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文档简介

安徽省A10联盟2025届高一数学第二学期期末预测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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1.一个圆柱的轴截面是正方形,其侧面积与一个球的表面积相等,那么这个圆柱的体积与这个球的体积之比为()A.1:3 B.3:1 C.2:3 D.3:22.已知函数则的是A. B. C. D.3.下列命题正确的是()A.有两个面平行,其余各面都是四边形的几何体叫棱柱.B.有两个面平行,其余各面都是四边形,且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的几何体叫棱柱.C.绕直角三角形的一边旋转所形成的几何体叫圆锥.D.用一个面去截棱锥,底面与截面之间的部分组成的几何体叫棱台.4.若,则()A. B. C. D.5.下图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的平面几何图形.此图由两个圆构成,O为大圆圆心,线段AB为小圆直径.△AOB的三边所围成的区域记为I,黑色月牙部分记为Ⅱ,两小月牙之和(斜线部分)部分记为Ⅲ.在整个图形中随机取一点,此点取自Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ的概率分别记为p1,p2,p3,则()A. B. C. D.6.已知:平面内不再同一条直线上的四点、、、满足,若,则()A.1 B.2 C. D.7.在中,若,,,则()A. B. C. D.8.若直线与圆相切,则()A. B. C. D.9.已知数列的前项和为,且,,则()A.200 B.210 C.400 D.41010.已知:,,若函数和有完全相同的对称轴,则不等式的解集是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在正方体中,点是棱上的一个动点,平面交棱于点.下列命题正确的为_______________.①存在点,使得//平面;②对于任意的点,平面平面;③存在点,使得平面;④对于任意的点,四棱锥的体积均不变.12.已知三棱锥,平面,,,,则三棱锥的侧面积__________.13.函数的最小正周期为______________.14.已知等比数列的公比为,它的前项积为,且满足,,,给出以下四个命题:①;②;③为的最大值;④使成立的最大的正整数为4031;则其中正确命题的序号为________15.已知直线:与圆交于,两点,过,分别作的垂线与轴交于,两点,若,则__________.16.数列满足,,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.在平面直角坐标系xOy中,已知点,,,.(1)①证明:;②证明:存在点P使得.并求出P的坐标;(2)过C点的直线将四边形ABCD分成周长相等的两部分,产生的另一个交点为E,求点E的坐标.18.在中,已知角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,是的中点,且,求的面积.19.已知向量是夹角为的单位向量,,(1)求;(2)当m为何值时,与平行?20.四棱锥S-ABCD中,底面ABCD为平行四边形,侧面底面ABCD,已知,为正三角形.(1)证明.(2)若,,求二面角的大小的余弦值.21.在平面直角坐标系中,已知圆的方程为,过点的直线与圆交于两点,.(1)若,求直线的方程;(2)若直线与轴交于点,设,,,R,求的值.

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、D【解析】

设圆柱的底面半径为,利用圆柱侧面积公式与球的表面积公式建立关系式,算出球的半径,再利用圆柱与球的体积公式加以计算,可得所求体积之比.【详解】设圆柱的底面半径为,轴截面正方形边长,则,可得圆柱的侧面积,再设与圆柱表面积相等的球半径为,则球的表面积,解得,因此圆柱的体积为,球的体积为,因此圆柱的体积与球的体积之比为.故选:D.【点睛】本题主要考查了圆柱的侧面积和体积公式,以及球的表面积和体积公式的应用,其中解答中熟记公式,合理计算半径之间的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、D【解析】

根据自变量的范围确定表达式,从里往外一步步计算即可求出.【详解】因为,所以,因为,所以==3.【点睛】主要考查了分段函数求值问题,以及对数的运算,属于基础题.对于分段函数求值问题,一定要注意根据自变量的范围,选择正确的表达式代入求值.3、B【解析】

