云南省玉溪市一中2025届数学高一上期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省玉溪市一中2025届数学高一上期末调研模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.在梯形中,,,是边上的点,且.若记,,则()A. B.C. D.2.已知,分别是圆和圆上的动点,点在直线上,则的最小值是()A. B.C. D.3.在三棱柱中,各棱长相等,侧棱垂直于底面,点是侧面的中心,则与平面所成角的大小是()A. B.C. D.4.“”是的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件5.已知点M与两个定点O(0,0),A(6,0)的距离之比为,则点M的轨迹所包围的图形的面积为()A. B.C. D.6.已知集合,则()A. B.C. D.7.一个三棱锥的正视图和俯视图如图所示,则该三棱锥的侧视图可能为A. B.C. D.8.设命题p:∀x∈0,1,x>xA.∀x∈0,1,x<x3C.∀x∈0,1,x≤x39.如图,已知正方体中,异面直线与所成的角的大小是A.B.C.D.10.若函数分别是上的奇函数、偶函数,且满足,则有()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,,则的值为___________.12.已知函数在区间是单调递增函数,则实数的取值范围是______13.如图,在四棱锥中,平面平面,是边长为4的等边三角形,四边形是等腰梯形,,则四棱锥外接球的表面积是____________.14.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点是B,点和点的中点是E,则___________.15.某扇形的圆心角为2弧度,半径为,则该扇形的面积为___________16.如图,在中,,,若,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.已知向量为不共线向量,若向量与共线求k的值18.如图所示,在中,,,与相交于点.(1)用,表示,;(2)若,证明:,,三点共线.19.已知函数的部分图象如图所示.(1)求函数的解析式;(2)求方程在区间内的所有实数根之和.20.已知函数,.(1)求函数图形的对称轴;(2)若,不等式的解集为,,求实数的取值范围.21.设集合,.(1)若,求;(2)若,求m的取值范围;

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】作出图形,由向量加法的三角形法则得出可得出答案.【详解】如下图所示:由题意可得,由向量加法的三角形法则可得.故选:A.【点睛】本题考查利用基底来表示向量,涉及平面向量加法的三角形法则的应用,考查数形结合思想的应用,属于基础题.2、B【解析】由已知可得,,求得关于直线的对称点为,则,计算即可得出结果.【详解】由题意可知圆的圆心为,半径,圆的圆心为,半径设关于直线的对称点为,则解得,则因为,分别在圆和圆上,所以,,则因为,所以故选:B.3、C【解析】如图,取中点,则平面,故,因此与平面所成角即为,设,则,,即,故,故选:C.4、A【解析】先看时,是否成立,即判断充分性;再看成立时,能否推出,即判断必要性,由此可得答案.【详解】当时,,即“”是的充分条件;当时,,则或,则或,即成立,推不出一定成立,故“”不是的必要条件,故选:A.5、B【解析】设M(x,y),由点M与两个定点O(0,0),A(3,0)的距离之比为,得:,整理得:(x+2)2+y2=16∴点M的轨迹方程是圆(x+2)2+y2=16.圆的半径为:4,所求轨迹的面积为:16π故答案为B.6、A【解析】对集合B中的分类讨论分析,再根据集合间的关系判断即可【详解】当时,,当时,,当时,,所以,或,或因为,所以.故选:A7、D【解析】由几何体的正视图和俯视图可知,三棱锥的顶点在底面内的射影在底面棱上,则原几何体如图所示,从而侧视图为D.故选D8、D【解析】直接根据全称命题的否定,即可得到结论.