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文档简介
2025届江苏省涟水郑梁梅高级中学数学高一下期末联考模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知点在第二象限,角顶点为坐标原点,始边为轴的非负半轴,则角的终边落在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限2.已知三棱锥中,,,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B.4 C. D.3.设在中,角所对的边分别为,若,则的形状为()A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.不确定4.已知,,,则()A. B. C. D.5.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,,则满足条件的的个数为()A.0 B.1 C.2 D.无数多个6.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足,若,则周长的最大值为()A.9 B.10 C.11 D.127.若,则下列不等式中不正确的是().A. B. C. D.8.若一个人下半身长(肚脐至足底)与全身长的比近似为5-12(5-12≈0.618A.身材完美,无需改善 B.可以戴一顶合适高度的帽子C.可以穿一双合适高度的增高鞋 D.同时穿戴同样高度的增高鞋与帽子9.(2018年天津卷文)设变量x,y满足约束条件则目标函数的最大值为A.6 B.19 C.21 D.4510.某产品的广告费用x与销售额y的统计数据如下表根据上表可得回归方程中的为9.4,据此模型预报广告费用为6万元时销售额为()A.63.6万元 B.65.5万元 C.67.7万元 D.72.0万元二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若x、y满足约束条件,则的最大值为________.12.已知是等差数列,公差不为零,若,,成等比数列,且,则________13.如图,在直四棱柱中,,,,分别为的中点,平面平面.给出以下几个说法:①;②直线与的夹角为;③与平面所成的角为;④平面内存在直线与平行.其中正确命题的序号是__________.14.等比数列的前项和为,若,,成等差数列,则其公比为_________.15.设函数,则的值为__________.16.的值为________.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.已知,,函数.(1)求在区间上的最大值和最小值;(2)若函数在区间上是单调递增函数,求正数的取值范围.18.设和是两个等差数列,记(),其中表示,,这个数中最大的数.已知为数列的前项和,,.(1)求数列的通项公式;(2)若,求,,的值,并求数列的通项公式;(3)求数列前项和.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.如图长方体中,,分别为棱,的中点(1)求证:平面平面;(2)请在答题卡图形中画出直线与平面的交点(保留必要的辅助线),写出画法并计算的值(不必写出计算过程).21.已知数列满足,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.
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、C【解析】
根据点的位置,得到不等式组,进行判断角的终边落在的位置.【详解】点在第二象限在第三象限,故本题选C.【点睛】本题考查了通过角的正弦值和正切值的正负性,判断角的终边位置,利用三角函数的定义是解题的关键.2、B【解析】
依据题中数据,利用勾股定理可判断出从而可得三棱锥各面都为直角三角形,进而可知外接圆的直径,即可求出三棱锥的外接球的表面积【详解】如图,因为,又,,从而可得三棱锥各面都为直角三角形,CD是三棱锥的外接球的直径,在中,,,即,,故选B.【点睛】本题主要考查学生空间想象以及数学建模能力,能够依据条件建立合适的模型是解题的关键.3、B【解析】
利用正弦定理可得,结合三角形内角和定理与诱导公式可得,从而可得结果.【详解】因为,所以由正弦定理可得,,所以,所以是直角三角形.【点睛】本题主要考查正弦定理的应用,属于基础题.弦定理是解三角形的有力工具,其常见用法有以下几种:(1)知道两边和一边的对角,求另一边的对角(一定要注意讨论钝角与锐角);(2)知道两角与一个角的对边,求另一个角的对边;(3)证明化简过程中边角互化;(4)求三角形外接圆半径.4、C【解析】
利用指数函数、对数函数的单调性即可求解.【详解】为减函数,,为增函数,,为增函数,,所以,故.故选:C【点睛】本题考查了指数函数、对数函数的单调性比较指数式、对数式的大小,属于基础题.5、B【解析】
直接由正弦定理分析判断得解.【详解】由正弦定理得,所以C只有一解,所以三角形只有一解.故选:B【点睛】本题主要考查正弦定理的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.6、D【解析】
利用正弦定理和三角函数关系式,求得的值,由角的范围求出角的的大小,再由条件和余弦定理列出方程,结合基本不等式,即可求解.【详解】由,根据正弦定理可得,因为,所以,所以,即,又由,所以,由余弦定理可得,又因为,当且仅当时等号成立,又由,所以,即,所以三角形的周长的最大值为.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和正弦函数的性质,以及基本不等式的应用综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.7、D【解析】
