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文档简介
2025届陕西省四校高一数学第二学期期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知是第三象限的角,若,则A. B. C. D.2.下列函数中最小值为4的是()A. B.C. D.3.已知扇形的圆心角为120°,半径为6,则扇形的面积为()A. B. C. D.4.等比数列的前n项和为,且,,成等差数列.若,则()A.15 B.7 C.8 D.165.在中,已知,,,则的形状为()A.钝角三角形 B.锐角三角形 C.直角三角形 D.不能确定6.若正实数,满足,且恒成立,则实数的取值范围为()A. B. C. D.7.在中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若,,则的面积是()A. B. C. D.8.已知:,则()A. B. C. D.9.一枚骰子连续投两次,则两次向上点数均为1的概率是()A. B. C. D.10.设,是定义在上的两个周期函数,的周期为,的周期为,且是奇函数.当时,,,其中.若在区间上,函数有个不同的零点,则的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在等比数列中,,,则_____.12.已知向量、的夹角为,且,,则__________.13.如图,四棱锥中,所有棱长均为2,是底面正方形中心,为中点,则直线与直线所成角的余弦值为____________.14.已知锐角、满足,,则的值为______.15.已知函数,该函数零点的个数为_____________16.设向量,,且,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.如图为某区域部分交通线路图,其中直线,直线l与、、都垂直,垂足分别是点A、点B和点C(高速线右侧边缘),直线与、与的距离分别为1米、2千米,点M和点N分别在直线和上,满足,记.(1)若,求AM的长度;(2)记的面积为,求的表达式,并问为何值时,有最小值,并求出最小值;(3)求的取值范围.18.设函数和都是定义在集合上的函数,对于任意的,都有成立,称函数与在上互为“互换函数”.(1)函数与在上互为“互换函数”,求集合;(2)若函数(且)与在集合上互为“互换函数”,求证:;(3)函数与在集合且上互为“互换函数”,当时,,且在上是偶函数,求函数在集合上的解析式.19.已知菱形ABCD的边长为2,M为BD上靠近D的三等分点,且线段.(1)求的值;(2)点P为对角线BD上的任意一点,求的最小值.20.已知函数(),设函数在区间上的最大值为.(1)若,求的值;(2)若对任意的恒成立,试求的最大值.21.如图四边形ABCD为菱形,G为AC与BD交点,BE⊥平面(I)证明:平面AEC⊥平面BED;(II)若∠ABC=120∘,AE⊥EC,三棱锥E-ACD的体积为
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】
根据是第三象限的角得,利用同角三角函数的基本关系,求得的值.【详解】因为是第三象限的角,所以,因为,所以解得:,故选D.【点睛】本题考查余弦函数在第三象限的符号及同角三角函数的基本关系,即已知值,求的值.2、C【解析】
对于A和D选项不能保证基本不等式中的“正数”要求,对于B选项不能保证基本不等式中的“相等”要求,即可选出答案.【详解】对于A,当时,显然不满足题意,故A错误.对于B,,,.当且仅当,即时,取得最小值.但无解,故B错误.对于D,当时,显然不满足题意,故D错误.对于C,,,.当且仅当,即时,取得最小值,故C正确.故选:C【点睛】本题主要考查基本不等式,熟练掌握基本不等式的步骤为解题的关键,属于中档题.3、C【解析】
根据扇形的面积公式即可求得.【详解】解:由题意:,所以扇形的面积为:故选:C【点睛】本题考查扇形的面积公式,考查运算求解能力,核心是记住公式.4、B【解析】