根据课本中的相关概念依次判断选项即可.【详解】对于A选项,几何体可以是棱台,满足有两个面平行,其余各面都是四边形,故选项不正确;对于B,根据课本中棱柱的概念得到是正确的;对于C,当绕直角三角形的斜边旋转时构成的几何体不是圆锥,故不正确;对于D,用平行于底面的平面截圆锥得到的剩余的几何体是棱台,故不正确.故答案为B.【点睛】这个题目考查了几何体的基本概念,属于基础题.4、D【解析】.分子分母同时除以,即得:.故选D.5、D【解析】

设OA=1,则AB,分别求出三个区域的面积,由测度比是面积比得答案.【详解】设OA=1,则AB,,以AB中点为圆心的半圆的面积为,以O为圆心的大圆面积的四分之一为,以AB为弦的大圆的劣弧所对弓形的面积为π﹣1,黑色月牙部分的面积为π﹣(π﹣1)=1,图Ⅲ部分的面积为π﹣1.设整个图形的面积为S,则p1,p1,p3.∴p1=p1>p3,故选D.【点睛】本题考查几何概型概率的求法,考查数形结合的解题思想方法,正确求出各部分面积是关键,是中档题.6、D【解析】

根据向量的加法原理对已知表示式转化为所需向量的运算对照向量的系数求解.【详解】根据向量的加法原理得所以,,解得且故选D.【点睛】本题考查向量的线性运算,属于基础题.7、D【解析】

由正弦定理构造方程即可求得结果.【详解】由正弦定理得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦定理解三角形的问题,属于基础题.8、C【解析】

利用圆心到直线的距离等于圆的半径即可求解.【详解】由题得圆的圆心坐标为(0,0),所以.故选C【点睛】本题主要考查直线和圆的位置关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.9、B【解析】

首先利用递推关系式求出数列的通项公式,进一步利用等差数列的前项和公式的应用求出结果.【详解】由题,,又因为所以当时,可解的当时,,与相减得当为奇数时,数列是以为首相,为公差的等差数列,当为偶数时,数列是以为首相,为公差的等差数列,所以当为正整数时,,则故选B.【点睛】本题考查的知识点有数列通项公式的求法及应用,等差数列的前项和公式的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于一般题.10、B【解析】

,所以因此,选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①②④【解析】

根据线面平行和线面垂直的判定定理,以及面面垂直的判定定理和性质分别进行判断即可.【详解】①当为棱上的一中点时,此时也为棱上的一个中点,此时//,满足//平面,故①正确;②连结,则平面,因为平面,所以平面平面,故②正确;③平面,不可能存在点,使得平面,故③错误;④四棱锥的体积等于,设正方体的棱长为1.∵无论、在何点,三角形的面积为为定值,三棱锥的高,保持不变,三角形的面积为为定值,三棱锥的高为,保持不变.∴四棱锥的体积为定值,故④正确.故答案为①②④.【点睛】本题主要考查空间直线和平面平行或垂直的位置关系的判断,解答本题的关键正确利用分割法求空间几何体的体积的方法,综合性较强,难度较大.12、【解析】

根据题意将三棱锥放入对应长方体中,计算各个面的面积相加得到答案.【详解】三棱锥,平面,,,画出图像:易知:每个面都是直角三角形.【点睛】本题考查了三棱锥的侧面积,将三棱锥放入对应的长方体是解题的关键.13、【解析】

利用函数y=Atan(ωx+φ)的周期为,得出结论.【详解】函数y=3tan(3x)的最小正周期是,故答案为:.【点睛】本题主要考查函数y=Atan(ωx+φ)的周期性,利用了函数y=Atan(ωx+φ)的周期为.14、②③【解析】

利用等比数列的性质,可得,得出,进而判断②③④,即可得到答案.【详解】①中,由等比数列的公比为,且满足,,,可得,所以,且所以是错误的;②中,由等比数列的性质,可得,所以是正确的;③中,由,且,,所以前项之积的最大值为,所以是正确的;④中,,所以正确.综上可得,正确命题的序号为②③.故答案为:②③.【点睛】本题主要考查了等比数列的性质的应用,其中解答中熟记等比数列的性质,合理推算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.15、4【解析】

