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文档简介
福建省漳州市2025届高一数学第二学期期末检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.若集合A={x|2≤x<4}, B={x|x>3}A.{x|3≤x<4} B.{x|3<x<4} C.{x|2≤x<3} D.{x|2≤x≤3}2.函数的部分图象如图,则()()A.0 B. C. D.63.设m>1,在约束条件y≥xA.1,1+2C.(1,3) D.(3,+∞)4.在等差数列中,若,则()A.10 B.15 C.20 D.255.一个正方体内接于一个球,过球心作一个截面,如图所示,则截面的可能图形是()A.①③④ B.②④ C.②③④ D.①②③6.中国古代的“礼”“乐”“射”“御”“书”“数”合称“六艺”.某校国学社团准备于周六上午9点分别在6个教室开展这六门课程讲座,每位同学只能选择一门课程,则甲乙两人至少有人选择“礼”的概率是()A. B. C. D.7.如图,测量河对岸的塔高时,选与塔底B在同一水平面内的两个测点C与D.现测得,,,并在点C测得塔顶A的仰角为,则塔高为()A. B. C.60m D.20m8.若实数满足不等式组,则的最小值是()A. B.0 C.1 D.29.在平行四边形中,,,则点的坐标为()A. B. C. D.10.某学校有教师200人,男学生1200人,女学生1000人,现用分层抽样的方法从全体师生中抽取一个容量为n的样本,若女学生一共抽取了80人,则n的值为()A.193 B.192 C.191 D.190二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,角的对边分别为,且面积为,则面积的最大值为_____.12.在等差数列中,若,则______.13.某几何体是由一个正方体去掉一个三棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积是___14.在等差数列中,若,则__________.15.设向量,若,,则.16.有下列四个说法:①已知向量,,若与的夹角为钝角,则;②先将函数的图象上各点纵坐标不变,横坐标缩小为原来的后,再将所得函数图象整体向左平移个单位,可得函数的图象;③函数有三个零点;④函数在上单调递减,在上单调递增.其中正确的是__________.(填上所有正确说法的序号)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.在海上进行工程建设时,一般需要在工地某处设置警戒水域;现有一海上作业工地记为点,在一个特定时段内,以点为中心的1海里以内海域被设为警戒水域,点正北海里处有一个雷达观测站,某时刻测得一艘匀速直线行驶的船只位于点北偏东且与点相距10海里的位置,经过12分钟又测得该船已行驶到点北偏东且与点相距海里的位置.(1)求该船的行驶速度(单位:海里/小时);(2)若该船不改变航行方向继续行驶.试判断它是否会进入警戒水域(点与船的距离小于1海里即为进入警戒水域),并说明理由.18.已知圆:和点,,,.(1)若点是圆上任意一点,求;(2)过圆上任意一点与点的直线,交圆于另一点,连接,,求证:.19.已知关于的函数.(Ⅰ)当时,求不等式的解集;(Ⅱ)若对任意的恒成立,求实数的最大值.20.的内角,,的对边分别为,,,已知.(1)求角;(2)若,求面积的最大值.21.如图所示,在三棱柱中,侧棱底面,,D为的中点,.(1)求证:平面;(2)求与所成角的余弦值.