通过,,成等差数列,计算出,再计算【详解】等比数列的前n项和为,且,,成等差数列即故答案选B【点睛】本题考查了等比数列通项公式,等差中项,前N项和,属于常考题型.5、A【解析】
由正弦定理得出,从而得出可能为钝角或锐角,分类讨论这两种情况,结合正弦函数的单调性即可判断.【详解】由正弦定理得可能为钝角或锐角当为钝角时,,符合题意,所以为钝角三角形;当为锐角时,由于在区间上单调递增,则,所以,即为钝角三角形综上,为钝角三角形故选:A【点睛】本题主要考查了利用正弦定理判断三角形的形状,属于中档题.6、B【解析】
根据,结合基本不等式可求得,从而得到关于的不等式,解不等式求得结果.【详解】由题意知:,,(当且仅当,即时取等号),解得:本题正确选项:【点睛】本题考查利用基本不等式求解和的最小值问题,关键是配凑出符合基本不等式的形式,从而求得最值.7、C【解析】
根据题意,利用余弦定理可得ab,再利用三角形面积计算公式即可得出答案.【详解】由c2=(a﹣b)2+6,可得c2=a2+b2﹣2ab+6,由余弦定理:c2=a2+b2﹣2abcosC=a2+b2﹣ab,所以:a2+b2﹣2ab+6=a2+b2﹣ab,所以ab=6;则S△ABCabsinC;故选:C.【点睛】本题考查余弦定理、三角形面积计算公式,关键是利用余弦定理求出ab的值.8、A【解析】
观察已知角与待求的角之间的特殊关系,运用余弦的二倍角公式和诱导公式求解.【详解】令,则,所以,所以,故选A.【点睛】本题关键在于观察出已知角与待求的角之间的特殊关系,属于中档题.9、D【解析】
连续投两次骰子共有36种,求出满足情况的个数,即可求解.【详解】一枚骰子投一次,向上的点数有6种,则连续投两次骰子共有36种,两次向上点数均为1的有1种情况,概率为.故选:D.【点睛】本题考查古典概型的概率,属于基础题.10、B【解析】
根据题意可知,函数和在上的图象有个不同的交点,作出两函数图象,即可数形结合求出.【详解】作出两函数的图象,如图所示:由图可知,函数和在上的图象有个不同的交点,故函数和在上的图象有个不同的交点,才可以满足题意.所以,圆心到直线的距离为,解得,因为两点连线斜率为,所以,.故选:B.【点睛】本题主要考查了分段函数的图象应用,函数性质的应用,函数的零点个数与两函数图象之间的交点个数关系的应用,意在考查学生的转化能力和数形结合能力,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】
由等比数列的性质可得,结合通项公式可得公比q,从而可得首项.【详解】根据题意,等比数列中,其公比为,,则,解可得,又由,则有,则,则;故答案为:1.【点睛】本题考查等比数列的通项公式以及等比数列性质(其中m+n=p+q)的应用,也可以利用等比数列的基本量来解决.12、【解析】
根据向量的数量积的应用进行转化即可.【详解】,与的夹角为,∴•||||cos4,则,故答案为.【点睛】本题主要考查向量长度的计算,根据向量数量积的应用是解决本题的关键.13、.【解析】
以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出直线与直线所成角的余弦值.【详解】解:四棱锥中,所有棱长均为2,是底面正方形中心,为中点,,平面,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,,∴,,设直线与直线所成角为,则,直线与直线所成角的余弦值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查异面直线所成角的余弦值的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,属于中档题.14、【解析】
计算出角的取值范围,利用同角三角函数的平方关系计算出的值和的值,然后利用两角差的余弦公式可计算出的值.【详解】由题意可知,,,,则,.因此,.故答案为.【点睛】本题考查利用两角差的余弦公式求值,同时也考查了同角三角函数的平方关系求值,解题时要明确所求角与已知角之间的关系,合理利用公式是解题的关键,考查运算求解能力,属于中等题.15、3【解析】
