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文档简介

江苏省盐城市景山中学2025届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.如图,在四棱锥中,底面为平行四边形,,,,,且平面,为的中点,则下列结论错误的是()A. B.C.平面平面 D.三棱锥的体积为2.已知函数,若存在满足,且,则n的最小值为()A.3 B.4 C.5 D.63.已知圆内接四边形ABCD各边的长度分别为AB=5,BC=8,CD=3,DA=5,则AC的长为()A.6 B.7 C.8 D.94.不等式的解集为,则实数的值为()A. B.C. D.5.设为等比数列,给出四个数列:①,②,③,④.其中一定为等比数列的是()A.①③ B.②④ C.②③ D.①②6.在中秋的促销活动中,某商场对9月14日9时到14时的销售额进行统计,其频率分布直方图如图所示,已知12时到14时的销售额为万元,则10时到11时的销售额为()A.万元 B.万元 C.万元 D.万元7.现有1瓶矿泉水,编号从1至1.若从中抽取6瓶检验,用系统抽样方法确定所抽的编号为()A.3,13,23,33,43,53 B.2,14,26,38,42,56C.5,8,31,36,48,54 D.5,10,15,20,25,308.菱形ABCD,E是AB边靠近A的一个三等分点,DE=4,则菱形ABCD面积最大值为()A.36 B.18 C.12 D.99.已知等比数列{an}中,a3•a13=20,a6=4,则a10的值是()A.16 B.14 C.6 D.510.将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,为单位向量,且,若向量满足,则的最小值为_____.12.已知的三边分别是,且面积,则角__________.13.在中,分别是角的对边,已知成等比数列,且,则的值为________.14.已知,,那么的值是________.15.直线和将单位圆分成长度相等的四段弧,则________.16.甲、乙两人要到某地参加活动,他们都随机从火车、汽车、飞机三种交通工具中选择一种,则他们选择相同交通工具的概率为_________.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,已知平面是正三角形,.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的正切值.18.如图,正方体棱长为,连接,,,,,,得到一个三棱锥,求:(1)三棱锥的表面积与正方体表面积的比值;(2)三棱锥的体积.19.如图,在正方形中,点是的中点,点是的中点,将分别沿折起,使两点重合于,连接.(1)求证:;(2)点是上一点,若平面,则为何值?并说明理由.(3)若,求二面角的余弦值.20.如图,在平面四边形中,,,的面积为.⑴求的长;⑵若,,求的长.21.如图,在直四棱柱中,底面为等腰梯形,,,,,、、分别是、、的中点.(1)证明:直线平面;(2)求直线与面所成角的大小;(3)求二面角的平面角的余弦值.

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】

根据余弦定理可求得,利用勾股定理证得,由线面垂直性质可知,利用线面垂直判定定理可得平面,利用线面垂直性质可知正确;假设正确,由和假设可证得平面,由线面垂直性质可知,从而得到,显然错误,则错误;由面面垂直判定定理可证得正确;由可求得三棱锥体积,知正确,从而可得选项.【详解】,,平面,平面又平面,平面平面,则正确;若,又且平面,平面平面又,与矛盾,假设错误,则错误;平面,平面又平面平面平面,则正确;为中点,,则正确本题正确选项:【点睛】本题考查立体几何中相关命题的判断,涉及到线面垂直的判定与性质定理的应用、面面垂直关系的判定、三棱锥体积的求解等知识,是对立体几何部分的定理的综合考查,关键是能够准确判定出图形中的线面垂直关系.2、D【解析】

根据正弦函数的性质,对任意(i,j=1,2,3,…,n),都有,因此要使得满足条件的n最小,则尽量让更多的取值对应的点是最值点,然后再对应图象取值.【详解】,因为正弦函数对任意(i,j=1,2,3,…,n),都有,要使n取得最小值,尽可能多让(i=1,2,3,…,n)取得最高点,因为,所以要使得满足条件的n最小,如图所示则需取,,,,,,即取,,,,,,即.故选:D【点睛】本题主要考查正弦函数的图象,还考查了数形结合的思想方法,属于中档题.3、B【解析】

