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文档简介

2025届山东省临沂市兰陵县第一中学高一下数学期末监测模拟试题注意事项: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.如图,已知四面体为正四面体,分别是中点.若用一个与直线垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为().A. B. C. D.2.在中,角所对的边分别为,已知下列条件,只有一个解的是()A.,, B.,,C.,, D.,,3.己知x与y之间的几组数据如下表:x0134y1469则y与x的线性回归直线y=A.(2,5) B.(5,9) C.(0,1) D.(1,4)4.已知是奇函数,且.若,则()A.1 B.2 C.3 D.45.如图所示,在正方体ABCD­A1B1C1D1中,E,F分别是AB,AD的中点,则异面直线B1C与EF所成的角的大小为()A.30° B.45° C.60° D.90°6.在各项均为正数的等比数列中,公比.若,,,数列的前n项和为,则当取最大值时,n的值为()A.8 B.9 C.8或9 D.177.四边形,,,,则的外接圆与的内切圆的公共弦长()A. B. C. D.8.已知α,β是两个不同的平面,m,n是两条不同的直线,给出下列命题:①若m∥α,m∥β,则α∥β②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β;③m⊂α,n⊂β,m、n是异面直线,那么n与α相交;④若α∩β=m,n∥m,且n⊄α,n⊄β,则n∥α且n∥β.其中正确的命题是()A.①② B.②③ C.③④ D.④9.对于不同的直线l、、及平面,下列命题中错误的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则10.已知向量=(),=(-1,1),若,则的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.经过点,且在两坐标轴上的截距之和为2的直线的一般式方程为________.12.函数的部分图像如图所示,则的值为________.13.函数的零点个数为__________.14.某产品生产厂家的市场部在对4家商场进行调研时,获得该产品售价(单位:元)和销售量(单位:件)之间的四组数据如下表,为决策产品的市场指导价,用最小二乘法求得销售量与售价之间的线性回归方程,那么方程中的值为___________.售价44.55.56销售量121110915.已知数列满足:其中,若,则的取值范围是______.16.若、分别是方程的两个根,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.已知函数,.(1)求函数在上的单调递增区间;(2)在中,内角、、所对边的长分别是,若,,,求的面积的值.18.已知等比数列的前n项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)记,求的前n项和.19.已知三棱锥中,,.若平面分别与棱相交于点且平面.求证:(1);(2).20.如图,在四棱锥中,底面是正方形,底面,点是的中点,点是和的交点.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.21.如图,在三棱柱中,平面平面,,,为棱的中点.(1)证明:;(2)求点到平面的距离.

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、A【解析】

通过补体,在正方体内利用截面为平行四边形,有,进而利用基本不等式可得解.【详解】补成正方体,如图.∴截面为平行四边形,可得,又且可得当且仅当时取等号,选A.【点睛】本题主要考查了线面的位置关系,截面问题,考查了空间想象力及基本不等式的应用,属于难题.2、D【解析】

首先根据正弦定理得到,比较与的大小关系即可判定A,B错误,再根据大边对大角即可判定C错误,根据勾股定理即可判定D正确.【详解】对于A,因为,,所以,有两个解,故A错误.对于B,因为,,所以,无解,故B错误.对于C,因为,所以,即,,所以无解,故C错误.对于D,,为直角三角形,故D正确.故选:D【点睛】本题主要考查三角形个数的判断,利用正弦定理判断为解题的关键,属于简单题.3、A【解析】

分别求出x,y均值即得.【详解】x=0+1+3+44=2,故选A.【点睛】本题考查线性回归直线方程,线性回归直线一定过点(x4、C【解析】

根据题意,由奇函数的性质可得,变形可得:,结合题意计算可得的值,进而计算可得答案.【详解】根据题意,是奇函数,则,变形可得:,则有,即,又由,则,,故选:.【点睛】本题考查函数奇偶性的性质以及应用,涉及诱导公式的应用,属于基础题.5、C【解析】连接,由三角形中位线定理及平行四边形性质可得,所以是与所成角,由正方体的性质可知是等边三角形,所以,与所成角是,故选C.6、C【解析】∵为等比数列,公比为,且∴∴,则∴∴∴,∴数列是以4为首项,公差为的等差数列∴数列的前项和为令当时,∴当或9时,取最大值.故选C点睛:(1)在解决等差数列、等比数列的运算问题时,有两个处理思路:一是利用基本量将多元问题简化为一元问题;二是利用等差数列、等比数列的性质,性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差数列、等比数列问题的快捷方便的工具;(2)求等差数列的前项和最值的两种方法:①函数法:利用等差数列前项和的函数表达式,通过配方或借助图象求二次函数最值的方法求解;②邻项变号法:当时,满足的项数使得取得最大值为;当时,满足的项数使得取得最小值为.7、C【解析】

以为坐标原点,以为轴,轴建立平面直角坐标系,求出的外接圆与的内切圆的方程,两圆方程相减可得公共弦所在直线方程,求出弦心距,进而可得公共弦长.【详解】解:以为坐标原点,以为轴,轴建立平面直角坐标系,过作交于点,则,故,则为等边三角形,故,的外接圆方程为,①的内切圆方程为,②①-②得两圆的公共弦所在直线方程为:,的外接圆圆心到公共弦的距离为,公共弦长为,故答案为:C.【点睛】本题考查两圆公共弦长的求解,关键是要求出两圆的公共弦所在直线方程,将两圆方程作差即可得到,是中档题.8、D【解析】