令,可得或;当时,可解得为函数一个零点;当时,可知,根据的范围可求得零点;综合两种情况可得零点总个数.【详解】令,可得:或当时,或(舍)为函数的一个零点当时,,,为函数的零点综上所述,该函数的零点个数为:个本题正确结果:【点睛】本题考查函数零点个数的求解,关键是能够将问题转化为方程根的个数的求解,涉及到余弦函数零点的求解.16、【解析】
根据即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x.【详解】∵;∴;∴x=﹣1;故答案为﹣1.【点睛】考查向量垂直的充要条件,以及向量数量积的坐标运算,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),当时,;(3).【解析】
(1),,,由即可得解;(2)用含有的式子表示出和,得出,根据的范围得出的最小值;(3)用含有的式子表示出,利用三角恒等变换和正弦函数的值域得出答案.【详解】(1)由题意可知:,即,,所以;(2),,,,,,,时,取得最大值1,;(3),由题意可知,令,.【点睛】本题考查三角函数的综合应用,考查逻辑思维能力和计算能力,考查对基本知识的掌握,考查分析能力,属于中档题.18、(1)(2)见解析(3),【解析】
(1)利用列方程,并用二倍角公式进行化简,求得或,进而求得集合.(2)由,得(且),化简后根据的取值范围,求得的取值范围.(3)首先根据为偶函数,求得当时,的解析式,从而求得当时,的解析式.依题意“当,恒成立”,化简得到,根据函数解析式的求法,求得时,以及,进而求得函数在集合上的解析式.【详解】(1)由得化简得,,所以或.由解得或,,即或,.又由解得,.所以集合,或,即集合.(2)证明:由,得(且).变形得,所以.因为,则,所以.(3)因为函数在上是偶函数,则.当,则,所以.所以,因此当时,.由于与函数在集合上“互换函数”,所以当,恒成立.即对于任意的恒成立.即.于是有,,.上述等式相加得,即.当()时,,所以.而,,所以当时,,【点睛】本小题主要考查新定义函数的理解和运用,考查二倍角公式和特殊角的三角函数值,考查指数运算和指数函数的值域,考查根据函数的奇偶性求函数的解析式,考查化归与转化的数学思想方法,考查分析、思考与解决问题的能力,属于难题.19、(1),(2)【解析】
(1)由结合,可求出,从而得到(2)建立直角坐标系,设,可得到,然后利用二次函数的知识求出最小值【详解】(1)如图,四边形ABCD为菱形,所以所以因为,所以可解得,所以所以是等边三角形,故(2)以A为原点,所在直线为x轴建立如图所示坐标系:则有,所以线段:设,则有,所以因为,所以当时取得最小值【点睛】本题考查平面向量数量积及其运算,涉及余弦定理,二次函数等基本知识,属于中档题.20、(1);(2)【解析】
(1)根据二次函数的单调性得在区间,单调递减,在区间单调递增,从得而得;(2)①当时,在区间上是单调函数,则,利用不等式的放缩法求得;②当时,对进行分类讨论,求得;从而求得k的最大值为.【详解】(1)当时,,结合图像可知,在区间,单调递减,在区间单调递增..(2)①当时,在区间上是单调函数,则,而,,,∴.②当时,的对称轴在区间内,则,又,(ⅰ)当时,有,,则,(ⅱ)当时,有,则,所以,对任意的都有,综上所述,时在区间的最大值为,所以k的最大值为.【点睛】本题考查一元二次函数的图象与性质、含参问题中的恒成立问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意讨论的完整性.21、(1)见解析(2)3+25【解析】试题分析:(Ⅰ)由四边形ABCD为菱形知AC⊥BD,由BE⊥平面ABCD知AC⊥BE,由线面垂直判定定理知AC⊥平面BED,由面面垂直的判定定理知平面AEC⊥平面BED;(Ⅱ)设AB=x,通过解直角三角形将AG、GC、GB、GD用x表示出来,在RtΔAEC中,用x表示EG,在RtΔEBG中,用x表示EB,根据条件三棱锥E-ACD的体积为63求出x,即可求出三棱锥E-ACD试题解析:(Ⅰ)因为四边形ABCD为菱形,所以AC⊥BD,因为BE⊥平面ABCD,所以
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