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文档简介

2025届广东省肇庆市高一数学第二学期期末统考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知平面向量,,且,则=A. B. C. D.2.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.3.以点和为直径两端点的圆的方程是()A. B.C. D.4.在1和19之间插入个数,使这个数成等差数列,若这个数中第一个为,第个为,当取最小值时,的值是()A.4 B.5 C.6 D.75.若直线与平行,则实数的值为()A.或 B. C. D.6.已知向量是单位向量,=(3,4),且在方向上的投影为,則A.36 B.21 C.9 D.67.下列说法错误的是()A.若样本的平均数为5,标准差为1,则样本的平均数为11,标准差为2B.身高和体重具有相关关系C.现有高一学生30名,高二学生40名,高三学生30名,若按分层抽样从中抽取20名学生,则抽取高三学生6名D.两个变量间的线性相关性越强,则相关系数的值越大8.已知一组数1,1,2,3,5,8,,21,34,55,按这组数的规律,则应为()A.11 B.12 C.13 D.149.如图,在四边形ABCD中,,,,,.则()A. B. C.4 D.310.如图,在平行六面体中,M,N分别是所在棱的中点,则MN与平面的位置关系是()A.MN平面B.MN与平面相交C.MN平面D.无法确定MN与平面的位置关系二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在数列中,,则______________.12.如图,海岸线上有相距海里的两座灯塔A,B,灯塔B位于灯塔A的正南方向.海上停泊着两艘轮船,甲船位于灯塔A的北偏西,与A相距海里的D处;乙船位于灯塔B的北偏西方向,与B相距海里的C处,此时乙船与灯塔A之间的距离为海里,两艘轮船之间的距离为海里.13.已知向量,则与的夹角是_________.14.已知sin=,则cos=________.15.设x、y满足约束条件,则的取值范围是______.16.学校为了调查学生在课外读物方面的支出情况,抽出了一个容量为100且支出在元的样本,其频率分布直方图如图,则支出在元的同学人数为________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,已知点P在圆柱OO1的底面⊙O上,分别为⊙O、⊙O1的直径,且平面.(1)求证:;(2)若圆柱的体积,①求三棱锥A1﹣APB的体积.②在线段AP上是否存在一点M,使异面直线OM与所成角的余弦值为?若存在,请指出M的位置,并证明;若不存在,请说明理由.18.如图,在三棱锥中,平面平面,,点,,分别为线段,,的中点,点是线段的中点.求证:(1)平面;(2).19.已知函数的最小正周期为,且直线是其图象的一条对称轴.(1)求函数的解析式;(2)在中,角、、所对的边分别为、、,且,,若角满足,求的取值范围;(3)将函数的图象向右平移个单位,再将所得的图象上每一点的纵坐标不变,横坐标伸长为原来的倍后所得到的图象对应的函数记作,已知常数,,且函数在内恰有个零点,求常数与的值.20.已知,,分别为三个内角,,的对边,.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求边,.21.已知.(1)求函数的最小正周期及值域;(2)求方程的解.

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】

根据向量平行求出x的值,结合向量模长的坐标公式进行求解即可.【详解】且,则故故选B.【点睛】本题考查向量模长的计算,根据向量平行的坐标公式求出x的值是解决本题的关键.2、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.3、A【解析】

可根据已知点直接求圆心和半径.【详解】点和的中点是圆心,圆心坐标是,点和间的距离是直径,,即,圆的方程是.故选A.【点睛】本题考查了圆的标准方程的求法,属于基础题型.4、B【解析】

设等差数列公差为,可得,再利用基本不等式求最值,从而求出答案.【详解】设等差数列公差为,则,从而,此时,故,所以,即,当且仅当,即时取“=”,又,解得,所以,所以,故选:B.【点睛】本题主要考查数列和不等式的综合运用,需要学生对所学知识融会贯通,灵活运用.5、B【解析】

