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文档简介

2025届广东省广州市番禺区禺山中学高一数学第一学期期末质量检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.方程的根所在的区间为A. B.C. D.2.有一组实验数据如下现准备用下列函数中的一个近似地表示这些数据满足的规律,其中最佳的一个是()A. B.C. D.3.设m,n为两条不同的直线,,为两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,,则B.若,,,则C.若,,,则D.若,,,则4.函数的单调递减区间是()A. B.C. D.5.如图,在中,已知为上一点,且满足,则实数值为A. B.C. D.6.祖暅原理也称祖氏原理,一个涉及几何求积的著名命题.内容为:“幂势既同,则积不容异”.“幂”是截面积,“势”是几何体的高.意思是两个等高的几何体,如在等高处的截面积相等,体积相等.设A,B为两个等高的几何体,p:A、B的体积相等,q:A、B在同一高处的截面积相等.根据祖暅原理可知,p是q的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件7.函数的图象可由函数的图像()A.向左平移个单位得到 B.向右平移个单位得到C.向左平移个单位得到 D.向右平移个单位得到8.设,且,则等于()A.100 B.C. D.9.已知扇形的周长是6,面积是2,则扇形的圆心角的弧度数α是()A.1 B.4C.1或4 D.2或410.已知函数f(x)(x∈R)满足f(2-x)=-f(x),若函数y=与f(x)图象的交点为(x1,y1),(x2,y2),…,(xm,ym)(m∈N*),则x1+x2+x3+…+xm的值为()A.4m B.2mC.m D.0二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若函数的值域为,则的取值范围是__________12.已知一等腰三角形的周长为12,则将该三角形的底边长y(单位:)表示为腰长x(单位:)的函数解析式为___________.(请注明函数的定义域)13.设函数,若函数在上的最大值为M,最小值为m,则______14.写出一个值域为,在区间上单调递增的函数______15.已知正三棱柱的所有顶点都在球的球面上,且该正三棱柱的底面边长为2,高为,则球的表面积为________16.已知,若对一切实数,均有,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.如图,在三棱锥中,.(1)画出二面角的平面角,并求它的度数;(2)求三棱锥的体积.18.已知,.(1)若,求;(2)若,求实数的取值范围.19.已知数列的前n项和为(1)求;(2)若,求数列的前项的和20.已知圆C1:x2+y2+2x+2y-8=0与圆C2:x2+y2-2x+10y-24=0相交于A、B两点(1)求公共弦AB的长;(2)求经过A、B两点且面积最小的圆的方程21.已知.(1)若,且,求的值.(2)若,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】令函数,则方程的根即为函数的零点再根据函数零点的判定定理可得函数零点所在区间【详解】令函数,则方程的根即为函数的零点,再由,且,可得函数在上有零点故选C【点睛】本题主要考查函数的零点的判定定理的应用,属于基础题2、C【解析】选代入四个选项的解析式中选取所得的最接近的解析式即可.【详解】对于选项A:当时,,与相差较多,当时,,与相差较多,故选项A不正确;对于选项B:当时,,与相差较多,当时,,与相差较多,故选项B不正确;对于选项C:当时,,当时,,故选项C正确;对于选项D:当时,,与相差较多,当时,,与相差较多,故选项D不正确;故选:C.3、D【解析】根据线面的位置关系可判断A;举反例判断B、C;由面面垂直的判定定理可判断D,进而可得正确选项.详解】对于A:若,,则或,故选项A不正确;对于B:如图平面为平面,平面为平面,直线为,直线为,满足,,,但与相交,故选项B不正确;对于C:如图在正方体中,平面为平面,平面为平面,直线为,直线为,满足,,,则,故选项C不正确;对于D:若,,可得或,若,因为,由面面垂直的判定定理可得;若,可过作平面与相交,则交线在平面内,且交线与平行,由可得交线与垂直,由面面垂直的判定定理可得,故选项D正确;故选:D.4、D【解析】解不等式,即可得出函数的单调递减区间.【详解】解不等式,得,因此,函数的单调递减区间为.故选:D.