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文档简介

浙江省学军中学2025届高一数学第二学期期末统考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.平面向量与的夹角为,,,则A. B.12 C.4 D.2.在直角坐标平面上,点的坐标满足方程,点的坐标满足方程则的取值范围是()A. B. C. D.3.如图所示,墙上挂有边长为a的正方形木板,它的四个角的空白部分都是以正方形的顶点为圆心,半径为的圆弧,某人向此板投镖,假设每次都能击中木板,且击中木板上每个点的可能性都一样,则它击中阴影部分的概率是()A. B. C. D.与a的值有关联4.在中,角的对边分别是,若,且三边成等比数列,则的值为()A. B. C.1 D.25.甲、乙两位同学在高一年级的5次考试中,数学成绩统计如茎叶图所示,若甲、乙两人的平均成绩分别是,则下列叙述正确的是()A.,乙比甲成绩稳定B.,甲比乙成绩稳定C.,乙比甲成绩稳定D.,甲比乙成绩稳定6.下列说法中,正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则7.一个圆锥的表面积为,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.8.已知函数的最大值为,最小值为,则的值为()A. B. C. D.9.如图,向量,,,则向量可以表示为()A.B.C.D.10.已知正四棱锥的底面边长为2,侧棱长为,则该正四棱锥的体积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.己知中,角所対的辻分別是.若,=,,则=______.12.已知,则的值为________.13.如图是一正方体的表面展开图.、、都是所在棱的中点.则在原正方体中:①与异面;②平面;③平面平面;④与平面形成的线面角的正弦值是;⑤二面角的余弦值为.其中真命题的序号是______.14.无穷等比数列的首项是某个正整数,公比为单位分数(即形如:的分数,为正整数),若该数列的各项和为3,则________.15._______________。16.若,则__________.(结果用反三角函数表示)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,角、、所对的边分别为、、,且.(1)求的值;(2)若,求的最大值;(3)若,,为的中点,求线段的长度.18.已知函数,它的部分图象如图所示.(1)求函数的解析式;(2)当时,求函数的值域.19.已知函数(1)求函数的单调递减区间;(2)若将函数图象上所有点的横坐标缩短为原来的倍,纵坐标不变,然后再向右平移()个单位长度,所得函数的图象关于轴对称.求的最小值20.在中,已知内角所对的边分别为,已知,,的面积.(1)求边的长;(2)求的外接圆的半径.21.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且a2+c2﹣b2=mac,其中m∈R.(1)若m=1,a=1,c=,求△ABC的面积;(2)若m=,A=2B,a=,求b.

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,利用向量数量积的定义和运算律即可求得结果.【详解】由题意得:,本题正确选项:【点睛】本题考查向量模长的求解,关键是能够通过平方运算将问题转化为平面向量数量积的求解问题,属于常考题型.2、B【解析】

由点的坐标满足方程,可得在圆上,由坐标满足方程,可得在圆上,则求出两圆内公切线的斜率,利用数形结合可得结果.【详解】点的坐标满足方程,在圆上,在坐标满足方程,在圆上,则作出两圆的图象如图,设两圆内公切线为与,由图可知,设两圆内公切线方程为,则,圆心在内公切线两侧,,可得,,化为,,即,,的取值范围,故选B.【点睛】本题主要考查直线的斜率、直线与圆的位置关系以及数形结合思想的应用,属于综合题.数形结合是根据数量与图形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法,尤其在解决选择题、填空题时发挥着奇特功效,大大提高了解题能力与速度.运用这种方法的关键是运用这种方法的关键是正确作出曲线图象,充分利用数形结合的思想方法能够使问题化难为简,并迎刃而解.3、C【解析】试题分析:本题考查几何概型问题,击中阴影部分的概率为.考点:几何概型,圆的面积公式.4、C【解析】

先利用正弦定理边角互化思想得出,再利余弦定理以及条件得出可得出是等边三角形,于此可得出的值.【详解】,由正弦定理边角互化的思想得,,,,则.、、成等比数列,则,由余弦定理得,化简得,,则是等边三角形,,故选C.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查余弦定理的应用,解题时应根据等式结构以及已知元素类型合理选择正弦定理与余弦定理求解,考查计算能力,属于中等题.5、C【解析】甲的平均成绩,甲的成绩的方差;乙的平均成绩,乙的成绩的方差.∴,乙比甲成绩稳定.故选C.6、C【解析】试题分析:选项A中,条件应为;选项B中当时不成立;选项D中,结论应为;C正确.考点:不等式的性质.7、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.8、B【解析】由解得为函数的定义域.令,消去得,图像为椭圆的一部分,如下图所示.,即直线,由图可知,截距在点处取得最小值,在与椭圆相切的点处取得最大值.而,故最小值为.联立,消去得,其判别式为零,即,解得(负根舍去),即,故.【点睛】本题主要考查含有两个根号的函数怎样求最大值和最小值.先用换元法,将原函数改写成为一次函数的形式.然后利用和的关系,得到的可行域,本题中可行域为椭圆在第一象限的部分.然后利用,用截距的最大值和最小值来求函数的最大值和最小值.9、C【解析】