利用平面与平面垂直和平行的判定和性质,直线与平面平行的判断,对选项逐一判断即可.【详解】①若m∥α,m∥β,则α∥β或α与β相交,错误命题;②若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β或α与β相交.错误的命题;③m⊂α,n⊂β,m、n是异面直线,那么n与α相交,也可能n∥α,是错误命题;④若α∩β=m,n∥m,且n⊄α,n⊄β,则n∥α且n∥β.是正确的命题.故选D.【点睛】本题考查平面与平面的位置关系,直线与平面的位置关系,考查空间想象力,属于中档题.9、C【解析】

由平面的基本性质及其推论得:对于选项C,可能l∥n或l与n相交或l与n异面,即选项C错误,得解.【详解】由平行公理4可得选项A正确,由线面垂直的性质可得选项B正确,由异面直线所成角的定义可得选项D正确,对于选项C,若l∥α,n∥α,则l∥n或l与n相交或l与n异面,即选项C错误,故选C.【点睛】本题考查了平面中线线、线面的关系及性质定理与推论的应用,属简单题.10、D【解析】

对条件两边平方,得到该两个向量分别垂直,代入点的坐标,计算参数,即可.【详解】结合条件可知,,得到,代入坐标,得到,解得,故选D.【点睛】本道题考查了向量的运算,考查了向量垂直坐标表示,难度中等.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题可知,直线在x上轴截距为-3,再利用截距式可直接求得直线方程【详解】∵直线过(0,5),∴直线在y轴上的截距为5,又直线在两坐标轴上的截距之和为2,∴直线在x轴上的截距为2-5=-3∴直线方程为,即5x-3y+15=0【点睛】直线方程有五种基本形式,在只知道横纵截距的情况下,截距式是最快捷的一种方式12、【解析】

由图可得,,求出,得出,利用,然后化简即可求解【详解】由题图知,,所以,所以.由正弦函数的对称性知,所以答案:【点睛】本题利用函数的周期特性求解,难点在于通过图像求出函数的解析式和函数的最小正周期,属于基础题13、3【解析】

运用三角函数的诱导公式先将函数化简,再在同一直角坐标系中做出两支函数的图像,观察其交点的个数即得解.【详解】由三角函数的诱导公式得,所以令,求零点的个数转化求方程根的个数,因此在同一直角坐标系分别做出和的图象,观察两支图象的交点的个数为个,注意在做的图像时当时,,故得解.【点睛】本题考查三角函数的有界性和余弦函数与对数函数的交点情况,属于中档题.14、17.5【解析】

计算,根据回归直线方程必过样本中心点即可求得.【详解】根据表格数据:;,根据回归直线过点,则可得.故答案为:.【点睛】本题考查线性回归直线方程的性质:即回归直线经过样本中心点.15、【解析】

令,逐步计算,即可得到本题答案.【详解】1.当时,因为,所以;2.当时,因为,所以;3.当时,①若,即,有,1)当,即,,由题,有,得,综上,无解;2)当,即,,由题,有,得,综上,无解;②若,,,1)当,即,,由题,有,得,综上,得;2)当,即,,由题,有,得,综上,得.所以,.故答案为:.【点睛】本题主要考查由数列递推公式确定参数取值范围的问题,分类讨论思想是解决本题的关键.16、【解析】

利用韦达定理可求出和的值,然后利用两角和的正切公式可计算出的值.【详解】由韦达定理得,,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用两角和的正切公式求值,同时也考查了一元二次方程根与系数的关系,考查计算能力,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)首先把化成的型式,再根据三角函的单调性即可解决(2)根据(1)结果把代入可得A的大小,从而计算出B的大小,根据正弦定理以及面积公式即可解决。【详解】(1)因为,由,,得,,又,所以或,所以函数在上的递增区间为:,;(2)因为,∴,∴,∴,,∴,,∵,∴.∴,在三角形中由正弦定理得,∴,.【点睛】本题主要考查了三角函数问题以及解三角形问题。三角函数问题常考周期、单调性最值等,在解三角形中长考的有正弦定理、余弦定理以及面积公式。18、(1)(2)【解析】

(1)直接利用等比数列公式计算得到答案.(2),,利用错位相减法计算得到答案.【详解】(1)设等比数列的首项为,公比为,显然.,.两式联立得:,,.(2),所以.则,①,②,①-②得:.所以.【点睛】本题考查了等比数列通项公式,错位相减法,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】

(1)利用线面平行的性质定理可得线线平行,最后利用平行公理可以证明出;(2)利用线面垂直的判定定理可以证明线面垂直,利用线面垂直的性质可以证明线线垂直,利用平行线的性质,最后证明出.【详解】证明(1)因为平面,平面平面,平面,所以有,同理可证出,根据平行公理,可得;(2)因为,,,平面,所以平面,而平面,所以,由(1)可知,所以.【点睛】本题考查了线面平行的性质定理,线面垂直的判定定理、以及平行公理的应用.20、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)在中,利用中位线性质得到,证明平面.(2)直接利用体积公式得到答案.【详解】在中,点是的中点,底面是正方形点为中点根据中位线性质得到,平面,故平面.(2)底面【点睛】本题考查了线面平行,三棱锥体积,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.21、

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