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文档简介
南阳六校2025届高一数学第二学期期末统考模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知直线l和平面,若直线l在空间中任意放置,则在平面内总有直线和A.垂直 B.平行 C.异面 D.相交2.已知是第二象限角,且,则的值为A. B. C. D.3.已知是定义在上的奇函数,当时,,那么不等式的解集是()A. B.C. D.4.已知,,,是球球面上的四个点,平面,,,则该球的表面积为()A. B. C. D.5.已知弧度数为2的圆心角所对的弦长也是2,则这个圆心角所对的弧长是()A.2 B. C. D.6.在长为12cm的线段AB上任取一点C.现作一矩形,邻边长分别等于线段AC,CB的长,则该矩形面积大于20cm2的概率为A. B. C. D.7.先后抛掷枚均匀的硬币,至少出现一次反面的概率是()A. B. C. D.8.在空间直角坐标系中,轴上的点到点的距离是,则点的坐标是()A. B. C. D.9.在ΔABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.若a:b:c=3:4:5,则cosA.35 B.45 C.10.设为锐角三角形,则直线与两坐标轴围成的三角形的面积的最小值是()A.10 B.8 C.4 D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数y=sin(x+)(>0,-<)的图象如图所示,则=________________.12.已知,则___________.13.函数的最小正周期是__________.14.从1,2,3,4,5中任意取出两个不同的数,其和为5的概率为________.15.设的内角、、的对边分别为、、,且满足.则______.16.若、为单位向量,且,则向量、的夹角为_______.(用反三角函数值表示)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,在以、、、、、为顶点的五面体中,面是等腰梯形,,面是矩形,平面平面,,.(1)求证:平面平面;(2)若三棱锥的体积为,求的值.18.经过长期观测得到:在交通繁忙的时段内,某公路汽车的车流量(千辆/h)与汽车的平均速度之间的函数关系式为:.(1)若要求在该段时间内车流量超过2千辆,则汽车在平均速度应在什么范围内?(2)在该时段内,若规定汽车平均速度不得超过,当汽车的平均速度为多少时,车流量最大?最大车流量为多少?19.如图,在平面四边形中,,,的面积为.⑴求的长;⑵若,,求的长.20.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,,,,平面底面ABCD,E和F分别是CD和PC的中点.求证:(1)平面BEF;(2)平面平面PCD.21.如图,四棱锥中,平面,底面是平行四边形,若,.(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)求棱与平面所成角的正弦值.
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、A【解析】
本题可以从直线与平面的位置关系入手:直线与平面的位置关系可以分为三种:直线在平面内、直线与平面相交、直线与平面平行,在这三种情况下再讨论平面中的直线与已知直线的关系,通过比较可知:每种情况都有可能垂直.【详解】当直线l与平面相交时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:异面、相交,此时就不可能平行了,故B错.当直线l与平面平行时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:异面、平行,此时就不可能相交了,故D错.当直线a在平面内时,平面内的任意一条直线与直线l的关系只有两种:平行、相交,此时就不可能异面了,故C错.不管直线l与平面的位置关系相交、平行,还是在平面内,都可以在平面内找到一条直线与直线垂直,因为直线在异面与相交时都包括垂直的情况,故A正确.故选:A.【点睛】本题主要考查了空间中直线与直线之间的位置关系,空间中直线与平面之间的位置关系,考查空间想象能力和思维能力.2、B【解析】试题分析:因为是第二象限角,且,所以.考点:两角和的正切公式.3、B【解析】
根据奇函数的性质求出的解析式,然后分类讨论求出不等式的解集.【详解】因为是定义在上的奇函数,所以有,显然是不等式的解集;当时,;当时,,综上所述:不等式的解集是,故本题选B.【点睛】本题考查了利用奇函数性质求解不等式解集问题,考查了分类思想,正确求出函数的解析式是解题的关键.4、B【解析】
根据截面法,作出球心O与外接圆圆心所在截面,利用平行四边形和勾股定理可求得球半径,从而得到结果.【详解】如图,的外接圆圆心E为BC的中点,设球心为O,连接OE,OP,OA,D为PA的中点,连接OD.根据直角三角形的性质可得,且平面,则//,由为等腰三角形可得,又,所以//,则四边形ODAE是矩形,所以=,而,中,根据勾股定理可得,所以该球的表面积为.所以本题答案为B.【点睛】本题考查求三棱锥外接球的表面积问题,几何体的外接球、内切球问题,关键是球心位置的确定,必要时需把球的半径放置在可解的几何图形中,如果球心的位置不易确定,则可以把该几何体补成规则的几何体,便于球心位置和球的半径的确定.5、B【解析】
