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文档简介

2025届贵州省铜仁市第一中学高一下数学期末检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.如果直线m//直线n,且m//平面α,那么n与αA.相交 B.n//α C.n⊂α2.如图,某人在点处测得某塔在南偏西的方向上,塔顶仰角为,此人沿正南方向前进30米到达处,测得塔顶的仰角为,则塔高为()A.20米 B.15米 C.12米 D.10米3.以下给出了4个命题:(1)两个长度相等的向量一定相等;(2)相等的向量起点必相同;(3)若,且,则;(4)若向量的模小于的模,则.其中正确命题的个数共有()A.3个 B.2个 C.1个 D.0个4.为了了解所加工的一批零件的长度,抽测了其中个零件的长度,在这个工作中,个零件的长度是()A.总体 B.个体 C.样本容量 D.总体的一个样本5.设等差数列的前n项和为,首项,公差,,则最大时,n的值为()A.11 B.10 C.9 D.86.已知,,,,则()A. B. C.或 D.或7.已知一几何体的三视图,则它的体积为()A. B. C. D.8.在中,,是的内心,若,其中,动点的轨迹所覆盖的面积为()A. B. C. D.9.已知函数的部分图象如图所示,则()A. B.C. D.10.一块各面均涂有油漆的正方体被锯成27个大小相同的小正方体,若将这些小正方体均匀地搅混在一起,从中任意取出一个,则取出的小正方体两面涂有油漆的概率是()A.127 B.29 C.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数是定义域为的偶函数.当时,,关于的方程,有且仅有5个不同实数根,则实数的取值范围是_____.12.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________.13.在中,角、、所对应边分别为、、,,的平分线交于点,且,则的最小值为______14.已知向量、满足:,,,则_________.15.在中,角,,所对的边分别为,,,若,则角最大值为______.16.已知与的夹角为,,,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.已知圆的方程为.(1)求过点且与圆相切的直线的方程;(2)直线过点,且与圆交于两点,若,求直线的方程;(3)是圆上一动点,,若点为的中点,求动点的轨迹方程.18.如图,在四棱锥中,平面ABCD,底部ABCD为菱形,E为CD的中点.(Ⅰ)求证:BD⊥平面PAC;(Ⅱ)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;(Ⅲ)棱PB上是否存在点F,使得CF∥平面PAE?说明理由.19.已知数列的前项和为,满足,数列满足.(1)求数列、的通项公式;(2),求数列的前项和;(3)对任意的正整数,是否存在正整数,使得?若存在,请求出的所有值;若不存在,请说明理由.20.已知数列的前项和,且;(1)求它的通项.(2)若,求数列的前项和.21.如图,长方形材料中,已知,.点为材料内部一点,于,于,且,.现要在长方形材料中裁剪出四边形材料,满足,点、分别在边,上.(1)设,试将四边形材料的面积表示为的函数,并指明的取值范围;(2)试确定点在上的位置,使得四边形材料的面积最小,并求出其最小值.

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、D【解析】

利用直线与平面平行的判定定理和直线与平面平行的性质进行判断即可.【详解】∵直线m/直线n,且m/平面∴当n不在平面α内时,平面α内存在直线m'//m⇒n//m',符合线面平行的判定定理可得n/平面α当n在平面α内时,也符合条件,n与α的位置关系是n//α或【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理以及线面平行的性质,意在考查对基本定理掌握的熟练程度,属于基础题.2、B【解析】

设塔底为,塔高为,根据已知条件求得以及角,利用余弦定理列方程,解方程求得塔高的值.【详解】设塔底为,塔高为,故,由于,所以在三角形中,由余弦定理得,解得米.故选B.【点睛】本小题主要考查利用余弦定理解三角形,考查空间想象能力,属于基础题.3、D【解析】

