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文档简介
重庆市西南大学附中2025届数学高一下期末调研模拟试题注意事项: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.经过两条直线和的交点,且垂直于直线的直线方程为()A. B. C. D.2.某学校高一、高二年级共有1800人,现按照分层抽样的方法,抽取90人作为样本进行某项调查.若样本中高一年级学生有42人,则该校高一年级学生共有()A.420人 B.480人 C.840人 D.960人3.已知直线yx+2,则其倾斜角为()A.60° B.120° C.60°或120° D.150°4.某几何体的三视图如图所示(实线部分),若图中小正方形的边长均为1,则该几何体的体积是()A. B. C. D.5.某校有高一学生450人,高二学生480人.为了解学生的学习情况,用分层抽样的方法从该校高一高二学生中抽取一个容量为n的样本,已知从高一学生中抽取15人,则n为()A.15 B.16 C.30 D.316.如果,且,那么下列不等式成立的是()A. B. C. D.7.如图是函数的部分图象,则下列命题中,正确的命题序号是①函数的最小正周期为②函数的振幅为③函数的一条对称轴方程为④函数的单调递增区间是⑤函数的解析式为A.③⑤ B.③④ C.④⑤ D.①③8.在锐角中,内角,,的对边分别为,,,,,成等差数列,,则的周长的取值范围为()A. B. C. D.9.已知为递增等比数列,则()A. B.5 C.6 D.10.在的二面角内,放置一个半径为3的球,该球切二面角的两个半平面于A,B两点,那么这两个切点在球面上的最短距离为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.关于函数有下列命题:①由可得必是的整数倍;②的图像关于点对称,其中正确的序号是____________.12.已知直线与相互垂直,且垂足为,则的值为______.13.若,则____________.14.已知,且,则________.15.已知,则___________.16.函数在上是减函数,则的取值范围是________.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.已知等比数列的公比为,是的前项和;(1)若,,求的值;(2)若,,有无最值?说明理由;(3)设,若首项和都是正整数,满足不等式,且对于任意正整数有成立,问:这样的数列有几个?18.已知不共线的向量,,,.(1)求与的夹角的余弦值;(2)求.19.如图,在边长为2菱形ABCD中,,且对角线AC与BD交点为O.沿BD将折起,使点A到达点的位置.(1)若,求证:平面ABCD;(2)若,求三棱锥体积.20.在我国古代数学名著《九章算术》中将由四个直角三角形组成的四面体称为“鳖臑”.已知三棱维P-ABC中,PA⊥底面ABC.(1)从三棱锥P-ABC中选择合适的两条棱填空_________⊥________,则该三棱锥为“鳖臑”;(2)如图,已知AD⊥PB垂足为D,AE⊥PC,垂足为E,∠ABC=90°.(i)证明:平面ADE⊥平面PAC;(ii)作出平面ADE与平面ABC的交线l,并证明∠EAC是二面角E-l-C的平面角.(在图中体现作图过程不必写出画法)21.在中,分别为内角的对边,且(1)求的大小:(2)若,求的面积.
