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文档简介

广东省河源市龙川县隆师中学2025届高一数学第二学期期末调研模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.《九章算术》卷5《商功》记载一个问题“今有圆堡瑽,周四丈八尺,高一丈一尺.问积几何?答曰:二千一百一十二尺.术曰:周自相乘,以高乘之,十二而一”.这里所说的圆堡瑽就是圆柱体,它的体积为“周自相乘,以高乘之,十二而一.”就是说:圆堡瑽(圆柱体)的体积为:V=×(底面的圆周长的平方×高).则由此可推得圆周率的取值为()A.3 B.3.14 C.3.2 D.3.32.执行如图所示的程序框图,则输出的值为()A.7 B.6 C.5 D.43.若实数x,y满足x2y2A.4,8 B.8,+4.不等式的解集为A. B. C. D.5.已知向量,向量,则()A. B. C. D.6.函数图像的一条对称轴方程为()A. B. C. D.7.某四棱锥的三视图如图所示,则它的最长侧棱的长为()A. B. C. D.48.给出下列四个命题:①垂直于同一条直线的两条直线互相平行;②平行于同一条直线的两条直线平行;③若直线满足,则;④若直线,是异面直线,则与,都相交的两条直线是异面直线.其中假命题的个数是()A.1 B.2 C.3 D.49.如图,四棱锥的底面为平行四边形,,则三棱锥与三棱锥的体积比为()A. B. C. D.10.已知正实数满足,则的最小值()A.2 B.3 C.4 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若不等式对于任意都成立,则实数的取值范围是____________.12.设是数列的前项和,且,,则__________.13.设,满足约束条件,则的最小值是______.14.不共线的三个平面向量,,两两所成的角相等,且,,则__________.15.若2弧度的圆心角所对的弧长为4cm,则这个圆心角所夹的扇形的面积是______.16.P是棱长为4的正方体的棱的中点,沿正方体表面从点A到点P的最短路程是_______.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.已知直线,.(1)证明:直线过定点;(2)已知直线//,为坐标原点,为直线上的两个动点,,若的面积为,求.18.设二次函数.(1)若对任意实数,恒成立,求实数x的取值范围;(2)若存在,使得成立,求实数m的取值范围.19.正四棱锥中,,分别为,的中点.(1)求证:平面;(2)若,求异面直线和所成角的余弦值.20.如图,某住宅小区的平面图呈圆心角为的扇形,小区的两个出入口设置在点及点处,且小区里有一条平行于的小路.(1)已知某人从沿走到用了分钟,从沿走到用了分钟,若此人步行的速度为每分钟米,求该扇形的半径的长(精确到米)(2)若该扇形的半径为,已知某老人散步,从沿走到,再从沿走到,试确定的位置,使老人散步路线最长.21.已知、、是同一平面内的三个向量,其中=(1,2),=(﹣2,3),=(﹣2,m)(1)若⊥(+),求||;(2)若k+与2﹣共线,求k的值.

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、A【解析】试题分析:由题意知圆柱体积×(底面的圆周长的平方×高),化简得:,故选A.考点:圆柱的体积公式.2、C【解析】

由流程图循环4次,输出,即可得出结果..【详解】初始值,,是,第一次循环:,,是,第二次循环:,,是,第三次循环:,,是,第四次循环:S,,否,输出.故选C.【点睛】本题考查程序框图的循环,分析框图的作用,逐步执行即可,属于基础题.3、A【解析】

利用基本不等式得x2y2【详解】∵x2y2≤(x2+y2)24∴x2故选A.【点睛】本题考查基本不等式求最值问题,解题关键是掌握基本不等式的变形应用:ab≤(a+b)4、D【解析】

把不等式化为,即可求解不等式的解集,得到答案.【详解】由题意,不等式可化为,解得或,即不等式的解集为,故选D.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、C【解析】

设,根据系数对应关系即可求解【详解】设,即,故选:C【点睛】本题考查向量共线的基本运算,属于基础题6、B【解析】

对称轴为【详解】依题意有解得故选B【点睛】本题考查的对称轴,属于基础题。7、C【解析】

由三视图可知:底面,,底面是一个直角梯形,,,均为直角三角形,判断最长的棱,通过几何体求解即可.【详解】由三视图可知:该几何体如图所示,则底面,,底面是一个直角梯形,其中,,,,可得,,均为直角三角形,最长的棱是,.故选:C.【点睛】本题考查了三视图,线面垂直的判定与性质定理,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.8、B【解析】

利用空间直线的位置关系逐一分析判断得解.【详解】①为假命题.可举反例,如a,b,c三条直线两两垂直;②平行于同一条直线的两条直线平行,是真命题;③若直线满足,则,是真命题;④是假命题,如图甲所示,c,d与异面直线,交于四个点,此时c,d异面,一定不会平行;当点B在直线上运动(其余三点不动),会出现点A与点B重合的情形,如图乙所示,此时c,d共面且相交.故答案为B【点睛】本题主要考查空间直线的位置关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.9、C【解析】