由题,根据垂径定理求得圆心到直线的距离,可得m的值,既而求得CD的长可得答案.【详解】因为,且圆的半径为,所以圆心到直线的距离为,则由,解得,代入直线的方程,得,所以直线的倾斜角为,由平面几何知识知在梯形中,.故答案为4【点睛】解决直线与圆的综合问题时,一方面,要注意运用解析几何的基本思想方法(即几何问题代数化),把它转化为代数问题;另一方面,由于直线与圆和平面几何联系得非常紧密,因此,准确地作出图形,并充分挖掘几何图形中所隐含的条件,利用几何知识使问题较为简捷地得到解决.16、2【解析】

利用递推公式求解即可.【详解】由题得.故答案为2【点睛】本题主要考查利用递推公式求数列中的项,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,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)①见解析;②见解析,;(2).【解析】

(1)①利用夹角公式可得;②由条件知点为四边形外接圆的圆心,根据,可得,四边形外接圆的圆心为的中点,然后求出点的坐标;(2)根据条件可得,然后设的坐标为,根据,可得的坐标.【详解】(1)①,,,,,,,,,,;②由知,点为四边形外接圆的圆心,,,,,四边形外接圆的圆心为的中点,点的坐标为;(2)由两点间的距离公式可得,,,,过点的直线将四边形分成周长相等的两部分,,设的坐标为,则,,,,点的坐标为.【点睛】本题考查向量的夹角公式、向量相等、向量的运算性质、两点间的距离公式等,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.18、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理和和差公式计算得到答案.(2)利用代入余弦定理公式得到,计算面积得到答案.【详解】(1)∵是的内角,∴且又由正弦定理:和已知条件得:化简得:,又∵∴;(2)∵,是的中点,且,,,∴由余弦定理得:,代入化简得:又,即,可得:故所求的面积为.【点睛】本题考查了余弦定理,正弦定理,面积公式,意在考查学生的计算能力.19、(1)1;(2)﹣6【解析】

(1)利用单位向量的定义,直接运算即可;(2)利用,有,得出,然后列方程求解即可【详解】解:(1);(2)当,则存在实数使,所以不共线,得,【点睛】本题考查向量平行的定义,注意列方程运算即可,属于简单题20、(1)证明见解析.(2)二面角的余弦值为.【解析】

(1)作于点,连接,根据面面垂直性质可得底面ABCD,由三角形全等性质可得,进而根据线面垂直判定定理证明平面,即可证明.(2)根据所给角度和线段关系,可证明以均为等边三角形,从而取中点,连接,即可由线段长结合余弦定理求得二面角的大小.【详解】(1)证明:作于点,连接,如下图所示:因为侧面底面ABCD,则底面ABCD,因为为正三角形,则,所以,即,又因为,所以,而,所以平面,所以.(2)由(1)可知,,,所以,又因为,所以,即为中点.由等腰三角形三线合一可知,在中,由等腰三角形三线合一可得,所以均为边长为2的等边三角形,取中点,连接,如下图所示:由题意可知,即为二面角的平面角,所以在中由余弦定理可得,即二面角的余弦值为.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理,面面垂直的性质应用,二面角夹角的去找法及由余弦定理求二面角夹角的余弦值,属于中档题.21、(1)(2)【解析】

(1)设斜率为,则直线的方程为,利用圆的弦长公式,列出方程求得的值,即可得到直线的方程;(2)当直线的斜率不存在时,根据向量的运算,求得,当直线的斜率存在时,设直线的方程为,联立方程组,利用根与系数的关系,以及向量的运算,求得,得到答案.【详解】(1)当直线的斜率不存在时,,不符合题意;当直线的斜率存在时,设

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