资源描述
内蒙古包头市第四中学2025年高一数学第二学期期末复习检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
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.在中,已知,则等于( )
A. B.
C.或 D.或
2.在等差数列中,为其前n项和,若,则( )
A.60 B.75 C.90 D.105
3.已知网格纸的各个小格均是边长为一个单位的正方形,一个几何体的三视图如图中粗线所示,则该几何体的表面积为( )
A. B. C. D.
4.若直线与直线平行,则实数
A.0 B.1 C. D.
5.已知函数的部分图象如图所示,则此函数的解析式为( )
A. B.
C. D.
6.已知直线与圆相切,则的值是( )
A.1 B. C. D.
7.已知O,N,P在所在平面内,且,,且,则点O,N,P依次是的( )
A.重心 外心 垂心 B.重心 外心 内心
C.外心 重心 垂心 D.外心 重心 内心
8.一个不透明袋中装有大小、质地完成相同的四个球,四个球上分别标有数字2,3,4,6,现从中随机选取三个球,则所选三个球上的数字能构成等差数列(如:、、成等差数列,满足)的概率是( )
A. B. C. D.
9.已知,,且,则实数等于( )
A.-1 B.-9 C.3 D.9
10.函数的零点所在的区间是( ).
A. B. C. D.
二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。
11.已知是边长为4的等边三角形,为平面内一点,则的最小值为__________.
12.已知数列的通项公式为,若数列为单调递增数列,则实数的取值范围是______.
13.不等式有解,则实数的取值范围是______.
14.已知,,则________.
15.在中,、、所对的边依次为、、,且,
若用含、、,且不含、、的式子表示,则_______ .
16.在公比为q的正项等比数列{an}中,a3=9,则当3a2+a4取得最小值时,=_____.
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.已知方程;
(1)若,求的值;
(2)若方程有实数解,求实数的取值范围;
(3)若方程在区间上有两个相异的解、,求的最大值.
18.四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,是等边三角形,为的中点,.
(Ⅰ)求证:;
(Ⅱ)若,能否在棱上找到一点,使平面平面?若存在,求的长.
19.若, 且, 求的值.
20.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.
(Ⅰ)证明:;
(Ⅱ)若,求直线与平面所成角的余弦值.
21.已知从甲地到乙地的公路里程约为240(单位:km).某汽车每小时耗油量Q(单位:L)与速度x(单位:)()的关系近似符合以下两种函数模型中的一种(假定速度大小恒定):①,②,经多次检验得到以下一组数据:
x
0
40
60
120
Q
0
20
(1)你认为哪一个是符合实际的函数模型,请说明理由;
(2)从甲地到乙地,这辆车应以多少速度行驶才能使总耗油量最少?
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】
在中,已知,由余弦定理,即,解得或,又,或,故选C.
2、B
【解析】
由条件,利用等差数列下标和性质可得,进而得到结果.
【详解】
,即,而,故选B.
本题考查等差数列的性质,考查运算能力与推理能力,属于中档题.
3、B
【解析】
根据三视图还原几何体即可.
【详解】
由三视图可知,该几何体为一个圆柱内切了一个圆锥,圆锥侧面积为,圆柱上底面积为,圆柱侧面积为,.所以选择B
本题主要考查了三视图,根据三视图还原几何体常用的方法有:在正方体或者长方体中切割.属于中等题.
4、B
【解析】
根据两直线的平行关系,列出方程,即可求解实数的值,得到答案.
【详解】
由题意,当时,显然两条直线不平行,所以;
由两条直线平行可得:,解得,
当时,直线方程分别为:,,显然平行,符合题意;
当时,直线方程分别为,,很显然两条直线重合,不合题意,舍去,
所以,故选B.
本题主要考查了两直线的位置关系的应用,其中解答中熟记两直线平行的条件,准去计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
5、B
【解析】
由图象可知,所以,
又因为,
所以所求函数的解析式为.
6、D
【解析】
利用直线与圆相切的条件列方程求解.
【详解】
因为直线与圆相切,所以
,,,故选D.
本题考查直线与圆的位置关系,通常利用圆心到直线的距离与圆的半径的大小关系进行判断,考查运算能力,属于基本题.
7、C
【解析】
根据向量关系,,所在直线经过中点,由得,即可得解.
【详解】
由题:,所以O是外接圆的圆心,
取中点,,,即所在直线经过中点,与中线共线,同理可得分别与边的中线共线,即N是三角形三条中线交点,即重心,
,,,
,即,同理可得,即P是三角形的垂心.
故选:C
此题考查利用向量关系判别三角形的外心,重心和垂心,关键在于准确进行向量的运算,根据运算结果得结论.
8、B
【解析】
用列举法写出所有基本事件,确定成等差数列含有的基本事件,计数后可得概率.
【详解】
任取3球,结果有234,236,246,346共4种,其中234,246是成等差数列的2个基本事件,
∴所求概率为.
故选:B.
本题考查古典概型,解题时可用列举法列出所有的基本事件.
9、C
【解析】
由可知,再利用坐标公式求解.
【详解】
因为,,且,
所以,即,解得,
故选:C.
本题考查向量的坐标运算,解题关键是明确.
10、C
【解析】
因为原函数是增函数且连续,
,
所以根据函数零点存在定理得到零点在区间上,
故选C.
