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文档简介

2025届江苏启东中学高一数学第二学期期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知,且,,则()A. B. C. D.2.已知数列的通项公式是,则等于()A.70 B.28 C.20 D.83.已知某数列的前项和(为非零实数),则此数列为()A.等比数列 B.从第二项起成等比数列C.当时为等比数列 D.从第二项起的等比数列或等差数列4.若满足约束条件,则的最小值是()A.0 B. C. D.35.如下图,在四棱锥中,平面ABCD,,,,则异面直线PA与BC所成角的余弦值为()A. B. C. D.6.设为直线,是两个不同的平面,下列命题中正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则7.已知集合,集合,则()A. B. C. D.8.空间直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标是()A. B.C. D.9.某同学5天上学途中所花的时间(单位:分钟)分别为12,8,10,9,11,则这组数据的方差为()A.4 B.2 C.9 D.310.集合,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,,,则M与N的大小关系为___________.12.已知圆:,若对于圆:上任意一点,在圆上总存在点使得,则实数的取值范围为__________.13.已知向量,,若,则实数___________.14.在△ABC中,若,则△ABC的形状是____.15.在△ABC中,已知30,则B等于__________.16.如图,在圆心角为,半径为2的扇形AOB中任取一点P,则的概率为________.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.已知函数f(x)=sin22x-π4(1)求当t=1时,求fπ(2)求gt(3)当-12≤t≤1时,要使关于t的方程g(t)=18.(1分)设数列{an}是公比为正数的等比数列,a1=2,a3﹣a2=1.(1)求数列{an}的通项公式;(2)设数列{bn}是首项为1,公差为2的等差数列,求数列{an+bn}的前n项和Sn.19.已知点,,曲线任意一点满足.(1)求曲线的方程;(2)设点,问是否存在过定点的直线与曲线相交于不同两点,无论直线如何运动,轴都平分,若存在,求出点坐标,若不存在,请说明理由.20.在中,角所对的边分别为,且.(1)求;(2)若,求的周长.21.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.

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】

根据同角三角函数的基本关系及两角和差的正弦公式计算可得.【详解】解:因为,.因为,所以.因为,,所以.所以.故选:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,两角和差的正弦公式,属于中档题.2、C【解析】

因为,所以,所以=20.故选C.3、D【解析】

设数列的前项和为,运用数列的递推式:当时,,当时,,结合等差数列和等比数列的定义和通项公式,即可得到所求结论.【详解】设数列的前项和为,对任意的,(为非零实数).当时,;当时,.若,则,此时,该数列是从第二项起的等差数列;若且,不满足,当时,,此时,该数列是从第二项起的等比数列.综上所述,此数列为从第二项起的等比数列或等差数列.故选:D.【点睛】本题考查数列的递推式的运用,等差数列和等比数列的定义和通项公式,考查分类讨论思想和运算能力,属于中档题.4、A【解析】可行域为一个三角形及其内部,其中,所以直线过点时取最小值,选B.5、B【解析】

作出异面直线PA与BC所成角,结合三角形的知识可求.【详解】取的中点,连接,如图,因为,,所以四边形是平行四边形,所以;所以或其补角是异面直线PA与BC所成角;设,则,;因为,所以;因为平面ABCD,所以,在三角形中,.故选:B.【点睛】本题主要考查异面直线所成角的求解,作出异面直线所成角,结合三角形知识可求.侧重考查直观想象的核心素养.6、B【解析】A中,也可能相交;B中,垂直与同一条直线的两个平面平行,故正确;C中,也可能相交;D中,也可能在平面内.【考点定位】点线面的位置关系7、D【解析】

先化简集合,再利用交集运算法则求.【详解】,,,故选:D.【点睛】本题考查集合的运算,属于基础题.8、A【解析】

关于轴对称,纵坐标不变,横坐标、竖坐标变为相反数.【详解】关于轴对称的两点的纵坐标相同,横坐标、竖坐标均互为相反数.所以点关于轴对称的点的坐标是.故选:A.【点睛】本题考查空间平面直角坐标系,考查关于坐标轴、坐标平面对称的问题.属于基础题.9、B【解析】

先求平均值,再结合方差公式求解即可.【详解】解:由题意可得,由方差公式可得:,故选:B.【点睛】本题考查了样本数据的方差,属基础题.10、C【解析】

先求解不等式化简集合A和B,再根据集合的交集运算求得结果即可.【详解】因为集合,集合或,所以.故本题正确答案为C.【点睛】本题考查一元二次不等式,分式不等式的解法和集合的交集运算,注意认真计算,仔细检查,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据自变量的取值范围,利用作差法即可比较大小.【详解】,,,所以当时,所以,即,故答案为:.【点睛】本题考查了作差法比较整式的大小,属于基础题.12、【解析】

