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文档简介
四川省成都外国语高级中学2025届数学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知向量,向量,则()A. B. C. D.2.若三个球的半径的比是1:2:3,则其中最大的一个球的体积是另两个球的体积之和的()倍.A.95 B.2 C.523.设是等差数列的前项和,若,则A. B. C. D.4.设为直线,是两个不同的平面,下列说法中正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则5.已知,下列不等式中必成立的一个是()A. B. C. D.6.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.7.空间直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标是()A. B.C. D.8.若三棱锥中,,,,且,,,则该三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.9.已知,,则在方向上的投影为()A. B. C. D.10.已知为等比数列,是它的前项和.若,且与的等差中项为,则()A.31 B.32 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,分别是角的对边,已知成等比数列,且,则的值为________.12.函数的定义域为_________.13.在赛季季后赛中,当一个球队进行完场比赛被淘汰后,某个篮球爱好者对该队的7场比赛得分情况进行统计,如表:场次得分104为了对这个队的情况进行分析,此人设计计算的算法流程图如图所示(其中是这场比赛的平均得分),输出的的值______.14.设,,,则,,从小到大排列为______15.在中,角所对边长分别为,若,则的最小值为__________.16.等差数列的前项和为,,,等比数列满足,.(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前15项和.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1,已知菱形的对角线交于点,点为线段的中点,,,将三角形沿线段折起到的位置,,如图2所示.(Ⅰ)证明:平面平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.18.如图,在四棱锥中,平面平面,四边形为矩形,,点,分别是,的中点.求证:(1)直线∥平面;(2)平面平面.19.已知数列的前项和为,且满足.(1)求证:数列是等比数列;(2)设,数列的前项和为,求证:.20.已知四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,ABCD是正方形,E是PA的中点.(Ⅰ)求证:PC∥平面EBD;(Ⅱ)求证:平面PBC⊥平面PCD.21.已知函数(其中,)的最小正周期为.(1)求的值;(2)如果,且,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、C【解析】
设,根据系数对应关系即可求解【详解】设,即,故选:C【点睛】本题考查向量共线的基本运算,属于基础题2、D【解析】
设最小球的半径为R,根据比例关系即可得到另外两个球的半径,再利用球的体积公式表示出三个球的体积,即可得到结论。【详解】设最小球的半径为R,由三个球的半径的比是1:2:3,可得另外两个球的半径分别为2R,3R;∴最小球的体积V1=43π∴V故答案选D【点睛】本题主要考查球体积的计算公式,属于基础题。3、A【解析】,,选A.4、C【解析】
画出长方体,按照选项的内容在长方体中找到相应的情况,即可得到答案【详解】对于选项A,在长方体中,任何一条棱都和它相对的两个平面平行,但这两个平面相交,所以A不正确;对于选项B,若,分别是长方体的上、下底面,在下底面所在平面中任选一条直线,都有,但,所以B不正确;对于选项D,在长方体中,令下底面为,左边侧面为,此时,在右边侧面中取一条对角线,则,但与不垂直,所以D不正确;对于选项C,设平面,且,因为,所以,又,所以,又,所以,所以C正确.【点睛】本题考查直线与平面的位置关系,属于简单题5、B【解析】
根据不等式的性质,对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,由于,不等号方向不相同,不能相加,故A选项错误.对于B选项,由于,所以,而,根据不等式的性质有:,故B选项正确.对于C选项,,而两个数的正负无法确定,故无法判断的大小关系,故C选项错误.对于D选项,,而两个数的正负无法确定,故无法判断的大小关系,故D选项错误.故选:B.【点睛】本小题主要考查根据不等式的性质判断不等式是否成立,属于基础题.6、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.7、A【解析】
关于轴对称,纵坐标不变,横坐标、竖坐标变为相反数.【详解】关于轴对称的两点的纵坐标相同,横坐标、竖坐标均互为相反数.所以点关于轴对称的点的坐标是.故选:A.【点睛】本题考查空间平面直角坐标系,考查关于坐标轴、坐标平面对称的问题.属于基础题.8、B【解析】