先由题意,得到,推出,再由推出,由,进而可得出结果.【详解】因为底面为平行四边形,所以,所以,因为,所以,所以,所以,因此.故选C【点睛】本题主要考查棱锥体积之比,熟记棱锥的体积公式,以及等体积法的应用即可,属于常考题型.10、B【解析】

,当且仅当,即,时的最小值为3.故选B.点睛:本题主要考查基本不等式.在用基本不等式求最值时,应具备三个条件:一正二定三相等.①一正:关系式中,各项均为正数;②二定:关系式中,含变量的各项的和或积必须有一个为定值;③三相等:含变量的各项均相等,取得最值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用换元法令(),将不等式左边构造成一次函数,根据一次函数的性质列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】令,,则.由已知得,不等式对于任意都成立.又令,则,即,解得.所以所求实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本小题主要考查不等式恒成立问题的求解策略,考查三角函数的取值范围,考查一次函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.12、【解析】原式为,整理为:,即,即数列是以-1为首项,-1为公差的等差的数列,所以,即.【点睛】这类型题使用的公式是,一般条件是,若是消,就需当时构造,两式相减,再变形求解;若是消,就需在原式将变形为:,再利用递推求解通项公式.13、1【解析】

根据不等式组,画出可行域,数形结合求解即可.【详解】由题可知,可行域如下图所示:容易知:,可得:,结合图像可知,的最小值在处取得,则.故答案为:1.【点睛】本题考查线性规划的基础问题,只需作出可行域,数形结合即可求解.14、4【解析】

故答案为:4【点睛】本题主要考查向量的位置关系,考查向量模的运算的处理方法.由于三个向量两两所成的角相等,故它们两两的夹角为,由于它们的模都是已知的,故它们两两的数量积也可以求出来,对后平方再开方,就可以计算出最后结果.15、【解析】

先求出扇形的半径,再求这个圆心角所夹的扇形的面积.【详解】设扇形的半径为R,由题得.所以扇形的面积为.故答案为:【点睛】本题主要考查扇形的半径和面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.16、【解析】

从图形可以看出图形的展开方式有二,一是以底棱BC,CD为轴,可以看到此两种方式是对称的,所得结果一样,另外一种是以侧棱为轴展开,即以BB1,DD1为轴展开,此两种方式对称,求得结果一样,故解题时选择以BC为轴展开与BB1为轴展开两种方式验证即可【详解】由题意,若以BC为轴展开,则AP两点连成的线段所在的直角三角形的两直角边的长度分别为4,6,故两点之间的距离是若以BB1为轴展开,则AP两点连成的线段所在的直角三角形的两直角边的长度分别为2,8,故两点之间的距离是故沿正方体表面从点A到点P的最短路程是cm故答案为【点睛】本题考查多面体和旋转体表面上的最短距离问题,求解的关键是能够根据题意把求几何体表面上两点距离问题转移到平面中来求三、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)见详解;(2)【解析】

(1)将直线变形,然后令前系数为0,可得结果.(2)根据直线//,可得,然后计算点到直线距离,根据面积公式,可得结果.【详解】(1)由则直线,令且所以对任意的,直线必过定点(2)由直线//,所以可知直线,则直线,点到直线距离为又,所以【点睛】本题主要考查直线过定点问题以及平面中线线平行关系,属基础题.18、(1)(2)【解析】

(1)是关于m的一次函数,计算得到答案.(2)易知,讨论和两种情况计算得到答案.【详解】(1)对任意实数,恒成立,即对任意实数恒成立,是关于m的一次函数,,解得或,所以实数x的取值范围是.(2)存在,使得成立,即,显然.(i)当时,要使成立,即需成立,即需成立.,(当且仅当时等号成立),,.(ii)当时,要使成立,即需成立,即需成立,,(当且仅当时等号成立),.综上得实数m的取值范围是.【点睛】本题考查了恒成立问题和存在性问题,意在考查学生的综合应用能力.19、(1)见解析(2)【解析】

(1)取的中点,连接、,可得四边形为平行四边形,得到,由线面平行的判定可得平面;(2)连接交于,则为的中点,结合为的中点,得,可得(或其补角)为异面直线和所成角,在正四棱锥中,由为的中点,且,可得,设,求解三角形可得异面直线和所成角的余弦值.【详解】(1)取的中点,连接、,是的中点,且,在正四棱锥中,底面为正方形,且,又为的中点,且,且,则四边形为平行四边形,,平面,平面,平面;(2)连接交于,则为的中点,又为的中点,,又,(或其补角)为异面直线和所成角,在正四棱锥中,由为的中点,且,,设,则,,,则,因此,异面直线和所成角的余弦值为.【点睛】本题考查直线与平面平行的判定,考查空间想象能力与思维能力,训练了异面直线所成角的求法,是中档题.20、(1)445米;(2)在弧的中点处【解析】

(1)假设该扇形的半径为米,在中,利用余弦定理求解;(2)设设,在中根据正弦定理,用和表示和,进而利用和差公式和辅助角公式化简,再根据三角函数的性质求最值.【详解】(1)方法一:设该扇形的半径为米,连接.由题意,得(米),(米),在中,即,解得(米)方法二:连接,作,交于,由题意,得(米),(米),,在中,.(米)..在直角中,(米),(

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