由,知为圆的切线,所以两圆外离,即圆心距大于两半径之和,代入方程即可。【详解】由,知为圆的切线,即在圆上任意一点都可以向圆作切线,当两圆外离时,满足条件,所以,,即,化简,得:,解得:或.【点睛】和圆半径所成夹角为,即是圆的切线,两圆外离表示圆心距大于两半径之和。13、【解析】

由垂直关系可得数量积等于零,根据数量积坐标运算构造方程求得结果.【详解】,解得:故答案为:【点睛】本题考查根据向量垂直关系求解参数值的问题,关键是明确两向量垂直,则向量数量积为零.14、钝角三角形【解析】

由,结合正弦定理可得,,由余弦定理可得可判断的取值范围【详解】解:,由正弦定理可得,由余弦定理可得是钝角三角形故答案为钝角三角形.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的综合应用在三角形的形状判断中的应用,属于基础题15、【解析】

根据三角形正弦定理得到角,再由三角形内角和关系得到结果.【详解】根据三角形的正弦定理得到,故得到角,当角时,有三角形内角和为,得到,当角时,角故答案为【点睛】在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.16、【解析】

根据题意,建立坐标系,求出圆心角扇形区域的面积,进而设,由数量积的计算公式可得满足的区域,求出其面积,代入几何概率的计算公式即可求解.【详解】根据题意,建立如图的坐标系,则则扇形的面积为设若,则有,即;则满足的区域为如图的阴影区域,直线与弧的交点为,易得的坐标为,则阴影区域的面积为故的概率故答案为:【点睛】本题考查几何概型,涉及数量积的计算,属于综合题.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)-4(2)g(t)=t2【解析】

(1)直接代入计算得解;(2)先求出sin(2x-π4)∈[-12,1]【详解】(1)当t=1时,f(x)=sin22x-(2)因为x∈[π24,πf(x)=[sin(2x-当t<-12时,则当sin当-12≤t≤1时,则当当t>1时,则当sin(2x-π故g(t)=(3)当-12≤t≤1时,g(t)=-6t+1,令欲使g(t)=kt2-9有一个实根,则只需h(-解得k≤-2或所以k的范围:(-【点睛】本题主要考查三角函数的范围的计算,考查二次函数的最值的求法和方程的零点问题,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,属于中档题.18、(1)an=2×【解析】试题分析:(1)设出等比数列{an}的公比q,利用条件a1=4,a3﹣a4(4)数列{an+bn}是由一个等差数列和一个等比数列对应项相加得来的,所以可以采用拆项分组的方法,转化为等差数列、等比数列的前n项和问题来解决.试题解析:解:(1)设数列{an}的公比为q,由a1=4,a3﹣a4=1,得:4q4﹣4q﹣1=4,即q4﹣q﹣6=4.解得q=3或q=﹣4,∵q>4,∴q=﹣4不合题意,舍去,故q=3.∴an=4×3n﹣1;(4)∵数列{bn}是首项b1=1,公差d=4的等差数列,∴bn=4n﹣1,∴Sn=(a1+a4++an)+(b1+b4++bn)=+=3n﹣1+n4.考点:等差数列与等比数列.19、(1);(2)【解析】

(1)设,再根据化简求解方程即可.(2)设过定点的直线方程为,根据轴平分可得.再联立直线与圆的方程,化简利用韦达定理求解中参数的关系,进而求得定点即可.【详解】(1)设,因为,故,即,整理可得.(2)当直线与轴垂直,且在圆内时,易得关于轴对称,故必有轴平分.当直线斜率存在时,设过定点的直线方程为.设.联立,.因为无论直线如何运动,轴都平分,故,即,所以,.所以代入韦达定理有,化简得.故,恒过定点.即.【点睛】本题主要考查了轨迹方程的求解方法以及联立直线与圆的方程,利用韦达定理代入题中所给的关系式,化简求直线中参数的关系求得定点的问题.属于难题.20、(1);(2)【解析】

分析:(1)利用正弦定理,求得,即可求出A,根据已知条件算出,再由大边对大角,即可求出C;(2)易得,根据两角和正弦公式求出,再由正弦定理求出和,即可得到答案.详解:解:(1)由正弦定理得,又,所以,从而,因为,所以.又因为,,所以.(2)由(1)得由正弦定理得,可得,.所以的周长为.点睛:本题主要考查正弦定理在解三角形中的应用.正弦定理是解三角形的有力工具,其常见用法有以下四种:(1)已知两边和一边的对角,求另一边的对角(一定要注意讨论钝角与锐角);(2)已知两角与一个角的对边,求另一个角的对边;(3)证明化简过程中边角互化;(4)求三角形外接圆半径.21、(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

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