分别在△ABC和△ACD中用余弦定理解出AC,列方程解出cosD,得出AC.【详解】在△ABC中,由余弦定理得AC2=AB2+BC2﹣2AB×BCcosB=89﹣80cosB,在△ACD中,由余弦定理得AC2=CD2+AD2﹣2AD×CDcosD=34﹣30cosD,∴89﹣80cosB=34﹣30cosD,∵A+C=180°,∴cosB=﹣cosD,∴cosD,∴AC2=34﹣30×()=1.∴AC=2.故选B.【点睛】本题考查了余弦定理的应用,三角形的解法,考查了圆内接四边形的性质的应用,属于中档题.4、C【解析】

不等式的解集为,为方程的两根,则根据根与系数关系可得,.故选C.考点:一元二次不等式;根与系数关系.5、D【解析】

设,再利用等比数列的定义和性质逐一分析判断每一个选项得解.【详解】设,①,,所以数列是等比数列;②,,所以数列是等比数列;③,不是一个常数,所以数列不是等比数列;④,不是一个常数,所以数列不是等比数列.故选D【点睛】本题主要考查等比数列的判定,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.6、C【解析】分析:先根据12时到14时的销售额为万元求出总的销售额,再求10时到11时的销售额.详解:设总的销售额为x,则.10时到11时的销售额的频率为1-0.1-0.4-0.25-0.1=0.15.所以10时到11时的销售额为.故答案为C.点睛:(1)本题主要考查频率分布直方图求概率、频数和总数,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平.(2)在频率分布直方图中,所有小矩形的面积和为1,频率=.7、A【解析】

根据系统抽样原则,可知编号成公差为的等差数列,观察选项得到结果.【详解】根据系统抽样原则,可知所抽取编号应成公差为的等差数列选项编号公差为;选项编号不成等差;选项编号公差为;可知错误选项编号满足公差为的等差数列,正确本题正确选项:【点睛】本题考查抽样方法中的系统抽样,关键是明确系统抽样的原则和特点,属于基础题.8、B【解析】

设出菱形的边长,在三角形ADE中,用余弦定理表示出cosA【详解】设菱形的边长为3a,在三角形ADE中,AD=3a,AE=a,DE=4,有余弦定理得cosA=10a2-166a故选:B【点睛】本小题主要考查余弦定理解三角形,考查同角三角函数的基本关系式,考查菱形的面积公式,考查二次函数最值的求法,属于中档题.9、D【解析】

用等比数列的性质求解.【详解】∵是等比数列,∴,∴.故选D.【点睛】本题考查等比数列的性质,灵活运用等比数列的性质可以很快速地求解等比数列的问题.在等比数列中,正整数满足,则,特别地若,则.10、C【解析】

试题分析:将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周得到的几何体为底面为半径为的圆、高为1的圆柱,其侧面展开图为长为,宽为1,所以所得几何体的侧面积为.故选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

由题意设,,,由得出,它表示圆,由,利用向量的模的几何意义从而得到最小值.【详解】由题意设,,,因,即,所以,它表示圆心为,半径的圆,又,所以,而表示圆上的点与点的距离的平方,由,所以,故的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查了平面向量的数量积与应用问题,也考查了圆的方程与应用问题,属于中档题.12、【解析】试题分析:由,可得,整理得,即,所以.考点:余弦定理;三角形的面积公式.13、【解析】

利用成等比数列得到,再利用余弦定理可得,而根据正弦定理和成等比数列有,从而得到所求之值.【详解】∵成等比数列,∴.又∵,∴.在中,由余弦定理,因,∴.由正弦定理得,因为,所以,故.故答案为.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.14、【解析】

首先根据题中条件求出角,然后代入即可.【详解】由题知,,所以,故.故答案为:.【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值,属于基础题.15、0【解析】