先由已知条件求出扇形的半径为,再结合弧长公式求解即可.【详解】解:设扇形的半径为,由弧度数为2的圆心角所对的弦长也是2,可得,由弧长公式可得:这个圆心角所对的弧长是,故选:B.【点睛】本题考查了扇形的弧长公式,重点考查了运算能力,属基础题.6、C【解析】试题分析:设AC=x,则BC=12-x(0<x<12)矩形的面积S=x(12-x)>20∴x2-12x+20<0∴2<x<10由几何概率的求解公式可得,矩形面积大于20cm2的概率考点:几何概型7、D【解析】
先求得全是正面的概率,用减去这个概率求得至少出现一次反面的概率.【详解】基本事件的总数为,全是正面的的事件数为,故全是正面的概率为,所以至少出现一次反面的概率为,故选D.【点睛】本小题主要考查古典概型概率计算,考查正难则反的思想,属于基础题.8、A【解析】
由空间两点的距离公式,代入求解即可.【详解】解:由已知可设,由空间两点的距离公式可得,解得,即,故选:A.【点睛】本题考查了空间两点的距离公式,属基础题.9、D【解析】
设a=3k,b=4k,c=5k,利用余弦定理求cosC的值.【详解】设a=3k,b=4k,c=5k,所以cosC=故选D【点睛】本题主要考查余弦定理,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.10、B【解析】
令,得直线在x、y轴上的截距,求得三角形面积并利用二倍角公式化简,根据三角函数图象和性质求得面积最小值即可.【详解】令得直线在y轴上的截距为,令得直线在x轴上的截距为,其围成的三角形面积:,求S的最小值转化为求函数的最小值,因为为锐角,所以,当时取最小值−1,则,故围成三角形面积最小值为8.故选:B.【点睛】本题考查直线方程与三角函数二倍角公式的应用,综合题性较强,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由图可知,12、;【解析】
把已知式平方可求得,从而得,再由平方关系可求得.【详解】∵,∴,即,∴,即,∴.故答案为.【点睛】本题考查同角三角函数关系,考查正弦的二倍角公式,在用平方关系求值时要注意结果可能有正负,因此要判断是否只取一个值.13、;【解析】
利用余弦函数的最小正周期公式即可求解.【详解】因为函数,所以,故答案为:【点睛】本题考查了含余弦函数的最小正周期,需熟记求最小正周期的公式,属于基础题.14、0.2【解析】从1,2,3,4,5中任意取两个不同的数共有(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)10种.其中和为5的有(1,4),(2,3)2种.由古典概型概率公式知所求概率为=.15、4【解析】
解法1有题设及余弦定理得.故.解法2如图4,过点作,垂足为.则,.由题设得.又,联立解得,.故.解法3由射影定理得.又,与上式联立解得,.故.16、.【解析】
设向量、的夹角为,利用平面向量数量积的运算律与定义计算出的值,利用反三角函数可求出的值.【详解】设向量、的夹角为,由平面向量数量积的运算律与定义得,,,因此,向量、的夹角为,故答案为.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积计算平面向量所成的夹角,解题的关键就是利用平面向量数量积的定义和运算律,考查运算求解能力,属于中等题.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)由面面垂直的性质定理得出平面,可得出,再推导出,利用线面垂直的判定定理得出平面,然后利用面面垂直的判定定理可得出平面平面;(2)推导出平面,计算出的面积,然后利用锥体体积公式可求得三棱锥的体积,进而得解.【详解】(1)因为四边形是矩形,故,又平面平面,平面平面,平面,所以平面,又面,所以,在等腰梯形中,,,因,故,,即,又,故平面,平面,所以平面平面;(2)的面积为,,平面,所以,平面,,故.【点睛】本题考查面面垂直的证明,同时也考查了利用三棱锥体积求参数,考查推理能力与计算能力,属于中等题.18、(1)﹒(2)时,最大车流量辆.【解析】
(1)根据题意,解不等式即可求得平均速度的范围.(2)将函数解析式变形,结合基本不等式即可求得最值,及取最值时的自变量值.【详解】(1)车流量(千辆/h)与汽车的平均速度之间的函数关系式为:.则,变形可得,解得,即汽车在平均速度应在内.(2)由,、变形可得,当且仅当,即时取等号,故当汽车的平均速度,车流量最大,最大车流量为千辆/h.【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,由基本不等式求最值,属于基础题.19、(1)(2)【解析】
(1)由三角形的面积公式求得,再由余弦定理即可得到的长;(2)由(1)可得,在中,利用正弦定理即可得的长.【详解】⑴∵,,的面积为∴∴∴由余弦定理得∴⑵由(1)知中,,∴∵,∴又∵,∴在中,由正弦定理得即,∴【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理、面积公式在三角形中的综合应用,考查学生的计算能力,属于基础题.20、(2)证明见解析(2)证明见解析【解析】
(1)连接,交于,结合平行四边形的性质可得,再由线面平行的判定定理,即可得证(2)运用面面垂直的性质定理可得平面,推得,,,再由线面垂直的判定定理和吗垂直的判定定理,即可得证.【详解】证明:(1)连接,交于,可得四边形为平行四边形,且为的中点,可得为的中位线,可得,平面,面,可得面;(2)平面底面,,可得平面,即有,,可得,由,,可得四边形为矩形,即有,又,,可得,且所以有平面,而平面,则平面平面.【点睛】本题考查线面平行和面面垂直的判定,注意运用线线平行和线面垂直的判定定理,考查推理能力,属于中档题.21、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ
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