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文档简介
2025届山西省晋中市平遥二中高一数学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.已知底面边长为1,侧棱长为2的正四棱柱的各顶点均在同一个球面上,则该球的体积为()A. B. C. D.2.过点A(3,3)且垂直于直线的直线方程为A. B. C. D.3.盒中装有除颜色以外,形状大小完全相同的3个红球、2个白球、1个黑球,从中任取2个球,则互斥而不对立的两个事件是()A.至少有一个白球;至少有一个红球 B.至少有一个白球;红、黑球各一个C.恰有一个白球:一个白球一个黑球 D.至少有一个白球;都是白球4.已知是平面内两个互相垂直的向量,且,若向量满足,则的最大值是()A.1 B. C.3 D.5.下列四个函数中,以为最小正周期,且在区间上为减函数的是()A. B. C. D.6.我国古代数学名著《数书九章》有“米谷粒分”题:粮仓开仓收粮,有人送来米1500石,验得米内夹谷,抽样取米一把,数得250粒内夹谷30粒,则这批米内夹谷约为多少石?A.180 B.160 C.90 D.3607.已知一组正数的平均数为,方差为,则的平均数与方差分别为()A. B. C. D.8.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.12 B.18C.24 D.309.若,则下列不等式成立的是A. B. C. D.10.已知的定义域为,若对于,,,,,分别为某个三角形的三边长,则称为“三角形函数”,下例四个函数为“三角形函数”的是()A.; B.;C.; D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则______.12.在平面直角坐标系中,已知圆:,圆:,动点在直线:上(),过分别作圆,的切线,切点分别为,,若满足的点有且只有一个,则实数的值为______.13.已知数列中,,,则数列通项___________14.一个等腰三角形的顶点,一底角顶点,另一顶点的轨迹方程是___15.在中,角为直角,线段上的点满足,若对于给定的是唯一确定的,则_______.16.如图,在内有一系列的正方形,它们的边长依次为,若,,则所有正方形的面积的和为___________.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.如图所示,在直三棱柱中,,平面,D为AC的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)设E是上一点,试确定E的位置使平面平面BDE,并说明理由.18.如图,在三棱柱中,底面,,,,分别为的中点,为侧棱上的动点(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)若为线段的中点,求证:平面;(Ⅲ)试判断直线与平面是否能够垂直.若能垂直,求的值;若不能垂直,请说明理由19.五一放假期间高速公路免费是让实惠给老百姓,但也容易造成交通堵塞.在某高速公路上的某时间段内车流量(单位:千辆/小时)与汽车的平均速度(单位:千米/小时)之间满足的函数关系(为常数),当汽车的平均速度为千米/小时时,车流量为千辆/小时.(1)在该时间段内,当汽车的平均速度为多少时车流量达到最大值?(2)为保证在该时间段内车流量至少为千辆/小时,则汽车的平均速度应控制在什么范围内?20.已知圆经过(2,5),(﹣2,1)两点,并且圆心在直线yx上.(1)求圆的标准方程;(2)求圆上的点到直线3x﹣4y+23=0的最小距离.21.在区间内随机取两个数,则关于的一元二次方程有实数根的概率为__________.