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】
首先求出两条直线的交点坐标,再根据垂直求出斜率,点斜式写方程即可.【详解】有题知:,解得:,交点.直线的斜率为,所求直线斜率为.所求直线为:,即.故选:D【点睛】本题主要考查如何求两条直线的交点坐标,同时考查了两条直线的位置关系,属于简单题.2、C【解析】
先由样本容量和总体容量确定抽样比,用高一年级抽取的人数除以抽样比即可求出结果.【详解】由题意需要从1800人中抽取90人,所以抽样比为,又样本中高一年级学生有42人,所以该校高一年级学生共有人.故选C【点睛】本题主要考查分层抽样,先确定抽样比,即可确定每层的个体数,属于基础题型.3、B【解析】
根据直线方程求出斜率,根据斜率和倾斜角之间的关系即可求出倾斜角.【详解】由已知得直线的斜率,则倾斜角为120°,故选:B.【点睛】本题考查斜率和倾斜角的关系,是基础题.4、A【解析】
由三视图得出原几何体是由半个圆锥与半个圆柱组成的组合体,并且由三视图得出圆柱和圆锥的底面半径,圆锥的高,圆柱的高,再由圆柱和圆锥的体积公式得解.【详解】由三视图可知,几何体是由半个圆锥与半个圆柱组成的组合体,其中圆柱和圆锥的底面半径,圆锥的高,圆柱的高所以圆柱的体积,圆锥的体积,所以组合体的体积.故选B.【点睛】本题主要考查空间几何体的三视图和空间几何体圆柱和圆锥的体积,属于基础题.5、D【解析】
根据分层抽样的定义和性质进行求解即可.【详解】根据分层抽样原理,列方程如下,n450+480解得n=1.故选:D.【点睛】本题主要考查分层抽样的应用,根据条件建立比例关系是解决本题的关键.6、D【解析】
由,且,可得.再利用不等式的基本性质即可得出,.【详解】,且,.,,因此.故选:.【点睛】本题考查了不等式的基本性质,属于基础题.7、A【解析】
根据图象求出函数解析式,根据三角函数型函数的性质逐一判定.【详解】由图象可知,,最大值为,,因为图象过点,,由,即可判定错,正确,由得对称轴方程为,,故正确;由,,,函数的单调递增区间是,故错;故选:A【点睛】本题主要考查了根据图象求正弦型函数函数的解析式,及正弦型函数的性质,属于中档题.8、A【解析】
依题意求出,由正弦定理可得,再根据角的范围,可求出的范围,即可求得的周长的取值范围.【详解】依题可知,,由,可得,所以,即,而.∴,即.故的周长的取值范围为.故选:A.【点睛】本题主要考查正弦定理在解三角形中的应用,两角和与差的正弦公式的应用,以及三角函数的值域求法的应用,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于中档题.9、D【解析】
设数列的公比为,根据等比数列的性质,得,又由,求得,进而可求解的值,得到答案.【详解】根据题意,等比数列中,设其公比为,因为,则有,又由,且,解得,所以,所以,故选D.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式和等比数列的性质的应用,其中解答中熟练应用等比数列的性质,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、A【解析】
根据题意,作出截面图,计算弧长即可.【详解】根据题意,作出该球过球心且经过A、B的截面图如下所示:由题可知:则,故满足题意的最短距离为弧长BA,在该弧所在的扇形中,弧长.故选:A.【点睛】本题考查弧长的计算公式,二面角的定义,属综合基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、②【解析】
对①,可令求出的通式,再进行判断;对②,将代入检验是否为0即可【详解】对①,令得,可令,,①错;对②,当时,,②对故正确序号为:②故答案为②【点睛】本题考查三角函数的基本性质,属于基础题12、【解析】
先由两直线垂直,可求出的值,将垂足点代入直线的方程可求出的点,再将垂足点代入直线的方程可求出的值,由此可计算出的值.【详解】,,解得,直线的方程为,即,由于点在直线上,,解得,将点的坐标代入直线的方程得,解得,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查了由两直线垂直求参数,以及由两直线的公共点求参数,考查推理能力与计算能力,属于基础题.13、【解析】故答案为.14、或【解析】
利用正切函数的单调性及周期性,可知在区间与区间内各有一值,从而求出。【详解】因为函数的周期为,而且在内单调增,所以有两个解,一个在,一个在,由反正切函数的定义有,或。【点睛】本题主要考查正切函数的性质及反正切函数的定义的应用。15、;【解析】