利用平面向量加法和减法的运算,求得的线性表示.【详解】依题意,即,故选C.【点睛】本小题主要考查平面向量加法和减法的运算,属于基础题.10、D【解析】

求出正四棱锥的高后可求其体积.【详解】正四棱锥底面的对角线的长度为,故正四棱锥的高为,所以体积为,故选D.【点睛】正棱锥中,棱锥的高、斜高、侧棱和底面外接圆的半径可构成四个直角三角形,它们沟通了棱锥各个几何量之间的关系,解题中注意利用它们实现不同几何量之间的联系.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

应用余弦定理得出,再结合已知等式配出即可.【详解】∵,即,∴,①又由余弦定理得,②,②-①得,∴,∴.故答案为1.【点睛】本题考查余弦定理,掌握余弦定理是解题关键,解题时不需要求出的值,而是用整体配凑的方法得出配凑出,这样可减少计算.12、【解析】

由题意利用诱导公式求得的值,可得要求式子的值.【详解】,则,故答案为:.【点睛】本题主要考查诱导公式的应用,属于基础题.13、①②④【解析】

将正方体的表面展开图还原成正方体,利用正方体中线线、线面以及面面关系,以及直线与平面所成角的定义和二面角的定义进行判断.【详解】根据条件将正方体进行还原如下图所示:对于命题①,由图形可知,直线与异面,命题①正确;对于命题②,、分别为所在棱的中点,易证四边形为平行四边形,所以,,平面,平面,平面,命题②正确;对于命题③,在正方体中,平面,由于四边形为平行四边形,,平面.、平面,,.则二面角所成的角为,显然不是直角,则平面与平面不垂直,命题③错误;对于命题④,设正方体的棱长为,易知平面,则与平面所成的角为,由勾股定理可得,,在中,,即直线与平面所成线面角的正弦值为,命题④正确;对于命题⑤,在正方体中,平面,且,平面.、平面,,,所以,二面角的平面角为,在中,由勾股定理得,,由余弦定理得,命题⑤错误.故答案为①②④.【点睛】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面关系的判断以及线面角、二面角的计算,判断时要从空间中有关线线、线面、面面关系的平行或垂直的判定或性质定理出发进行推导,在计算空间角时,则应利用空间角的定义来求解,考查推理能力与运算求解能力,属于中等题.14、【解析】

利用无穷等比数列的各项和,可求得,从而,利用首项是某个自然数,可求,进而可求出.【详解】无穷等比数列各项和为3,,是个自然数,则,.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.15、【解析】

本题首先可根据同角三角函数关系式化简得出,然后根据两角差的正弦公式化简得出,最后根据二倍角公式以及三角函数诱导公式即可得出结果。【详解】,故答案为【点睛】本题考查根据三角函数相关公式进行化简求值,考查到的公式有、、以及,考查化归与转化思想,是中档题。16、;【解析】

由条件利用反三角函数的定义和性质即可求解.【详解】,则,故答案为:【点睛】本题考查了反三角函数的定义和性质,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);(3).【解析】

(1)由三角恒等变换的公式,化简,代入即可求解.(2)在中,由余弦定理,结合基本不等式,求得,即可得到答案.(3)设,在中,由余弦定理,求得,分别在和中,利用余弦定理,列出方程,即可求解.【详解】(1)由题意,在中,,则又由.(2)在中,由余弦定理可得,即,可得,当且仅当等号成立,所以的最大值为.(3)设,如图所示,在中,由余弦定理可得,即,即,解得,在中,由余弦定理,可得,……①在中,由余弦定理,可得,……②因为,所以,由①+②,可得,即,解得,即.【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角函数恒等变换的应用,同角三角函数基本关系式,余弦定理在解三角形中的综合应用,其中解答中熟记三角恒等变换的公式,以及合理应用正弦定理、余弦定理求解是解答的关键,着重考查了转化思想与运算、求解能力,属于基础题.18、(1);(2).【解析】试题分析:(1)依题意,则,将点的坐标代入函数的解析式可得,故,函数解析式为.(2)由题意可得,结合三角函数的性质可得函数的值域为.试题解析:(1)依题意,,故.将点的坐标代入函数的解析式可得,则,,故,故函数解析式为.(2)当时,,则,,所以函数的值域为.点睛:求函数f(x)=Asin(ωx+φ)在区间[a,b]上值域的一般步骤:第一步:三角函数式的化简,一般化成形如y=Asin(ωx+φ)+k的形式或y=Acos(ωx+φ)+k的形式.第二步:由x的取值范围确定ωx+φ的取值范围,再确定sin(ωx+φ)(或cos(ωx+φ))的取值范围.第三步:求出所求函数的值域(或最值).19、(1),,.(2).【解析】

(1)根据诱导公式,二倍角公式,辅助角公式把化为的形式,再根据复合函数单调性求解;(2)先根据变换关系得到函数解析式,所得函数的图象关于轴对称,则时,.【详解】(1)当即时,函数单调递减,所以函数的单调递减区间为.(2)将函数图象上所有点的横坐标缩短为原来的倍,纵坐标不变,然后再向右平移()个单位长度,所得函数为,若图象关于轴对称,则,即,解得,又,则当时,有最小值.【点睛】本题主要考查三角函数的性质和图像的变换.关键在于化为的形式,三角函数的平移变换是易错点.20、(1);(2)【解析】

(1)由三角形面积公式可构造方程求得结果;(2)利用余弦定理可求得;利用正弦定理即可求得结果.【详解】(1)由得:,解得:(2)由余弦定理得:由正弦定理得:【点睛】本题考查利用正弦定理、余弦定理和三角形面积公式解三角形的问题,考查学生对于

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