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、B【解析】
根据交集定义计算.【详解】由题意A∩B={x|3<x<4}.故选B.【点睛】本题考查集合的交集运算,属于基础题.2、D【解析】
先利用正切函数求出A,B两点的坐标,进而求出与的坐标,再代入平面向量数量积的运算公式即可求解.【详解】因为y=tan(x)=0⇒xkπ⇒x=4k+2,由图得x=2;故A(2,0)由y=tan(x)=1⇒xk⇒x=4k+3,由图得x=3,故B(3,1)所以(5,1),(1,1).∴()5×1+1×1=1.故选D.【点睛】本题主要考查平面向量数量积的坐标运算,考查了利用正切函数值求角的运算,解决本题的关键在于求出A,B两点的坐标,属于基础题.3、A【解析】试题分析:∵,故直线与直线交于点,目标函数对应的直线与直线垂直,且在点,取得最大值,其关系如图所示:即,解得,又∵,解得,选:A.考点:简单线性规划的应用.【方法点睛】本题考查的知识点是简单线性规划的应用,我们可以判断直线的倾斜角位于区间上,由此我们不难判断出满足约束条件的平面区域的形状,其中根据平面直线方程判断出目标函数对应的直线与直线垂直,且在点取得最大值,并由此构造出关于的不等式组是解答本题的关键.4、C【解析】
设等差数列的公差为,得到,又由,代入即可求解,得到答案.【详解】由题意,设等差数列的公差为,则,又由,故选C.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等差数列的通项公式,准确计算是解答的关键,着重考查了计算与求解能力,属于基础题,.5、A【解析】
分别当截面平行于正方体的一个面时,当截面过正方体的两条相交的体对角线时,当截面既不过体对角线也不平行于任一侧面时,进行判定,即可求解.【详解】由题意,当截面平行于正方体的一个面时得③;当截面过正方体的两条相交的体对角线时得④;当截面既不过正方体体对角线也不平行于任一侧面时可能得①;无论如何都不能得②.故选A.【点睛】本题主要考查了正方体与球的组合体的截面问题,其中解答中熟记空间几何体的结构特征是解答此类问题的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理能力,属于基础题.6、D【解析】
甲乙两人至少有人选择“礼”的对立事件是甲乙两人都不选择“礼”,求出后者的概率即可【详解】由题意,甲和乙不选择“礼”的概率是,且相互独立所以甲乙两人都不选择“礼”的概率是所以甲乙两人至少有人选择“礼”的概率是故选:D【点睛】当遇到“至多”“至少”型题目时,一般用间接法求会比较简单,即先求出此事件的对立事件的概率,然后即可得出原事件的概率.7、D【解析】
由正弦定理确定的长,再求出.【详解】,由正弦定理得:故选D【点睛】本题是正弦定理的实际应用,关键是利用正弦定理求出,属于基础题.8、A【解析】
画出不等式组的可行域,再根据线性规划的方法,结合的图像与的关系判定最小值即可.【详解】画出可行域,又求最小值时,故的图形与可行域有交点,且往上方平移到最高点处.易得此时在处取得最值.故选:A【点睛】本题主要考查了线性规划与绝对值函数的综合运用,需要根据题意画图,根据函数的图形性质分析.属于中档题.9、A【解析】
先求,再求,即可求D坐标【详解】,∴,则D(6,1)故选A【点睛】本题考查向量的坐标运算,熟记运算法则,准确计算是关键,是基础题10、B【解析】
按分层抽样的定义,按比例计算.【详解】由题意,解得.故选:B.【点睛】本题考查分层抽样,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
利用三角形面积构造方程可求得,可知,从而得到;根据余弦定理,结合基本不等式可求得,代入三角形面积公式可求得最大值.【详解】,由余弦定理得:(当且仅当时取等号)本题正确结果:【点睛】本题考查解三角形问题中的三角形面积的最值问题的求解;求解最值问题的关键是能够通过余弦定理构造等量关系,进而利用基本不等式求得边长之积的最值,属于常考题型.12、【解析】
利用等差中项的性质可求出的值.【详解】由等差中项的性质可得,解得.故答案为:.【点睛】本题考查利用等差中项的性质求项的值,考查计算能力,属于基础题.13、6【解析】
先作出几何体图形,再根据几何体的体积等于正方体的体积减去三棱柱的体积计算.【详解】几何体如图所示:去掉的三棱柱的高为2,底面面积是正方体底面积的,所以三棱柱的体积:所以几何体的体积:【点睛】本题考查三视图与几何体的体积.关键是作出几何体的图形,方法:先作出正方体的图形,再根据三视图“切”去多余部分.14、【解析】