将单位圆分成长度相等的四段弧,每段弧对应的圆周角为,计算得到答案.【详解】如图所示:将单位圆分成长度相等的四段弧,每段弧对应的圆周角为或故答案为0【点睛】本题考查了直线和圆相交问题,判断每段弧对应的圆周角为是解题的关键.16、【解析】

利用古典概型的概率求解.【详解】甲、乙两人选择交通工具总的选择有种,他们选择相同交通工具有3种情况,所以他们选择相同交通工具的概率为.故答案为:.【点睛】本题考查古典概型,要用计数原理进行计数,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)证明见解析;(2).【解析】

(1)取的中点的中点,证明,由根据线面垂直判定定理可得,可得平面,结合面面垂直的判定定理,可得平面平面;

(2)过作,连接BM,可以得到为二面角的平面角,解三角形即可求出二面角的正切值.【详解】解:(1)取BE的中点F.

AE的中点G,连接GD,CF∴,GF∥AB又∵,CD∥AB∴CD∥GF,CD=GF,∴CFGD是平行四边形,∴CF∥GD,又∵CF⊥BF,CF⊥AB∴CF⊥平面ABE∵CF∥DG∴DG⊥平面ABE,∵DG⊂平面ABE∴平面ABE⊥平面ADE;(2)∵AB=BE,∴AE⊥BG,∴BG⊥平面ADE,过G作GM⊥DE,连接BM,则BM⊥DE,则∠BMG为二面角A−DE−B的平面角,设AB=BC=2CD=2,则,在Rt△DCE中,CD=1,CE=2,∴,又,由DE⋅GM=DG⋅EG得,所以,故面角的正切值为:.【点睛】本题考查了面面垂直的判定定理及二面角的平面角的作法,重点考查了空间想象能力,属中档题.18、(1);(2)【解析】试题分析:(1)求出三棱锥的棱长为,即可求出三棱锥的表面积与正方体表面积的比值;(2)利用割补法,即可求出三棱锥的体积.试题解析:(1)正方体的棱长为,则三棱锥的棱长为,表面积为,正方体表面积为,∴三棱锥的表面积与正方体表面积的比值为(2)三棱锥的体积为19、(1)证明见详解;(2),理由见详解;(3).【解析】

(1)通过证明EF平面PBD,即可证明;(2)通过线面平行,将问题转化为线线平行,在平面图形中根据线段比例进而求解;(3)根据(1)(2)所得,找到二面角的平面角,然后再进行求解.【详解】(1)证明:因为四边形ABCD为正方形,故DAAE,DC,即折叠后的DP又因为平面PEF,平面PEF,故DP平面PEF,又平面PEF,故.在正方形ABCD中,容易知EF,又平面PBD,平面PBD,故EF平面PBD,又平面PBD故,即证.(2)连接BD交EF于O,连接OM,作图如下因为//平面,平面PBD,平面PBD平面=MO故//MO在中,由,以及E、F分别是正方形ABCD两边的中点,故可得即为所求.(3)过M作MH垂直于BD,垂足为H,连接OP,作图如下:由(1)可知:EF平面PBD,因为MH平面PBD,故EF又,平面EDF,BD平面EDF,故MH平面EDF,又因为BDEF,故即为所求二面角的平面角.设正方形ABCD的边长为4,因为,故PM=1,故在中,PM=1,EP=2,根据勾股定理可得ME同理:在中,PM=1,PF=2,根据勾股定理可得MF=又EF=故在等腰三角形EMF中,因为O是EF的中点,故MO=.由(1)可知,PD平面PEF,又OP平面PEF,故PDOP,则,故可得,又在中,PE=PF=2,EF=2,O为斜边EF上的中点,故OP=,又因为MD=3,OD=故可解得MH=故在中,MH=1,MO=,由勾股定理可得OH=故.故二面角的余弦值为.【点睛】本题考查由线面垂直推证线线垂直,由线面平行得到线线平行,以及二面角的求解,属综合中档题.20、(1)(2)【解析】

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