的底面半径为,母线长为,利用扇形面积公式和圆锥表面积公式,求出圆锥的底面圆半径和母线长.【详解】设圆锥的底面半径为,母线长为它的侧面展开图是圆心角为的扇形又圆锥的表面积为,解得:母线长为:本题正确选项:【点睛】本题考查了圆锥的结构特征与应用问题,关键是能够熟练应用扇形面积公式和圆锥表面积公式,是基础题.10、C【解析】试题分析:根据已知可得:,所以,所以夹角为,故选择C考点:向量的运算二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
首先根据等差数列的性质得到,再根据即可得到公差的值.【详解】,解得.,所以.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的性质,熟记公式为解题的关键,属于简单题.12、【解析】
因为数列有极限,故考虑的情况.又数列分两组,故分组求和求极限即可.【详解】因为,故,且,故,又,即.综上有.故答案为:【点睛】本题主要考查了数列求和的极限,需要根据题意分组求得等比数列的极限,再利用不等式找出参数的关系,属于中等题型.13、【解析】试题分析:由题意得,不妨设棱长为,如图,在底面内的射影为的中心,故,由勾股定理得,过作平面,则为与底面所成角,且,作于中点,所以,所以,所以与底面所成角的正弦值为.考点:直线与平面所成的角.14、【解析】
把直线方程化为斜截式,可得它在轴上的截距.【详解】解:直线,即,故它在轴上的截距是4,故答案为:.【点睛】本题主要考查直线方程的几种形式,属于基础题.15、如果l⊥α,m∥α,则l⊥m或如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.【解析】
将所给论断,分别作为条件、结论加以分析.【详解】将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题:(1)如果l⊥α,m∥α,则l⊥m.正确;(2)如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.正确;(3)如果l⊥m,m∥α,则l⊥α.不正确,有可能l与α斜交、l∥α.【点睛】本题主要考查空间线面的位置关系、命题、逻辑推理能力及空间想象能力.16、【解析】
将设为,考虑即为,两式相减构造方程即可求解出的值,即可得到对应的最简分数.【详解】设,则,由可知,解得.故答案为:.【点睛】本题考查将无限循环小数化为最简分数,主要采用方程的思想去计算,难度较易.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)证明见解析【解析】
(1)直接利用三角形的面积公式求得,再由余弦定理列方程求出结果;(2)两次利用正弦定理,结合两角差的正弦公式、二倍角的正弦公式进行恒等变换求出结果.【详解】(1)因为,即,又因为,,所以.在△中,由余弦定理得,即,解得.(2)在△中,,因为,则,又,由正弦定理,有,所以.在△中,,由正弦定理得,,即,化简得展开并整理得【点睛】以三角形为载体,三角恒等变换为手段,正弦定理、余弦定理为工具,对三角函数及解三角形进行考查是近几年高考考查的一类热点问题,一般难度不大,但综合性较强.解答这类问题,两角和与差的正余弦公式、诱导公式以及二倍角公式,一定要熟练掌握并灵活应用,特别是二倍角公式的各种变化形式要熟记于心.18、(1);(2)6.【解析】
(1)设,,利用三点共线可得的关系,计算出后由基本不等式求得最小值.从而得直线方程;(2)由(1)中所设坐标计算出,利用基本不等式由(1)中所得关系可得的最小值,从而得的最小值.【详解】(1)设,,因为A,B,M三点共线,所以与共线,因为,,所以,得,即,,等号当且仅当时取得,此时直线l的方程为.(2)因为由,所以,当且仅当时取得等号,所以当时,取最小值6.【点睛】本题考查直线方程的应用,考查三点共线的向量表示,考查用基本不等式求最值.用基本不等式求最值时要根据目标函数的特征采取不同的方法,如(1)中用“1”的代换配凑出基本不等式的条件求得最值,(2)直接由已知应用基本不等式求最值.19、(1)见解析;(2);(3)【解析】
(1)由BB1⊥面ABC及线面垂直的性质可得AE⊥BB1,由AC=AB,E是BC的中点,及等腰三角形三线合一,可得AE⊥BC,结合线面垂直的判定定理可证得AE⊥面BB1C1C,进而由线面垂直的性质得到AE⊥B1C;(2)取B1C1的中点E1,连A1E1,E1C,根据异面直线夹角定义可得,∠E1A1C是异面直线A与A1C所成的角,设AC=AB=AA1=2,解三角形E1A1C可得答案.(3)连接AG,设P是AC的中点,过点P作PQ⊥AG于Q,连EP,EQ,则EP⊥AC,由直三棱锥的侧面与底面垂直,结合面面垂直的性质定理,可得EP⊥平面ACC1A1,进而由二面角的定义可得∠PQE是二面角C-AG-E的平面角.【详解】证明:(1)因为BB1⊥面ABC,AE⊂面ABC,所以AE⊥BB1由AB=AC,E为BC的中点得到AE⊥BC∵BC∩BB1=B∴AE⊥面BB1C1C∴AE⊥B1C解:(2)取B1C1的中点E1,连A1E1,E1C,则AE∥A1E1,∴∠E1A1C是异面直线AE与A1C所成的角.设AC=AB=AA1=2,则由∠BAC=90°,可得A1E1=AE=,A1C=2,E1C1=EC=BC=∴E1C==∵在△E1A1C中,cos∠E1A1C==所以异面直线AE与A1C所成的角为.(3)连接AG,设P是AC的中点,过点P作PQ⊥AG于Q,连EP,EQ,则EP⊥AC又∵平面ABC⊥平面ACC1A1∴EP⊥平面ACC1A1而PQ⊥AG∴EQ⊥AG.∴∠PQE是二面角C-AG-E的平面角.由EP=1,AP=1,PQ=,得tan∠PQE==所以二面角C-AG-E的平面角正切值是【点睛】本题是与二面角有关的立体几何综合题,主要考查了异面直线的夹角,线线垂直的判定,二面角等知识点,难度中档,熟练掌握线面垂直,线线垂直与面面垂直之间的转化及异面直线夹角及二面角的定义,是解答本题的关键.20、(Ⅰ),;,(Ⅱ)最大值为;为等腰直角三角形【解析】
(Ⅰ)根据直角三角形,底面积乘高是面积;然后考虑正方形的边长,求出边长之后,即可表示正方形面积;(Ⅱ)化简的表达式,利用基本不等式求最值,注意取等号的条件.【详解】解:(Ⅰ)∵在中,∴,.∴∴,设正方形边长为,则,,∴.∴,∴,(Ⅱ)解:由(Ⅰ)可得,令,∵在区间上是减函数
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