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】
根据题意可知所求的球为正四棱柱的外接球,根据正四棱柱的特点利用勾股定理可求得外接球半径,代入球的体积公式求得结果.【详解】由题意可知所求的球为正四棱柱的外接球底面正方形对角线长为:外接球半径外接球体积本题正确选项:【点睛】本题考查正棱柱外接球体积的求解问题,关键是能够根据正棱柱的特点确定球心位置,从而利用勾股定理求得外接球半径.2、D【解析】过点A(3,3)且垂直于直线的直线斜率为,代入过的点得到.故答案为D.3、B【解析】
根据对立事件和互斥事件的定义,对每个选项进行逐一分析即可.【详解】从6个小球中任取2个小球,共有15个基本事件,因为存在事件:取出的两个球为1个白球和1个红球,故至少有一个白球;至少有一个红球,这两个事件不互斥,故A错误;因为存在事件:取出的两个球为1个白球和1个黑球,故恰有一个白球:一个白球一个黑球,这两个事件不互斥,故C错误;因为存在事件:取出的两个球都是白球,故至少有一个白球;都是白球,这两个事件不互斥,故D错误;因为至少有一个白球,包括:1个白球和1个红球,1个白球和1个黑球,2个白球这3个基本事件;红、黑球各一个只包括1个红球1个白球这1个基本事件,故两个事件互斥,因还有其它基本事件未包括,故不对立.故B正确.故选:B.【点睛】本题考查互斥事件和对立事件的辨析,属基础题.4、D【解析】
设出平面向量的夹角,求出的夹角,最后利用平面向量数量积的运算公式进行化简等式,最后利用辅助角公式求出的最大值.【详解】设平面向量的夹角为,因为是平面内两个互相垂直的向量,所以平面向量的夹角为,因为是平面内两个互相垂直的向量,所以.,,,其中,显然当时,有最大值,即.故选:D【点睛】本题考查平面向量数量积的性质及运算,属于中档题.5、B【解析】
由条件利用三角函数的周期性和单调性,判断各个选项是否正确,即可求得答案.【详解】对于A,因为的周期为,故A错误;对于B,因为|以为最小正周期,且在区间上为减函数,故B正确;对于C,因为的周期为,故C错误;对于D,因为区间上为增函数,故D错误.故选:B.【点睛】本题主要考查了判断三角函数的周期和在指定区间上的单调性,解题关键是掌握三角函数的基础知识和函数图象,考查了分析能力,属于基础题.6、A【解析】
根据数得250粒内夹谷30粒,根据比例,即可求得结论。【详解】设批米内夹谷约为x石,则,解得:选A。【点睛】此题考查简单随机抽样,根据部分的比重计算整体值。7、C【解析】
根据平均数的性质和方差的性质即可得到结果.【详解】根据平均数的线性性质,以及方差的性质:将一组数据每个数扩大2倍,且加1,则平均数也是同样的变化,方差变为原来的4倍,故变换后数据的平均数为:;方差为4.故选:C.【点睛】本题考查平均数和方差的性质,属基础题.8、C【解析】试题分析:由三视图可知,几何体是三棱柱消去一个同底的三棱锥,如图所示,三棱柱的高为5,消去的三棱锥的高为3,三棱锥与三棱柱的底面为直角边长分别为3和4的直角三角形,所以几何体的体积为V=1考点:几何体的三视图及体积的计算.【方法点晴】本题主要考查了几何体的三视图的应用及体积的计算,着重考查了推理和运算能力及空间想象能力,属于中档试题,解答此类问题的关键是根据三视图的规则“长对正、宽相等、高平齐”的原则,还原出原几何体的形状,本题的解答的难点在于根据几何体的三视图还原出原几何体和几何体的度量关系,属于中档试题.9、C【解析】
利用的单调性直接判断即可。【详解】因为在上递增,又,所以成立。故选:C【点睛】本题主要考查了幂函数的单调性,属于基础题。10、B【解析】由三角形的三边关系,可得“三角形函数”的最大值小于最小值的二倍,因为单调递增,无最大值和最小值,故排除A,,符合“三角形函数”的条件,即B正确,单调递增,最大值为4,最小值为1,故排除C,单调递增,最小值为1,最大值为,故排除D.故选B.点睛:本题以新定义为载体考查函数的单调性和最值;解决本题的关键在于正确理解“三角形函数”的含义,正确将问题转化为“判定函数的最大值和最小值间的关系”进行处理,充分体现转化思想的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由题意得出,然后在分式的分子和分母中同时除以,然后利用常见的数列极限可计算出所求极限值.【详解】由题意得出.故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,熟悉一些常见数列极限是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.12、.【解析】