把已知式平方可求得,从而得,再由平方关系可求得.【详解】∵,∴,即,∴,即,∴.故答案为.【点睛】本题考查同角三角函数关系,考查正弦的二倍角公式,在用平方关系求值时要注意结果可能有正负,因此要判断是否只取一个值.16、【解析】
根据二次函数的图象与性质,即可求得实数的取值范围,得到答案.【详解】由题意,函数表示开口向下,且对称轴方程为的抛物线,当函数在上是减函数时,则满足,解得,所以实数的取值范围.故答案为:.【点睛】本题主要考查了二次函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记二次函数的图象与性质,列出相应的不等式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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),最小值,最大值;,最小值,无最大值;(3)个【解析】
(1)由,分类讨论,分别求得,结合极限的运算,即可求解;(2)由等比数列的前项和公式,求得,再分和两种情况讨论,即可求解,得到结论;(3)由不等式,求得,在由等比数列的前项和公式,得到,根据不等式成立,可得,结合数列的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,等比数列,且,①当时,可得,,所以,②当时,可得,所以,综上所述,当,时,.(2)由等比数列的前项和公式,可得,因为且,所以,①当时,单调递增,此时有最小值,无最大值;②当时,中,当为偶数时,单调递增,且;当为奇数时,单调递减,且;分析可得:有最大值,最小值为;综上述,①当时,的最小值为,最大值为;②当时,的最小值为,无最大值;(3)由不等式,可得,又由等比数列的前项和公式,可得,因为首项和都是正整数,所以,又由对于任意正整数有成立,可得,联立可得,设,由为正整数,可得单调递增,所以函数单调递减,所以,且所以,当时,,即,解得,此时有个,当时,,即,解得,此时有个,所以共有个.【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,数列的极限的计算,以及数列的单调性的综合应用,其中解答中熟记等比数列的前项和公式,极限的运算法则,以及合理分类讨论是解答的关键,着重考查了分类讨论思想,以及分析问题和解答问题的能力,属于难题.18、(1);(2).【解析】
(1)先计算出,再代入公式,求出余弦值;(2)直接利用公式计算求值.【详解】(1)设的夹角为,∵,∴,又,可得,∴.(2).【点睛】本题考查利用数量积求向量的夹角、模的计算,考查基本运算求解能力.19、(1)见解析(2)【解析】
(1)证明与即可.(2)法一:证明平面,再过点做垂足为,证明为三棱锥的高再求解即可.法二:通过进行转化求解即可.法三:通过进行转化求解即可.【详解】证明:(1)∵在菱形ABCD中,,,AC与BD交于点O.以BD为折痕,将折起,使点A到达点的位置,∴,又,,∴,∴,∵,∴平面ABCD(2)(法一):∵,,取的中点,则且,因为且,,所以平面,过点做垂足为,则平面BCD,又∴,解得,∴三棱锥体积.(法二):因为,,取AC中点E,,,,又(法三)因为且,,所以平面,,所以.【点睛】本题主要考查了线面垂直的证明与锥体体积的求解方法等.需要根据题意找到合适的底面与高,或者利用割补法求解体积.属于中档题.20、(1)BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC.(2)(i)见证明;(ii)见解析【解析】
(1)根据已知填BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC均可;(2)(i)先证明PC⊥平面ADE,再证明平面ADE⊥平面PAC;(ii)在平面PBC中,记DE∩BC,=F,连结AF,则AF为所求的l.再证明∠EAC是二面角E-l-C的平面角.【详解】(1)BC⊥AB或BC⊥AC或BC⊥PB或BC⊥PC.(2)(i)在三棱锥P-ABC中,BC⊥AB,BC⊥PA,BC∩PA=A,所以BC⊥平面PAB,又AD⊂平面PAB,所以BC⊥AD,又AD⊥PB,PB∩BC=B,所以AD⊥平面PBC.又PC⊂平面PBC,所以PC⊥AD,因为AE⊥PC且AE∩AD=A,所以PC⊥平面ADE,因为PC⊂平面PAC,所以平面ADE⊥平面PAC.(ii)在平面PBC中,记DE∩BC=F,连结AF,则AF为所求的l.因为PC⊥平面AED,l⊂平面AED,所以PC⊥l,因为
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