先判断出的大小关系,然后根据不等式的性质以及基本不等式逐项判断.【详解】由,得,,,故D不正确,C正确;,,,故A正确;,,,取等号时,故B正确,故选D.【点睛】本题考查利用不等式性质以及基本不等式判断不等式是否成立,难度一般.注意使用基本不等式计算最值时,取等号的条件一定要记得添加.8、C【解析】
对每一个选项逐一分析研究得解.【详解】A.103103+72B.假设她需要戴上高度为x厘米的帽子,则103175C.假设她可以穿一双合适高度为y的增高鞋,则103+D.假设同时穿戴同样高度z的增高鞋与帽子,则103+故选:C【点睛】本题主要考查学生对新定义的理解和应用,属于基础题.9、C【解析】分析:首先画出可行域,然后结合目标目标函数的几何意义确定函数取得最大值的点,最后求解最大值即可.详解:绘制不等式组表示的平面区域如图所示,结合目标函数的几何意义可知目标函数在点A处取得最大值,联立直线方程:,可得点A的坐标为:,据此可知目标函数的最大值为:.本题选择C选项.点睛:求线性目标函数z=ax+by(ab≠0)的最值,当b>0时,直线过可行域且在y轴上截距最大时,z值最大,在y轴截距最小时,z值最小;当b<0时,直线过可行域且在y轴上截距最大时,z值最小,在y轴上截距最小时,z值最大.10、B【解析】∵,∵数据的样本中心点在线性回归直线上,
回归方程中的为9.4∴线性回归方程是y=9.4x+9.1,
∴广告费用为6万元时销售额为9.4×6+9.1=65.5,
故选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、18【解析】
先作出不等式组所表示的平面区域,再观察图像即可得解.【详解】解:作出不等式组所表示的平面区域,如图所示,由图可得:目标函数所在直线过点时,取最大值,即,故答案为:.【点睛】本题考查了简单的线性规划问题,重点考查了作图能力,属基础题.12、【解析】
根据题设条件,得到方程组,求得,即可得到答案.【详解】由题意,数列是等差数列,满足,,成等比数列,且,可得,即且,解得,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,以及等比中项的应用,其中解答中熟练利用等差数列的通项公式和等比中项公式,列出方程组求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.13、①③.【解析】
利用线面平行的性质定理可判断①;利用平行线的性质可得直线与的夹角等于直线与所成的角,在中即可判断②;与平面所成的角即为与平面所成的角可判断③;根据直线与平面的位置关系可判断④;【详解】对于①,由,平面平面,则,又,所以,故①正确;对于②,连接,由,即直线与的夹角等于直线与所成的角,在中,,显然直线与的夹角不为,故②不正确;对于③,与平面所成的角即为与平面所成的角,根据三棱柱为直棱柱可知为与平面所成的角,在梯形中,,,,可解得与平面所成的角为,故③正确;对于④,由于与平面相交,故平面内不存在与平行的直线.故答案为:①③【点睛】本题是一道立体几何题目,考查了线面平行的性质定理,求线面角以及直线与平面之间的位置关系,属于中档题.14、【解析】试题分析:、、成等差数列考点:1.等差数列性质;2.等比数列通项公式15、【解析】
根据反正切函数的值域,结合条件得出的值.【详解】,且,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查反正切值的求解,解题时要结合反正切函数的值域以及特殊角的正切值来求解,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】
利用同角三角函数的基本关系式、二倍角公式,结合根式运算,化简求得表达式的值.【详解】依题意,由于,所以故答案为:【点睛】本小题主要考查同角三角函数的基本关系式、二倍角公式,考查根式运算,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)利用向量的数量积化简即可得,再根据,求出的范围结合图像即可解决.(2)根据(1)求出,再根据正弦函数的单调性求出的单调区间即可.【详解】解:(1)因为所以,所以,所以(2)解法一:令得因为函数在上是单调递增函数,所以存在,使得,所以有因为,所以所以,又因为,得所以从而有所以,所以解法二:由,得因为所以所以解得又所以【点睛】本题主要考查了正弦函数在给定区间是的最值以及根据根据函数的单调性求参数.属于中等题,解决本题的关键是记住正弦函数的单调性、最值等.18、(1);(2),,,;(3)【解析】
(1)根据题意,化简得,运用已知求公式,即可求解通项公式;(2)根据题意,写出通项,根据定义,令,可求解,,的值,再判断单调递减,可求数列的通项公式;(3)由(1)(2)的数列、的通项公式,代入数列中,运用错位相减法求和.【详解】(1)∵,∴,当时,,化简得,∴,当时,,,∵,∴,∴是首项为1,公差为2的等差数列,∴.(2),,,当时,,∴单调递减,所以.(3)作差,得【点睛】本题考查(1)已知求公式;(2)数列的单调性;(3)错位相减法求和;考查计算能力,考查分析问题解决问题的能力,综合性较强,有一定难度.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)见证明;(2);画图见解析【解析】
(1)推导出平面,得出,得出,从而得到,进而证出平面,由此证得平面平面.(2)根据通过辅助线推出线面平行再推出线线平行,再根据“一条和平面不平行的直线与平面的公共点即为直线与平面的交点”得到点位置,然后计算的值.【详解】(1)证明:在长方体中,,分别为棱,的中点,所以平面,则,在中,,在中,,所以,因为在中,,所以,所以,又因为,所以平面,因为平面,所以平面平面(2)如图所示:设,连接,取中点记为,过作,且,则.证明:因为为中点,所以且;又因为,且,所以且,所以四边形为平行四边形,则;又因为,所以,且平面,所以平面;又因为,则,平面,即点为直线与平面的交点;因为,所以,则;且有上述证明可知:四边形为平行四边形,所以,所以,因为,.【点睛】本题考查线面位置关系的判定
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