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文档简介
浙江省温州市十校联合体2025届数学高一下期末联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.在中,角所对的边分别为,若的面积,则()A. B. C. D.2.在空间直角坐标系中,轴上的点到点的距离是,则点的坐标是()A. B. C. D.3.如图,在中,,点在边上,且,则等于()A. B. C. D.4.如图,向量,,,则向量可以表示为()A.B.C.D.5.光线自点M(2,3)射到N(1,0)后被x轴反射,则反射光线所在的直线方程为()A. B.C. D.6.已知的模为1,且在方向上的投影为,则与的夹角为()A.30° B.60° C.120° D.150°7.圆与圆的位置关系是()A.相切 B.内含 C.相离 D.相交8.已知,为直线,,为平面,下列命题正确的是()A.若,,则B.若,,则与为异面直线C.若,,,则D.若,,,则9.若,,则的终边所在的象限为()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限10.当为第二象限角时,的值是().A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.数列中,,以后各项由公式给出,则等于_____.12.________13.设向量,若,,则.14.已知平面向量,,满足:,且,则的最小值为____.15.已知一个铁球的体积为,则该铁球的表面积为________.16.在中,已知M是AB边所在直线上一点,满足,则________.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.在中,角所对的边为.已知面积(1)若求的值;(2)若,求的值.18.在中,角对应的边分别是,且.(1)求的周长;(2)求的值.19.已知点,圆.(1)求过点的圆的切线方程;(2)若直线与圆相交于、两点,且弦的长为,求的值.20.已知的三个内角,,的对边分别为,,,函数,且当时,取最大值.(1)若关于的方程,有解,求实数的取值范围;(2)若,且,求的面积.21.已知在四棱锥中,底面是矩形,平面,,分别是,的中点,与平面所成的角的正切值是;(1)求证:平面;(2)求二面角的正切值.
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、B【解析】
利用面积公式及可求,再利用同角的三角函数的基本关系式可求,最后利用余弦定理可求的值.【详解】因为,故,所以,因为,故,又,由余弦定理可得,故.故选B.【点睛】三角形中共有七个几何量(三边三角以及外接圆的半径),一般地,知道其中的三个量(除三个角外),可以求得其余的四个量.(1)如果知道三边或两边及其夹角,用余弦定理;(2)如果知道两边即一边所对的角,用正弦定理(也可以用余弦定理求第三条边);(3)如果知道两角及一边,用正弦定理.2、A【解析】
由空间两点的距离公式,代入求解即可.【详解】解:由已知可设,由空间两点的距离公式可得,解得,即,故选:A.【点睛】本题考查了空间两点的距离公式,属基础题.3、C【解析】
在中,由余弦定理求得,在中,利用正弦定理求得BD,则可得CD.【详解】在中,由余弦定理可得.又,故为直角三角形,故.因为,且为锐角,故.由利用正弦定理可得,代值可得,故.故选:C.【点睛】本题考查利用正弦定理以及余弦定理解三角形,属于综合基础题.4、C【解析】
利用平面向量加法和减法的运算,求得的线性表示.【详解】依题意,即,故选C.【点睛】本小题主要考查平面向量加法和减法的运算,属于基础题.5、B【解析】试题分析:点关于轴的对称点,则反射光线即在直线上,由,∴,故选B.考点:直线方程的几种形式.6、A【解析】
根据投影公式,直接得到结果.【详解】,.故选A.【点睛】本题考查了投影公式,属于简单题型.7、D【解析】
写出两圆的圆心,根据两点间距离公式求得两圆心的距离,发现,所以两圆相交。比较三者之间大小判断位置关系。【详解】两圆的圆心分别为:,,半径分别为:,,两圆心距为:,所以,两圆相交,选D。【点睛】通过比较圆心距和半径和与半径差直接的关系判断,即比较三者之间大小。8、D【解析】
利用空间中线线、线面、面面间的位置关系对选项逐一判断即可.【详解】由,为直线,,为平面,知:在A中,若,,则与相交、平行或异面,故A错误;在B中,若,,则与相交、平行或异面,故B错误;在C中,若,,,则与相交、平行或异面,故C错误;在D中,若,,,则由线面垂直、面面平行的性质定理得,故D正确.故选:D.【点睛】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,属于基础题.9、B【解析】由一全正二正弦三正切四余弦可得的终边所在的象限为第二象限,故选B.考点:三角函数10、C【解析】