【点睛】本题考查余弦型函数单调区间的求解,考查计算能力,属于基础题.5、B【解析】所以,所以。故选B。6、C【解析】根据与的推出关系判断【详解】已知A,B为两个等高的几何体,由祖暅原理知,而不能推出,可举反例,两个相同的圆锥,一个正置,一个倒置,此时两个几何体等高且体积相等,但在同一高处的截面积不相等,则是的必要不充分条件故选:C7、D【解析】异名函数图像的平移先化同名,然后再根据“左加右减,上加下减”法则进行平移.【详解】变换到,需要向右平移个单位.故选:D【点睛】函数图像平移异名化同名的公式:,.8、C【解析】由,得到,再由求解.【详解】因为,所以,则,所以,则,解得,故选:C9、C【解析】根据扇形的弧长公式和面积公式,列出方程组,求得的值,即可求解.【详解】设扇形所在圆的半径为,由扇形的周长是6,面积是2,可得,解得或,又由弧长公式,可得,即,当时,可得;当时,可得,故选:C.10、C【解析】由条件可得,即有关于点对称,又的图象关于点对称,即有,为交点,即有,也为交点,计算即可得到所求和【详解】解:函数满足,即为,可得关于点对称,函数的图象关于点对称,即有,为交点,即有,也为交点,,为交点,即有,也为交点,则有.故选.【点睛】本题考查抽象函数的求和及对称性的运用,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由题意得12、【解析】根据题意得,再结合两边之和大于第三边,底边长大于得,进而得答案.【详解】解:根据题意得,由三角形两边之和大于第三边得,所以,即,又因为,解得所以该三角形的底边长y(单位:)表示为腰长x(单位:)的函数解析式为故答案为:13、2【解析】令,证得为奇函数,从而可得在的最大值和最小值之和为0,进而可求出结果.【详解】设,定义域为,则,所以,即,所以为奇函数,所以在的最大值和最小值之和为0,令,则因为,所以函数的最大值为,最小值为,则,∴故答案为:2.14、【解析】综合考虑值域与单调性即可写出满足题意的函数解析式.【详解】,理由如下:为上的减函数,且,为上的增函数,且,,故答案为:15、【解析】首先判断正三棱柱外接球的球心,即上下底面正三角形中心连线的中点,然后构造直角三角形求半径,代入公式求解.【详解】如图:设和分别是上下底面等边三角形的中心,由题意可知连线的中点就是三棱柱外接球的球心,连接,是等边三角形,且,,,球的表面积.故答案为:【点睛】本题考查求几何体外接球的表面积的问题,意在考查空间想象能力和转化与化归和计算能力,属于基础题型.16、【解析】列方程组解得参数a、b,得到解析式后,即可求得的值.【详解】由对一切实数,均有可知,即解之得则,满足故故答案: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、⑴⑵.【解析】(1)取中点,连接、,是二面角的平面角,进而求出此角度数即可;(2)利用等积法或割补法求体积.试题解析:⑴取中点,连接、,,,,且平面,平面,是二面角平面角.在直角三角形中,在直角三角形中,是等边三角形,⑵解法1:,又平面,平面平面,且平面平面在平面内作于,则平面,即是三棱锥的高.在等边中,,三棱锥的体积.解法2:平面在等边中,的面积,三棱锥的体积.18、(1);(2).【解析】(1)根据题意,分别求出集合、,即可得到;(2)根据题意得,结合,即可得到实数的取值范围.【详解】(1)当时,,或,因此.(2)由(1)知,或,故,又因,所以,解得,故实数的取值范围是19、(1);(2).【解析】(1)由条件求得数列是等差数列,由首项和公差求得.(2)由(1)求得通项,代入求得,分组求和求得.【详解】解:(1)因为,所以是公差为2,首项为2的等差数列所以(2)由(1)可知,因为,所以,所以20、(1)(2)(x+2)2+(y-1)2=5.【解析】(1)直接把两圆的方程作差消去二次项即可得到公共弦所在的直线方程,利用点到直线距离公式以及勾股定理可得结果;(2)经过A、B两点且面积最小的圆就是以为直径的圆,求出中点坐标及的长度,则以为直径的圆的方程可求.【详解】(1)圆C1:x2+y2+2x+2y-8=0与圆C2:x2+y2-2x+10y-24=方程相减,可得得x-2y+4=0,此为公共弦AB所在的直线方程圆心C1(-1,-1),半径r1=.C1到直线AB的距离为d=故公共弦长|AB|=2.(2)过A、B且面积最小的圆就是以AB为直径的圆,x-2y+4=0与x2+y2+2x+2y-8=0联立可得,,其中点坐标为,即圆心为,半径为,所求圆的方程为(x+2)2+(y-1)2=5.【点睛】本题主要考查点到直线距离公式以及圆的

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