将棱锥补成长方体,根据长方体的外接球的求解方法法得到结果.【详解】根据题意得到棱锥的三条侧棱两两垂直,可以以三条侧棱为长方体的楞,该三棱锥补成长方体,两者的外接球是同一个,外接球的球心是长方体的体对角线的中点处。设球的半径为R,则表面积为故答案为:B.【点睛】本题考查了球与几何体的问题,是高考中的重点问题,要有一定的空间想象能力,这样才能找准关系,得到结果,一般外接球需要求球心和半径,首先应确定球心的位置,借助于外接球的性质,球心到各顶点距离相等,这样可先确定几何体中部分点组成的多边形的外接圆的圆心,过圆心且垂直于多边形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线(这两个多边形需有公共点),这样两条直线的交点,就是其外接球的球心,再根据半径,顶点到底面中心的距离,球心到底面中心的距离,构成勾股定理求解,有时也可利用补体法得到半径,例:三条侧棱两两垂直的三棱锥,可以补成长方体,它们是同一个外接球.9、A【解析】在方向上的投影为,选A.10、A【解析】
根据与的等差中项为,可得到一个等式,和,组成一个方程组,结合等比数列的性质,这个方程组转化为关于和公比的方程组,解这个方程组,求出和公比的值,再利用等比数列前项和公式,求出的值.【详解】因为与的等差中项为,所以,因此有,故本题选A.【点睛】本题考查了等差中项的性质,等比数列的通项公式以及前项和公式,二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【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.12、【解析】
根据对数函数的真数大于0,列出不等式求解集即可.【详解】对数函数f(x)=log2(x﹣1)中,x﹣1>0,解得x>1;∴f(x)的定义域为(1,+∞).故答案为:(1,+∞).【点睛】本题考查了求对数函数的定义域问题,是基础题.13、【解析】
根据题意,模拟程序框图的运行过程,得出该程序运行的是求数据的标准差,即可求得答案.【详解】模拟程序框图的运行过程知,该程序运行的结果是求这个数据的标准差这组数据的平均数是方差是:标准差是故答案为:.【点睛】本题主要考查了根据程序框图求输出结果,解题关键是掌握程序框图基础知识和计算数据方差的解法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.14、【解析】
首先利用辅助角公式,半角公式,诱导公式分别求出,,的值,然后结合正弦函数的单调性对,,排序即可.【详解】由题知,,,因为正弦函数在上单调递增,所以.故答案为:.【点睛】本题考查了辅助角公式,半角公式,诱导公式,正弦函数的单调区间,属于基础题.15、【解析】
根据余弦定理,可得,然后利用均值不等式,可得结果.【详解】在中,,由,所以又,当且仅当时取等号故故的最小值为故答案为:【点睛】本题考查余弦定理以及均值不等式,属基础题.16、(1),;(2)125.【解析】
(1)直接利用等差数列,等比数列的公式得到答案.(2),前5项为正,后面为负,再计算数列的前15项和.【详解】解:(1)联立,解得,,故,,联立,解得,故.(2).【点睛】本题考查了等差数列,等比数列,绝对值和,判断数列的正负分界处是解题的关键.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、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)折叠前,AC⊥DE;,从而折叠后,DE⊥PF,DE⊥CF,由此能证明DE⊥平面PCF.再由DC∥AE,DC=AE能得到DC∥EB,DC=EB.说明四边形DEBC为平行四边形.可得CB∥DE.由此能证明平面PBC⊥平面PCF.(Ⅱ)由题意根据勾股定理运算得到,又由(Ⅰ)的结论得到,可得平面,再利用等体积转化有,计算结果.【详解】(Ⅰ)折叠前,因为四边形为菱形,所以;所以折叠后,,,又,平面,所以平面因为四边形为菱形,所以.又点为线段的中点,所以.所以四边形为平行四边形.所以.又平面,所以平面.因为平面,所以平面平面.(Ⅱ)图1中,由已知得,,所以图2中,,又所以,所以又平面,所以又,平面,所以平面,所以.所以三棱锥的体积为.【点睛】本题考查线面垂直、面面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查了三棱锥体积的求法,运用了转化思想,是中档题.18、(1)见解析(2)见解析【解析】
(1)取中点,连接,,证得,利用线面平行的判定定理,即可证得直线∥平面;(2)利用线面垂直的判定定理,证得,再利用面面垂直的判定定理,即可得到平面平面.【详解】(1)取中点,连接,.在中,,分别为,中点,则且,又四边形为矩形,为中点,且,所以,故四边形为平行四边形,从而,又,,所以直线.(2)因为矩形,所以,又平面,面,,所以,又,则,又,,所以,又,所以平面平面.【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.19、(1)见证明;(2)见证明【解析】
(1)由,得,两式作差可得,利用等比数列的定义,即可作出证明;(2)由(1)可得,得到,利用裂项法求得数列的和,即可作出证明.【详解】(1)证明:由,得,两式作差可得:,即,即,又,得,所以数列是首项为,公比为的等比数列;(2)由(1)可得,数列的通项公式为,又由,所以.所以.【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及数列“裂项法”求和的应用,其中解答中熟记等比数列的定义和通项,以及合理利用数列的“裂项法”求得数列的前n项和是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析【解析】试题分析:(1)连,与交于,利用三角形的中位线,可得线线平行,从而可得线面平行;
(2)证明,即可证得平面平面.试题解析:(Ⅰ)连接AC交BD与O,连接EO,∵E、O分别为PA、AC的中点,∴EO∥PC,∵PC⊄平面EBD,EO⊂平面EBD∴PC∥平面EBD(Ⅱ)∵PD⊥平面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PD⊥BC
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