利用向量的概念性质和向量的数量积对每一个命题逐一分析判断得解.【详解】(1)两个长度相等的向量不一定相等,因为它们可能方向不同,所以该命题是错误的;(2)相等的向量起点不一定相同,只要它们方向相同长度相等就是相等向量,所以该命题是错误的;(3)若,且,则是错误的,举一个反例,如,不一定相等,所以该命题是错误的;(4)若向量的模小于的模,则,是错误的,因为向量不能比较大小,因为向量既有大小又有方向,故该命题不正确.故选:D【点睛】本题主要考查向量的概念和数量积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.4、D【解析】

根据总体与样本中的相关概念进行判断.【详解】由题意可知,在这个工作中,个零件的长度是总体的一个样本,故选D.【点睛】本题考查总体与样本中相关概念的理解,属于基础题.5、B【解析】

由等差数列前项和公式得出,结合数列为递减数列确定,从而得到最大时,的值为10.【详解】由题意可得等差数列的首项,公差则数列为递减数列即当时,最大故选B。【点睛】本题对等差数列前项和以及通项公式,关键是将转化为,结合数列的单调性确定最大时,的值为10.6、B【解析】

先根据角的范围及平方关系求出和,然后可算出,进而可求出【详解】因为,,,所以,,所以,所以因为,所以故选:B【点睛】在由三角函数的值求角时,应根据角的范围选择合适的三角函数,以免产生多的解.7、C【解析】所求体积,故选C.8、A【解析】

由且,易知动点的轨迹为以为邻边的平行四边形的内部(含边界),在中,由,利用余弦定理求得边,再由和,求得内切圆的半径,从而得到,再由动点的轨迹所覆盖的面积得解.【详解】因为且,根据向量加法的平行四边形运算法则,所以动点的轨迹为以为邻边的平行四边形的内部(含边界),因为在中,,所以由余弦定理得:,所以,即,解得:,,所以.设的内切圆的半径为,所以所以.所以.所以动点的轨迹所覆盖的面积为:.故选:A【点睛】本题主要考查了动点轨迹所覆盖的面积的求及正弦定理,余弦定理的应用,还考查了数形结合的思想和运算求解的能力,属于中档题.9、D【解析】

由函数的最值求出A,由周期求出,由五点法作图求出的值,从而得出结论.【详解】根据函数的图象求出函数的周期,然后可以求出,通过函数经过的最大值点求出值,即可得到函数的解析式.由函数的图象可知:,

.

当,函数取得最大值1,所以,

故选D.10、C【解析】

先求出基本事件总数n=27,在得到的27个小正方体中,若其两面涂有油漆,则这个小正方体必在原正方体的某一条棱上,且原正方体的一条棱上只有一个两面涂有油漆的小正方体,则两面涂有油漆的小正方体共有12个,由此能求出在27个小正方体中,任取一个其两面涂有油漆的概率.【详解】∵一块各面均涂有油漆的正方体被锯成27个大小相同的小正方体,∴基本事件总数n=27,在得到的27个小正方体中,若其两面涂有油漆,则这个小正方体必在原正方体的某一条棱上,且原正方体的一条棱上只有一个两面涂有油漆的小正方体,则两面涂有油漆的小正方体共有12个,则在27个小正方体中,任取一个其两面涂有油漆的概率P=1227=故选:C【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型、正方体性质等基础知识,考查推理论证能力、空间想象能力,考查函数与方程思想,是基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

令,则原方程为,根据原方程有且仅有5个不同实数根,则有5个不同的解,结合图像特征,求出的值或范围,即为方程解的值或范围,转化为范围,即可求解.【详解】令,则原方程为,当时,,且为偶函数,做出图像,如下图所示:当时,有一个解;当或,有两个解;当时,有四个解;当或时,无解.,有且仅有5个不同实数根,关于的方程有一个解为,,另一个解为,在区间上,所以,实数的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查复合方程根的个数求参数范围,考查了分段函数的应用,利用换元法结合的函数的奇偶性的对称性,利用数形结合是解题的关键,属于难题.12、【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13、18【解析】

根据三角形面积公式找到的关系,结合基本不等式即可求得最小值.【详解】根据题意,,因为的平分线交于点,且,所以而所以,化简得则当且仅当,即,时取等号,即最小值为.故答案为:【点睛】本题考查三角形面积公式和基本不等式,考查计算能力,属于中等题型14、.【解析】