二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。
11、-1.
【解析】
分析:可建立坐标系,用平面向量的坐标运算解题.
详解:建立如图所示的平面直角坐标系,则,设,
∴
,
易知当时,取得最小值.
故答案为-1.
点睛:求最值问题,一般要建立一个函数关系式,化几何最值问题为函数的最值,本题通过建立平面直角坐标系,把向量的数量积用点的坐标表示出来后,再用配方法得出最小值,根据表达式的几何意义也能求得最大值.
12、
【解析】
根据题意得到,推出,恒成立,求出的最大值,即可得出结果.
【详解】
因为数列的通项公式为,且数列为单调递增数列,
所以,即,
所以,恒成立,因此即可,
又随的增大而减小,所以,
因此实数的取值范围是.
故答案为:
本题主要考查由数列的单调性求参数,熟记递增数列的特点即可,属于常考题型.
13、
【解析】
由参变量分离法可得知,由二倍角的余弦公式以及二次函数的基本性质求出函数的最小值,即可得出实数的取值范围.
【详解】
不等式有解,等价于存在实数,使得关于的不等式成立,故只需.
令,
,由二次函数的基本性质可知,当时,该函数取得最小值,
即,.
因此,实数的取值范围是.
故答案为:.
本题考查不等式有解的问题,涉及二倍角余弦公式以及二次函数基本性质的应用,一般转化为函数的最值来求解,考查计算能力,属于中等题.
14、
【解析】
由二倍角求得α,则tanα可求.
【详解】
由sin2α=sinα,得2sinαcosα=sinα,
∵,
∴sinα≠0,则,即.
∴.
故答案为:.
本题考查三角函数的恒等变换及化简求值,考查公式的灵活应用,属于基础题.
15、
【解析】
利用诱导公式,二倍角公式,余弦定理化简即可得解.
【详解】
.
故答案为.
本题主要考查了诱导公式,二倍角的三角函数公式,余弦定理,属于中档题.
16、
【解析】
利用等比数列的性质,结合基本不等式等号成立的条件,求得公比,由此求得的值.
【详解】
∵在公比为q的正项等比数列{an}中,a3=9,根据等比数列的性质和基本不等式得,当且仅当,即,即q时,3a2+a4取得最小值,∴log3q=log3.
故答案为:
本小题主要考查等比数列的性质,考查基本不等式的运用,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)或; (2); (3);
【解析】
试题分析:(1)时,由已知得到;(2)方程有实数解即a在的值域上,(3)根据二次函数的性质列不等式组得出tana的范围,利用根与系数的关系得出α+β的最值.
试题解析:
(1),
或;
(2)
(3)因为方程在区间上有两个相异的解、,所以
18、(Ⅰ)见解析;
(Ⅱ).
【解析】
(Ⅰ)连接,根据三角形性质可得,由底面菱形的线段角度关系可证明,即证明平面,从而证明.
(Ⅱ)易证平面平面,连接交于点,过作交于,即可证明平面,在三角形
【详解】
(Ⅰ)证明:连接,是等边三角形,为的中点,所以;
又底面是菱形,,
所以,,
所以平面,
平面,所以.
(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,
所以平面,又平面
即平面平面
平面平面,又,所以平面
连接交于点,过作交于,如下图所示:
所以平面,又平面
所以平面平面
因为,所以,即
在等边三角形中,可得
在菱形中,由余弦定理可得
在中,可得
所以
本题考查了直线与平面垂直的判定方法,平面与平面垂直的判定及性质的应用,余弦定理在解三角形中的用法,属于中档题.
19、
【解析】
本题首先可根据以及诱导公式得出,然后根据以及同角三角函数关系计算出,最后根据即可得出结果.
【详解】
因为,所以,
因为,所以,
因为,所以解得,.
本题考查同角三角函数关系的应用,考查的公式有、以及,考查计算能力,是简单题.
20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)
【解析】
(Ⅰ)由底面推出,由菱形的性质推出,即可推出平面从而得到;(Ⅱ)根据已知条件先求出AB,再利用菱形的对角线垂直求出AC,由求出PC,即可求得余弦值.
【详解】
(Ⅰ)证明:连接,
∵底面,底面,∴.
∵四边形是菱形,∴.
又∵,平面,平面,
∴平面,
∴.
(Ⅱ)设直线AC与BD交于点O,∵底面,
∴直线与平面所成角的是.
设“”,由,可得,
∵四边形是菱形,
在中,,则,
于是,
∴
∴直线与平面所成角的余弦值是.
本题考查线线垂直、线面垂直的证明,菱形的性质,直线与平面所成的角,属于基础题.
21、(1)选择模型①,见解析;(2)80.
【解析】
(1)由题意可知所选函数模型应为单调递增函数,即可判断选择;
(2)将,代入函数型①,可得出的值,进而可得出总耗油量关于速度的函数关系式,进而得解.
【详解】
(1)选择模型①理由:由题意可知所选函数模型应为单调递增函数,而函数模型②为一个单调递减函数,故选择模型①.
(2)将,代入函数型①,可得:
,则,
总耗油量:,
当时,W有最小值30.甲地到乙地,这辆车以80 km/h的速度行驶才能使总耗油量最少.
本题考查函数模型的实际应用,考查逻辑思维能力,考查实际应用能力,属于常考题.
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