【详解】因为命题p:∀x∈0,1,x所以¬p:∃x∈0,1,x故选:D9、C【解析】在正方体中,利用线面垂直的判定定理,证得平面,由此能求出结果【详解】如图所示,在正方体中,连结,则,,由线面垂直的判定定理得平面,所以,所以异面直线与所成的角的大小是故选C本题主要考查了直线与平面垂直判定与证明,以及异面直线所成角的求解,其中解答中牢记异面直线所成的求解方法和转化思想的应用是解答的关键,平时注意空间思维能力的培养,着重考查了推理与论证能力,属于基础题10、D【解析】函数分别是上的奇函数、偶函数,,由,得,,,解方程组得,代入计算比较大小可得.考点:函数奇偶性及函数求解析式二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】利用和角正弦公式、差角余弦公式及同角商数关系,将目标式化为即可求值.【详解】.故答案为:.12、【解析】求出二次函数的对称轴,即可得的单增区间,即可求解.【详解】函数的对称轴是,开口向上,若函数在区间单调递增函数,则,故答案为:.13、##【解析】先根据面面垂直,取△的外接圆圆心G,梯形的外接圆圆心F,分别过两点作对应平面的垂线,找到交点为外接球球心,再通过边长关系计算半径,代入球的表面积公式即得结果.【详解】如图,取的中点,的中点,连,,在上取点,使得,由是边长为4的等边三角形,四边形是等腰梯形,,可得,,即梯形的外接圆圆心为F,分别过点、作平面、平面的垂线,两垂线相交于点,显然点为四棱锥外接球的球心,由题可得,,,则四棱锥外接球的半径,故四棱锥外接球的表面积为故答案为:.14、【解析】先利用对称性求得点B坐标,再利用中点坐标公式求得点E坐标,然后利用两点间距离公式求解.【详解】因为点关于平面的对称点是,点和点的中点是,所以,故答案为:15、16【解析】利用扇形的面积S,即可求得结论【详解】∵扇形的半径为4cm,圆心角为2弧度,∴扇形的面积S16cm2,故答案为:1616、【解析】根据平面向量基本定理,结合向量加法、减法法则,将向量、作为基向量,把向量表示出来,即可求出.【详解】即:【点睛】本题考查平面向量基本定理的应用问题,解题时根据向量加法与减法法则将所求向量用题目选定的基向量表示出来,是基础题目.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、或【解析】由与共线存在实数使,再根据平面向量的基本定理构造一个关于的方程,解方程即可得到k的值.【详解】,或【点睛】本题主要考查的是平面向量的基本定理,与共线存在实数使是判定两个向量共线最常用的方法,是基础题.18、(1),;(2)见解析【解析】(1)首先根据题中所给的条件,可以求得,从而有,将代入,整理求得结果,同理求得;(2)根据条件整理得到,从而得到与共线,即,,三点共线,证得结果.【详解】(1)解:因为,所以,所以.因为,所以,所以.(2)证明:因为,所以.因为,所以,即与共线.因为与的有公共点,所以,,三点共线.【点睛】该题考查的是有关向量的问题,涉及到的知识点有平面向量基本定理,利用向量共线证得三点共线,属于简单题目.19、(1)(2)【解析】(1)由图像得,并求解出周期为,从而得,再代入最大值,利用整体法,从而求解得,可得解析式为;(2)作出函数与的图像,可得两个函数在有四个交点,从而得有四个实数根,再利用三角函数的对称性计算得实数根之和.【小问1详解】由图可知,,∴∴,又点在的图象上∴,∴,,,∵,∴,∴.【小问2详解】由图得在上的图象与直线有4个交点,则方程在上有4个实数根,设这4个实数根分别为,,,,且,由,得所以可知,关于直线对称,∴,关于直线对称,∴,∴【点睛】求三角函数的解析式时,由即可求出;确定时,若能求出离原点最近的右侧图象上升(或下降)的“零点”横坐标,则令或,即可求出,否则需要代入点的坐标,利用一些已知点的坐标代入解析式,再结合函数的性质解出和,若对,的符号或对的范围有要求,则可用诱导公式变换使其符合要求.20、(1);(2).【解析】(1)利用余弦的降幂扩角公式化简为标准正弦型函数,进而求解对称轴即可;(2)求得函数在区间上的值域,以及绝对值不等式的解集,根据集合之间的包含关系,即可求得参数的取值范围.【详解】(1),解得:;(2),,,又

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