资源描述
2025届贵州省铜仁市第一中学数学高一下期末学业水平测试模拟试题
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.要得到函数的图象,只需将函数的图象( )
A.向左平移个单位 B.向左平移个单位
C.向右平移个单位 D.向右平移个单位
2.已知球面上有三点,如果,且球心到平面的距离为,则该球的体积为 ( )
A. B. C. D.
3.已知平面上四个互异的点、、、满足:,则的形状一定是( )
A.等边三角形 B.直角三角形 C.等腰三角形 D.钝角三角形
4.某校进行了一次消防安全知识竞赛,参赛学生的得分经统计得到如图的频率分布直方图,若得分在的有60人,则参赛学生的总人数为( )
A.100 B.120 C.150 D.200
5.已知点是抛物线:的焦点,点为抛物线的对称轴与其准线的交点,过作抛物线的切线,切点为,若点恰好在以,为焦点的双曲线上,则双曲线的离心率为( )
A. B. C. D.
6.如图是一个正方体的表面展开图,若图中“努”在正方体的后面,那么这个正方体的前面是( )
A.定 B.有 C.收 D.获
7.已知数列满足,,则( )
A. B. C. D.
8.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,则( )
A. B. C. D.
9.在△ABC中,N是AC边上一点,且=,P是BN上的一点,若=m+,则实数m的值为( )
A. B. C.1 D.3
10.从总数为的一批零件中抽取一个容量为的样本,若每个零件被抽取的可能性为,则为( )
A. B. C. D.
二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。
11.若复数满足(为虚数单位),则__________.
12.函数的最大值为,最小值为,则的最小正周期为______.
13.在中,,,. 若,,且,则的值为______________.
14.已知,,则________
15.已知向量,,则向量与夹角的余弦值为__________.
16.若实数满足不等式组 则的最小值是_____.
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.
(1)求不等式的解集;
(2)若关于的不等式能成立,求实数的取值范围.
18.在等差数列中,已知.
(1)求通项;
(2)求的前项和.
19.在平面直角坐标系中,已知圆过坐标原点且圆心在曲线上.
(1)若圆分别与轴、轴交于点、(不同于原点),求证:的面积为定值;
(2)设直线与圆交于不同的两点、,且,求圆的方程;
(3)设直线与(2)中所求圆交于点、,为直线上的动点,直线、与圆的另一个交点分别为、,求证:直线过定点.
20.如图,在三棱锥中,平面平面,,点,,分别为线段,,的中点,点是线段的中点.求证:
(1)平面;
(2).
21.如图,三棱柱,底面,且为正三角形,,,为中点.
(1)求证:直线平面;
(2)求二面角的大小.
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】
考查三角函数图象平移,记得将变量前面系数提取.
【详解】
,所以只需将向右平移个单位.
所以选择C
易错题,一定要将提出,否则容易错选D.
2、B
【解析】
的外接圆半径为 球半径球的体积为,故选B.
3、C
【解析】
由向量的加法法则和减法法则化简已知表达式,再由向量的垂直和等腰三角形的三线合一性质得解.
【详解】
设边的中点,则
所以在中,垂直于的中线,
所以是等腰三角形.
故选C.
本题考查向量的线性运算和数量积,属于基础题.
4、C
【解析】
根据频率分布直方图求出得分在的频率,即可得解.
【详解】
根据频率分布直方图可得:
得分在的频率0.35,
得分在的频率0.3,
得分在的频率0.2,
得分在的频率0.1,
所以得分在的频率0.05,
得分在的频率为0.4,有60人,
所以参赛学生的总人数为60÷0.4=150人.
故选:C
此题考查根据频率分布直方图求某组的频率,根据频率分布直方图的特征计算小矩形的面积,根据总面积之和为1计算未知数,结合频率频数计算总人数.
5、C
【解析】
由题意,得,设过的抛物线的切线方程为,联立,,令,解得,即,不妨设,由双曲线的定义得,
,则该双曲线的离心率为.故选C.
6、B
【解析】
利用正方体及其表面展开图的特点以及题意解题,把“努”在正方体的后面,然后把平面展开图折成正方体,然后看“努”相对面.
【详解】
解:这是一个正方体的平面展开图,共有六个面,其中面“努”与面“有”相对,
所以图中“努”在正方体的后面,则这个正方体的前面是“有”.