利用直线与直线平行的性质求解.【详解】∵直线与平行,解得a=2或a=﹣2.∵当a=﹣2时,两直线重合,∴a=2.故选B.【点睛】本题考查满足条件的实数值的求法,是基础题,解题时要注意两直线的位置关系的合理运用.6、D【解析】

根据公式把模转化为数量积,展开后再根据和已知条件计算.【详解】因为在方向上的投影为,所以,.故选D.【点睛】本题主要考查向量模有关的计算,常用公式有,.7、D【解析】

利用平均数和方差的定义,根据线性回归的有关知识和分层抽样原理,即可判断出答案.【详解】对于A:若样本的平均数为5,标准差为1,则样本的平均数2×5+1=11,标准差为2×1=2,故正确对于B:身高和体重具有相关关系,故正确对于C:高三学生占总人数的比例为:所以抽取20名学生中高三学生有名,故正确对于D:两个变量间的线性相关性越强,应是相关系数的绝对值越大,故错误故选:D【点睛】本题考查了线性回归的有关知识,以及平均数和方差、分层抽样原理的应用问题,是基础题.8、C【解析】

易得从第三项开始数列的每项都为前两项之和,再求解即可.【详解】易得从第三项开始数列的每项都为前两项之和,故.故选:C【点睛】该数列为“斐波那契数列”,从第三项开始数列的每项都为前两项之和,属于基础题.9、D【解析】

在中,由正弦定理得到的长,在中,先得到的值,再利用余弦定理,求出的长.【详解】在中,由正弦定理,得,因为,,所以,在中,由余弦定理得所以.故选:D.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理解三角形,属于简单题.10、C【解析】

取的中点,连结,可证明平面平面,由于平面,可知平面.【详解】取的中点,连结,显然,因为平面,平面,所以平面,平面,又,故平面平面,又因为平面,所以平面.故选C.【点睛】本题考查了直线与平面的位置关系,考查了线面平行、面面平行的证明,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、20【解析】

首先根据已知得到:是等差数列,公差,再计算即可.【详解】因为,所以数列是等差数列,公差..故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的判断和等差数列项的求法,属于简单题.12、5,【解析】

为等边三角形,所以算出,,再在中根据余弦定理易得CD的长.【详解】因为为等边三角形,所以.在中根据余弦定理解得.【点睛】此题考查余弦定理的实际应用,关键点通过已知条件转换为数学模型再通过余弦定理求解即可,属于较易题目.13、【解析】

利用向量的数量积直接求出向量的夹角即可.【详解】由题知,,因为,所以与的夹角为.故答案为:.【点睛】本题考查了利用向量的数量积求解向量的夹角,属于基础题.14、【解析】

由sin=,得cos2=1-2sin2=,即cos=,所以cos=cos=,故答案为.15、【解析】

由约束条件可得可行域,将问题转化为在轴截距取值范围的求解;通过直线平移可确定的最值点,代入点的坐标可求得最值,进而得到取值范围.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:将的取值范围转化为在轴截距的取值范围问题由平移可知,当过图中两点时,在轴截距取得最大和最小值,,的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查线性规划中的取值范围问题的求解,关键是能够将问题转化成直线在轴截距的取值范围的求解问题,通过数形结合的方式可求得结果.16、30【解析】

由频率分布直方图求出支出在元的概率,由此能力求出支出在元的同学的人数,得到答案.【详解】由频率分布直方图,可得支出在元的概率,,所以支出在元的同学的人数为人.【点睛】本题主要考查了频率分布直方图的应用,以及概率的计算,其中解答中熟记频率分布直方图的性质,合理求得相应的概率是解答的关键,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)见解析;(2)①,②见解析【解析】