利用等差数列广义通项公式,将转化为,从而求出的值,再由广义通项公式求得.【详解】在等差数列中,由,,得,即..故答案为:1.【点睛】本题考查等差数列广义通项公式的运用,考查基本量法求解数列问题,属于基础题.15、【解析】
利用向量垂直数量积为零列等式可得,从而可得结果.【详解】因为,且,所以,可得,又因为,所以,故答案为.【点睛】利用向量的位置关系求参数是出题的热点,主要命题方式有两个:(1)两向量平行,利用解答;(2)两向量垂直,利用解答.16、②③④【解析】
根据向量,函数零点,函数的导数,以及三角函数有关知识,对各个命题逐个判断即可.【详解】对①,若与的夹角为钝角,则且与不共线,即,解得且,所以①错误;对②,先将函数的图象上各点纵坐标不变,横坐标缩小为原来的后,得函数的图象,再将图象整体向左平移个单位,可得函数的图象,②正确;对③,函数的零点个数,即解的个数,亦即函数与的图象的交点个数,作出两函数的图象,如图所示:由图可知,③正确;对④,,当时,,当时,,故函数在上单调递减,在上单调递增,④正确.故答案为:②③④.【点睛】本题主要考查命题的真假判断,涉及向量数量积,三角函数图像变换,函数零点个数的求法,以及函数单调性的判断等知识的应用,属于中档题.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)海里/小时;(2)该船不改变航行方向则会进入警戒水域,理由见解析.【解析】
(1)建立直角坐标系,首先求出位置与位置的距离,然后除以经过的时间即可求出船的航行速度;(2)求出位置与位置所在直线方程,求出位置与直线的距离与1海里对比即可.【详解】(1)如图建立平面直角坐标系:设一个单位长度为1海里,则坐标中,,,,再由方位角可求得:,,所以,又因为12分钟=0.2小时,则(海里/小时),所以该船行驶的速度为海里/小时;(2)直线的斜率为,所以直线的方程为:,即,所以点到直线的距离为,即该船不改变航行方向行驶时离点的距离小于1海里,所以若该船不改变航行方向则会进入警戒水域.【点睛】本题主要考查了直角坐标系中两点间距离的计算,直线与圆的位置关系,属于一般题.18、(1)2(2)见证明【解析】
(1)设点的坐标为,得出,利用两点间的距离公式以及将关系式代入可求出的值;(2)对直线的斜率是否存在分类讨论。①直线的斜率不存在时,由点、的对称性证明结论;②直线的斜率不存在时,设直线的方程为,设点、,将直线的方程与圆的方程联立,列出韦达定理,通过计算直线和的斜率之和为零来证明结论成立。【详解】(1)证明:设,因为点是圆上任意一点,所以,所以,(2)①当直线的倾斜角为时,因为点、关于轴对称,所以.②当直线的倾斜角不等于时,设直线的斜率为,则直线的方程为.设、,则,.,,.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系问题,考查两点间的距离公式、韦达定理在直线与圆的综合问题的处理,本题的关键在于将角的关系转化为斜率之间的关系来处理,另外,利用韦达定理求解直线与圆的综合问题时,其基本步骤如下:(1)设直线的方程以及直线与圆的两交点坐标、;(2)将直线方程与圆的方程联立,列出韦达定理;(3)将问题对象利用代数式或等式表示,并进行化简;(4)将韦达定理代入(3)中的代数式或等式进行化简计算。19、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由时,根据,利用一元二次不等式的解法,即可求解;(Ⅱ)由对任意的恒成立,得到,利用基本不等式求得最小值,即可求解.【详解】(Ⅰ)由题意,当时,函数,由,即,解得或,所以不等式的解集为.(Ⅱ)因为对任意的恒成立,即,又由,当且仅当时,即时,取得最小值,所以,即实数的最大值为.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,以及基本不等式的应用,其中解答中熟记一元二次不等式的解法,以及合理利用基本不等式求得最小值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.20、(1);(2).【解析】
(1)由边角互化整理后,即可求得角C;(2)由余弦定理,结合均值不等式,求解的最大值,代入面积即可.【详解】(1)由正弦定理得,,,,因为,所以,所以,即,所以.(2)由余弦定理可得:即,所以,当且仅当时,取得最大值为.【点睛】本题考查解三角形中的边角互化,以及利用余弦定理及均值不等式求三角形面积的最值问题,
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