根据圆的切线的性质和三角形全等,得到,求得点的轨迹方程,再根据直线与圆相切,利用圆心到直线的距离等于半径,即可求解.【详解】由题意得:,,设,如下图所示∵PA、PB分别是圆O,O1的切线,∴∠PBO1=∠PAO=90°,又∵PB=2PA,BO1=2AO,∴△PBO1∽△PAO,∴,∴,∴,整理得,∴点P(x,y)的轨迹是以为圆心、半径等于的圆,∵动点P在直线:上(),满足PB=2PA的点P有且只有一个,∴该直线l与圆相切,∴圆心到直线l的距离d满足,即,解得或,又因为,所以.【点睛】本题主要考查了圆的切线的性质,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中根据圆的切下的性质和三角形全等求得点的轨迹方程,再根据直线与圆相切,列出方程求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.13、【解析】分析:在已知递推式两边同除以,可得新数列是等差数列,从而由等差数列通项公式求得,再得.详解:∵,∴两边除以得,,即,∵,∴,∴是以为首项,以为公差的等差数列,∴,∴.故答案为.点睛:在求数列公式中,除直接应用等差数列和等比数列的通项公式外,还有一种常用方法:对递推式化简变形,可构造出新数列为等差数列或等比数列,再由等差(比)数列的通项公式求出结论.这是一种转化与化归思想,必须掌握.14、【解析】
设出点C的坐标,利用|AB|=|AC|,建立方程,根据A,B,C三点构成三角形,则三点不共线且B,C不重合,即可求得结论.【详解】设点的坐标为,则由得,化简得.∵A,B,C三点构成三角形∴三点不共线且B,C不重合因此顶点的轨迹方程为.故答案为【点睛】本题考查轨迹方程,考查学生的计算能力,属于基础题.15、【解析】
设,根据已知先求出x的值,再求的值.【详解】设,则.依题意,若对于给定的是唯一的确定的,函数在(1,)是增函数,在(,+)是减函数,所以,此时,.故答案为【点睛】本题主要考查对勾函数的图像和性质,考查差角的正切的计算和同角的三角函数的关系,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.16、【解析】
根据题意可知,可得,依次计算,,不难发现:边长依次为,,,,构成是公比为的等比数列,正方形的面积:依次,,不难发现:边长依次为,,,,正方形的面积构成是公比为的等比数列.利用无穷等比数列的和公式可得所有正方形的面积的和.【详解】根据题意可知,可得,依次计算,,是公比为的等比数列,正方形的面积:依次,,边长依次为,,,,正方形的面积构成是公比为的等比数列.所有正方形的面积的和.故答案为:【点睛】本题考查了无穷等比数列的和公式的运用.利用边长关系建立等式,找到公比是解题的关键.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)证明见详解,(2)证明见详解,(3)当为的中点时,平面平面BDE,证明见详解【解析】
(1)连接与相交于,可得,结合线面平行的判定定理即可证明平面(2)先证明和即可得出平面,然后可得,又,即可证明平面(3)当为的中点时,平面平面BDE,由已知易得,结合平面可得平面,进而根据面面垂直的判定定理得到结论.【详解】(1)如图,连接与相交于,则为的中点连接,又为的中点所以,又平面,平面所以平面(2)因为,所以四边形为正方形所以又因为平面,平面所以所以平面,所以又在直三棱柱中,所以平面(3)当为的中点时,平面平面BDE因为分别是的中点所以,因为平面所以平面,又平面所以平面平面BDE【点睛】本题考查的是立体几何中线面平行和垂直的证明,要求我们要熟悉并掌握平行与垂直有关的判定定理和性质定理,在证明的过程中要注意步骤的完整.18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)直线BC1与平面APM不能垂直,详见解析【解析】
(Ⅰ)由等腰三角形三线合一得;由线面垂直性质可得;根据线面垂直的判定定理知平面;由面面垂直判定定理证得结论;(Ⅱ)取中点,可证得,;利用线面平行判定定理和面面平行判定定理可证得平面平面;根据面面平行性质可证得结论;(Ⅲ)假设平面,由线面垂直性质可知,利用相似三角形得到,从而解得长度,可知满足垂直关系时,不在棱上,则假设错误,可得到结论.【详解】(Ⅰ),为中点平面,平面又平面平面,平面又平面平面平面(Ⅱ)取中点,连接分别为的中点且四边形为平行四边形又平面,平面平面分别为的中点又分别为的中点又平面,平面平面平面,平面平面又平面平面(Ⅲ)假设平面,由平面得:设,当时,∽由已知得:,,,解得:假设错误直线与平面不能垂直【点睛】本题考查立体几何中面面垂直、线面平行关系的证明、存在性问题的求解;涉及到线面垂直的判定与性质、线面平行的判定、面面平行的判定与性质定理的应用;处理存在性问题时,常采用假设法,通过假设成立构造方程,判断是否满足已知要求,从而得到结论.19、(1)当汽车的平均速度时车流量达到最大值。(2)【解析】
(1)首先根据题意求出,再利用基本不等式即可求出答案.(2)根据题意列出不等式,解不等式即可.【详解】(1)有题知:,解得.所以,因为,当且仅当时,取“”.所以当汽车的平均速度时车流量达到最大值.(2)有
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