根据为第二象限角,,,去掉绝对值,即可求解.【详解】因为为第二象限角,∴,,∴,故选C.【点睛】本题重点考查三角函数值的符合,三角函数在各个象限内的符号可以结合口诀:一全正,二正弦,三正切,四余弦,增加记忆印象,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、【解析】
可以利用前项的积与前项的积的关系,分别求得第三项和第五项,即可求解,得到答案.【详解】由题意知,数列中,,且,则当时,;当时,,则,当时,;当时,,则,所以.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,其中解答中熟练的应用递推关系式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、【解析】
根据极限的运算法则,合理化简、运算,即可求解.【详解】由极限的运算,可得.故答案为:【点睛】本题主要考查了极限的运算法则的应用,其中解答熟记极限的运算法则,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.13、【解析】
利用向量垂直数量积为零列等式可得,从而可得结果.【详解】因为,且,所以,可得,又因为,所以,故答案为.【点睛】利用向量的位置关系求参数是出题的热点,主要命题方式有两个:(1)两向量平行,利用解答;(2)两向量垂直,利用解答.14、-1【解析】
,,,由经过向量运算得,知点在以为圆心,1为半径的圆上,这样,只要最小,就可化简.【详解】如图,,则,设是中点,则,∵,∴,即,,记,则点在以为圆心,1为半径的圆上,记,,注意到,因此当与反向时,最小,∴.∴最小值为-1.故答案为-1.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题关键是由已知得出点轨迹(让表示的有向线段的起点都是原点)是圆,然后分析出只有最小时,才可能最小.从而得到解题方法.15、.【解析】
通过球的体积求出球的半径,然后求出球的表面积.【详解】球的体积为球的半径球的表面积为:故答案为:【点睛】本题考查球的表面积与体积的求法,考查计算能力,属于基础题.16、3【解析】
由M在AB边所在直线上,则,又,然后将,都化为,即可解出答案.【详解】因为M在直线AB上,所以可设,
可得,即,又,则由与不共线,所以,解得.故答案为:3【点睛】本题考查向量的减法和向量共线的利用,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)【解析】
(1)利用三角形面积公式可构造关于的方程,解方程求得结果;(2)利用三角形面积公式求得;利用余弦定理可求解出结果.【详解】(1)由三角形面积公式可知:(2)由余弦定理得:【点睛】本题考查余弦定理解三角形、三角形面积公式的应用问题,考查学生对于公式的掌握情况,属于基础题.18、(1)(2)【解析】
(1)由余弦定理求得,从而得周长;(2)由余弦定理求得,由平方关系得,同理得,然后由两角差的余弦公式得结论.【详解】解:(1)在中,,由余弦定理,得,即,∴的周长为(2)由,得,由,得,于是.【点睛】本题考查余弦定理和两角差的余弦公式,考查同角间的三角函数关系式,属于基础题.19、(1)或;(2)【解析】分析:(1)根据点到直线的距离等于半径进行求解即可,注意分直线斜率不存在和斜率存在两种情况;(2)根据直线和圆相交时的弦长公式进行求解.详解:(1)由圆的方程得到圆心,半径,当直线斜率不存在时,方程与圆相切,当直线斜率存在时,设方程为,即,由题意得:,解得,∴方程为,即,则过点的切线方程为或.(2)∵圆心到直线的距离为,∴,解得:.点睛:本题主要考查直线和圆的位置关系的应用,根据直线和圆相切和相交时的弦长公式是解决本题的关键.20、(1);(2).【解析】
(1)利用两角和差的正弦公式整理可得:,再利用已知可得:(),结合已知可得:,求得:时,,问题得解.(2)利用正弦定理可得:,结合可得:,对边利用余弦定理可得:,结合已知整理得:,再利用三角形面积公式计算得解.【详解】解:(1).因为在处取得最大值,所以,,即.因为,所以,所以.因为,所以所以,因为关于的方程有解,所以的取值范围为.(2)因为,,由正弦定理,于是.又,所以.由余弦定理得:,整理得:,即,所以,所以.【点睛】本题主要考查了两角和、差的正弦公式应用,还考查了三角函数的性质及方程与函数的关系,还考查了正弦定理、余弦定理的应用及三角形面积公式,考查计算能力及转化能力,属于中档题.21、(1)见证明;(2)【解析】
(1)取的中点,连接,通过证明四边形是平行四边形,证得,从而证得平面.(2)连接,证得为与平面所成角.根据的值求得的长,作出二面角的平面角并证明,解直角三角形求得二面角的正切值.
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