故选:.
本题考查了正方形相对两个面上的文字问题,同时考查空间想象能力.注意正方体的空间图形,从相对面入手,分析及解答问题,属于基础题.
7、A
【解析】
由给出的递推式变形,构造出新的等比数列,由等比数列的通项公式求出的表达式,再利用等比数列的求和公式求解即可.
【详解】
解:解:在数列中,
由,得,
,
,
则数列是以2为首项,以2为公比的等比数列,
.
,
故选:A.
本题考查了数列的递推式,考查了等比关系的确定以及等比数列的求和公式,属中档题.
8、B
【解析】
利用正弦定理边化角,结合和差公式以及诱导公式,即可得到本题答案.
【详解】
因为,所以,
,,,
,.
故选:B.
本题主要考查利用正弦定理边角转化求角,考查计算能力,属于基础题.
9、B
【解析】
根据向量的线性表示逐步代换掉不需要的向量求解.
【详解】
设 ,
所以 所以
故选B.
本题考查向量的线性运算,属于基础题.
10、A
【解析】
由样本容量、总容量以及个体入样可能性三者之间的关系,列等式求出的值.
【详解】
由题意可得,解得,故选A.
本题考查抽样概念的理解,了解样本容量、总体容量以及个体入样可能性三者之间的关系是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.
二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。
11、
【解析】
分析:由复数的除法运算可得解.
详解:由,得.
故答案为:.
点睛:本题考查了复数的除法运算,属于基础题.
12、
【解析】
先换元,令,所以,利用一次函数的单调性,列出等式,求出,然后利用正切型函数的周期公式求出即可.
【详解】
令,所以,由于,所以在上单调递减,即有,解得,
,故最小正周期为.
本题主要考查三角函数的性质的应用,正切型函数周期公式的应用,以及换元法的应用.
13、
【解析】
,则
.
【考点】向量的数量积
【名师点睛】根据平面向量的基本定理,利用表示平面向量的一组基地可以表示平面内的任一向量,利用向量的定比分点公式表示向量,计算数量积,选取基地很重要,本题的已知模和夹角,选作基地易于计算数量积.
14、
【解析】
直接利用反三角函数求解角的大小,即可得到答案.
【详解】
因为,,
根据反三角函数的性质,可得.
故答案为:.
本题主要考查了三角方程的解法,以及反三角函数的应用,属于基础题.
15、
【解析】
先求出,再求,最后代入向量的夹角公式即得解.
【详解】
由题得
所以向量与夹角的余弦值为.
故答案为
(1)本题主要考查向量的夹角的计算,意在考查学生对该知识的掌握水平和分析推理计算能力.(2) 求两个向量的夹角一般有两种方法,方法一:,方法二:设=,=,为向量与的夹角,则.
16、4
【解析】
试题分析:由于根据题意x,y满足的关系式,作出可行域,
当目标函数z=2x+3y在边界点(2,0)处取到最小值z=2×2+3×0=4,故答案为4.
考点:本试题主要考查了线性规划的最优解的运用.
点评:解决该试题的关键是解决线性规划的小题时,常用“角点法”,其步骤为:①由约束条件画出可行域⇒②求出可行域各个角点的坐标⇒③将坐标逐一代入目标函数⇒④验证,求出最优解.
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) (1) 或.
【解析】
(1)运用绝对值的意义,去绝对值,解不等式,求并集即可;
(1)求得|t﹣1|+|1t+3|的最小值,原不等式等价为|x+l|﹣|x﹣m|的最大值,由绝对值不等式的性质,以及绝对值不等式的解法,可得所求范围.
【详解】
解:(1)由题意可得|x﹣1|+|1x+3|>4,
当x≥1时,x﹣1+1x+3>4,解得x≥1;
当x<1时,1﹣x+1x+3>4,解得0<x<1;
当x时,1﹣x﹣1x﹣3>4,解得x<﹣1.
可得原不等式的解集为(﹣∞,﹣1)∪(0,+∞);
(1)由(1)可得|t﹣1|+|1t+3|
,
可得t时,|t﹣1|+|1t+3|取得最小值,
关于x的不等式|x+l|﹣|x﹣m|≥|t﹣1|+|1t+3|(t∈R)能成立,
等价为|x+l|﹣|x﹣m|的最大值,
由|x+l|﹣|x﹣m|≤|m+1|,可得|m+1|,
解得m或m.