(1)根据,得出平面,故而;(2)①根据圆柱的体积计算,根据计算,,代入体积公式计算棱锥的体积;②先证明就是异面直线与所成的角,然后根据可得,故为的中点.【详解】(1)证明:∵P在⊙O上,AB是⊙O的直径,平面又,平面,又平面,故.(2)①由题意,解得,由,得,,∴三棱锥的体积.②在AP上存在一点M,当M为AP的中点时,使异面直线OM与所成角的余弦值为.证明:∵O、M分别为的中点,则,就是异面直线OM与所成的角,又,在中,.∴在AP上存在一点M,当M为AP的中点时,使异面直线OM与所成角的余弦值为.【点睛】本题主要考查了线面垂直的判定与性质,棱锥的体积计算以及异面直线所成的角,属于中档题.18、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)连AF交BE于Q,连QO,推导出Q是△PAB的重心,从而FG∥QO,由此能证明FG∥平面EBO.(2)推导出BO⊥AC,从而BO⊥面PAC,进而BO⊥PA,再求出OE⊥PA,由此能证明PA⊥平面EBO,利用线面垂直的性质可证PA⊥BE.【详解】(1)连接AF交BE于Q,连接QO,因为E,F分别为边PA,PB的中点,所以Q为△PAB的重心,可得:2,又因为O为线段AC的中点,G是线段CO的中点,所以2,于是,所以FG∥QO,因为FG⊄平面EBO,QO⊂平面EBO,所以FG∥平面EBO.(2)因为O为边AC的中点,AB=BC,所以BO⊥AC,因为平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩平面ABC=AC,BO⊂平面ABC,所以BO⊥平面PAC,因为PA⊂平面PAC,所以BO⊥PA,因为点E,O分别为线段PA,AC的中点,所以EO∥PC,因为PA⊥PC,所以PA⊥EO,又BO∩OE=O,BO,EO⊂平面EBO,所以PA⊥平面EBO,因为BE⊂平面EBO,所以PA⊥BE.【点睛】本题考查线面垂直、线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题.19、(1);(2);(3),.【解析】

(1)由函数的周期公式可求出的值,求出函数的对称轴方程,结合直线为一条对称轴结合的范围可得出的值,于此得出函数的解析式;(2)由得出,再由结合锐角三角函数得出,利用正弦定理以及内角和定理得出,由条件得出,于此可计算出的取值范围;(3)令,得,换元得出,得出方程,设该方程的两根为、,由韦达定理得出,分(ii)、;(ii),;(iii),三种情况讨论,计算出关于的方程在一个周期区间上的实根个数,结合已知条件得出与的值.【详解】(1)由三角函数的周期公式可得,,令,得,由于直线为函数的一条对称轴,所以,,得,由于,,则,因此,;(2),由三角形的内角和定理得,.,且,,.,由,得,由锐角三角函数的定义得,,由正弦定理得,,,,且,,,.,因此,的取值范围是;(3)将函数的图象向右平移个单位,得到函数,再将所得的图象上每一点的纵坐标不变,横坐标伸长为原来的倍后所得到的图象对应的函数为,,令,可得,令,得,,则关于的二次方程必有两不等实根、,则,则、异号,(i)当且时,则方程和在区间均有偶数个根,从而方程在也有偶数个根,不合乎题意;(ii)当,则,当时,只有一根,有两根,所以,关于的方程在上有三个根,由于,则方程在上有个根,由于方程在区间上只有一个根,在区间上无实解,方程在区间上无实数解,在区间上有两个根,因此,关于的方程在区间上有个根,在区间上有个根,不合乎题意;(iii)当时,则,当时,只有一根,有两根,所以,关于的方程在上有三个根,由于,则方程在上有个根,由于方程在区间上无实数根,在区间上只有一个实数根,方程在区间上有两个实数解,在区间上无实数解,因此,关于的方程在区间上有个根,在区间上有个根,此时,,得.综上所述:,.【点睛】本题考查利用三角函数的性质求三角函数的解析式,以及三角形中的取值范围问题,以及三角函数零点个数问题,同时也涉及了复合函数方程解的个数问题,考查分类讨论思想的应用,综合性较强,属于难题.20、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理化边为角,再依据两角和的正弦公式以及诱导公式,即可求出,进而求得角A的大小:(2)依第一问结果,先由三角形面积公式求出,再利用余弦定理求出,联立即可求解出,的值.【详解】(1)由及正弦定理得,整理得,,,因为,且,所以,,又,所

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