将等式两边平方得出的值,再利用结合平面向量的数量积运算律可得出结果.【详解】,,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用平面向量数量积来计算平面向量的模,在计算时,一般将平面向量的模平方,利用平面向量数量积的运算律来进行计算,考查运算求解能力,属于中等题.15、【解析】

根据余弦定理列式,再根据基本不等式求最值【详解】因为所以角最大值为【点睛】本题考查余弦定理以及利用基本不等式求最值,考查基本分析求解能力,属中档题16、3【解析】

将平方再利用数量积公式求解即可.【详解】因为,故.化简得.因为,故.故答案为:3【点睛】本题主要考查了模长与数量积的综合运用,经常利用平方去处理.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)和;(2)或;(3)【解析】

(1)分斜率存在和不存在两种情况讨论,利用直线与圆相切时,圆心到直线的距离等于半径求解;(2)根据弦长,可求圆心到直线的距离,利用距离公式,可求直线斜率;(3)利用求轨迹方程的方法(代入法)求解.【详解】(1)当斜率不存在时,过点的方程是与圆相切,满足条件,当斜率存在时,设直线方程:,直线与圆相切时,,解得:,.所以,满足条件的直线方程是或.(2)设直线方程:,设圆心到直线的距离,,解得或,所以满足条件的直线方程是或.(3)设,那么,将点代入圆,可得.【点睛】本题考查了直线与圆相切,相交的问题,属于基础题型,这类求直线的问题,需分斜率不存在和存在两种情况讨论,当直线与圆相切时,利用圆心到直线的距离等于半径求解,当直线与圆相交时,可利用弦长公式和圆心到直线的距离求解直线方程.18、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ)见解析;(Ⅲ)见解析.【解析】

(Ⅰ)由题意利用线面垂直的判定定理即可证得题中的结论;(Ⅱ)由几何体的空间结构特征首先证得线面垂直,然后利用面面垂直的判断定理可得面面垂直;(Ⅲ)由题意,利用平行四边形的性质和线面平行的判定定理即可找到满足题意的点.【详解】(Ⅰ)证明:因为平面,所以;因为底面是菱形,所以;因为,平面,所以平面.(Ⅱ)证明:因为底面是菱形且,所以为正三角形,所以,因为,所以;因为平面,平面,所以;因为所以平面,平面,所以平面平面.(Ⅲ)存在点为中点时,满足平面;理由如下:分别取的中点,连接,在三角形中,且;在菱形中,为中点,所以且,所以且,即四边形为平行四边形,所以;又平面,平面,所以平面.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理,立体几何中的探索问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.19、(1),;(2)见解析;(3)存在,.【解析】

(1)利用可得,从而可得为等比数列,故可得其通项公式.用累加法可求的通项.(2)利用分组求和法可求,注意就的奇偶性分类讨论.(3)根据的通项可得,故考虑的解可得满足条件的的值.【详解】(1)在数列中,当时,.当时,由得,因为,故,所以数列是以为首项,为公比的等比数列即.在数列中,当时,有,由累加法得,,.当时,也符合上式,所以.(2).当为偶数时,=;当为奇数时,=.(3)对任意的正整数,有,假设存在正整数,使得,则,令,解得,又为正整数,所以满足题意.【点睛】给定数列的递推关系,求数列的通项时,我们常需要对递推关系做变形构建新数列(新数列的通项容易求得),常见的递推关系、变形方法及求法如下:(1),用累加法;(2),可变形为,利用等比数列的通项公式可求的通项公式,两种方法都可以得到的通项公式.(3)递推关系式中有与前项和,可利用实现与之间的相互转化.另外,数列不等式恒成立与有解问题,可转化为数列的最值(或项的范围)来处理.20、(1)(2)【解析】

(1)由,利用与的关系式,即可求得数列的通项公式;(2)由(1)可得,利用乘公比错位相减法,即可求得数列的前项和.【详解】(1)由,当时,;当时,,当也成立,所以则通项;

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