本题考查绝对值不等式的解法和绝对值不等式的性质的运用,求最值,考查化简变形能力,以及运算能力,属于基础题.
18、(1),(2)
【解析】
(1)设出等差数列的基本量,首项和公差,根据条件列出方程组,解出和,写出的通项.
(2)由(1)中求出的基本量,根据等差数列的求和公式,写出
【详解】
设等差数列的首项为,公差为,
,解得
(2)由(1)可知,
本题考查等差数列基本量计算,等差数列通项和求和的求法,属于简单题.
19、(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析.
【解析】
(1)由题意设圆心坐标为,可得半径为,求出圆的方程,分别令、,可得出点、的坐标,利用三角形的面积公式即可证明出结论成立;
(2)由,知,利用两直线垂直的等价条件:斜率之积为,解方程可得,讨论的取值,求得圆心到直线的距离,即可得到所求圆的方程;
(3)设,、,求得、的坐标,以及直线、的方程,联立圆的方程,利用韦达定理,结合,得出,设直线的方程为,代入圆的方程,利用韦达定理,可得、之间的关系,即可得出所求的定点.
【详解】
(1)由题意可设圆心为,则圆的半径为,
则圆的方程为,即.
令,得,得;令,得,得.
(定值);
(2)由,知,所以,解得.
当时,圆心到直线的距离小于半径,符合题意;
当时,圆心到直线的距离大于半径,不符合题意.
所以,所求圆的方程为;
(3)设,,,又知,,
所以,.
因为,所以.
将,代入上式,
整理得.①
设直线的方程为,代入,
整理得.
所以,.
代入①式,并整理得,
即,解得或.
当时,直线的方程为,过定点;
当时,直线的方程为,过定点
检验定点和、共线,不合题意,舍去.
故过定点.
本题考查圆的方程的求法和运用,注意运用联立直线方程和圆的方程,消去一个未知数,运用韦达定理,考查直线恒过定点的求法,考查运算能力,属于难题.
20、(1)见解析;(2)见解析
【解析】
(1)连AF交BE于Q,连QO,推导出Q是△PAB的重心,从而FG∥QO,由此能证明FG∥平面EBO.
(2)推导出BO⊥AC,从而BO⊥面PAC,进而BO⊥PA,再求出OE⊥PA,由此能证明PA⊥平面EBO,利用线面垂直的性质可证PA⊥BE.
【详解】
(1)连接AF交BE于Q,连接QO,
因为E,F分别为边PA,PB的中点,
所以Q为△PAB的重心,可得:2,
又因为O为线段AC的中点,G是线段CO的中点,
所以2,
于是,
所以FG∥QO,
因为FG⊄平面EBO,QO⊂平面EBO,
所以FG∥平面EBO.
(2)因为O为边AC的中点,AB=BC,
所以BO⊥AC,
因为平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩平面ABC=AC,BO⊂平面ABC,
所以BO⊥平面PAC,
因为PA⊂平面PAC,
所以BO⊥PA,
因为点E,O分别为线段PA,AC的中点,
所以EO∥PC,
因为PA⊥PC,
所以PA⊥EO,
又BO∩OE=O,BO,EO⊂平面EBO,
所以PA⊥平面EBO,
因为BE⊂平面EBO,
所以PA⊥BE.
本题考查线面垂直、线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题.
21、(1)证明见解析;(2).
【解析】
(1)连交于,连,则点为中点,为中点,得,即可证明结论;
(1)为正三角形,为中点,可得,再由 底面,得
底面,得,可证平面,有,为
的平面角,解,即可求出结论.
【详解】
(1)连交于,连,三棱柱,
侧面为平行四边形,所以点为中点,
为中点,所以,因为平面,
平面,所以直线平面;
(2)为正三角形,为中点,可得,
三棱柱,所以, 底面,
所以 底面,底面,所以,
又平面,所以平面,
平面,所以,
为的平面角,
在中,, ,
所以 ,
所以二面角的大小为.
本题考查线面平行的证明,用几何法求二面角的平面角,做出二面角的平面角是解题的关键,属于中档题.
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