2023年四川省重点中学数学高一第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.若,直线的倾斜角等于()A. B. C. D.2.已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,△ABC是边长为的正三角形,E,F分别是PA,AB的中点,∠CEF=90°.则球O的体积为()A. B. C. D.3.过点且与原点距离最大的直线方程是()A. B.C. D.4.已知向量,满足:则A. B. C. D.5.已知,,,则的最小值是()A. B.4 C.9 D.56.函数,,若在区间上是单调函数,,则的值为()A. B.2 C.或 D.或27.已知函数,(),若对任意的(),恒有,那么的取值集合是()A. B. C. D.8.直线x+2y﹣3=0与直线2x+ay﹣1=0垂直,则a的值为()A.﹣1 B.4 C.1 D.﹣49.把函数的图象经过变化而得到的图象,这个变化是()A.向左平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向右平移个单位10.经过,两点的直线方程为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线与,当时,实数_______;当时,实数_______.12.在行列式中,元素的代数余子式的值是________.13.设函数满足,当时,,则=________.14.若,且,则的最小值为_______.15.如图,直三棱柱中,,,,外接球的球心为О,点E是侧棱上的一个动点.有下列判断:①直线AC与直线是异面直线;②一定不垂直;③三棱锥的体积为定值;④的最小值为⑤平面与平面所成角为其中正确的序号为_______16.一组样本数据8,10,18,12的方差为___________.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,在四棱锥中,平面,底面为菱形.(1)求证:平面;(2)若为的中点,,求证:平面平面.18.已知三角形的三个顶点.(1)求BC边所在直线的方程;(2)求BC边上的高所在直线方程.19.如图,已知平面是正三角形,.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的正切值.20.如图,在四棱锥中,,,,,,,分别为棱,的中点.(1)证明:平面.(2)证明:平面平面.21.如图,已知圆:,点.(1)求经过点且与圆相切的直线的方程;(2)过点的直线与圆相交于、两点,为线段的中点,求线段长度的取值范围.

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】

根据以及可求出直线的倾斜角.【详解】,,且直线的斜率为,因此,直线的倾斜角为.故选:A.【点睛】本题考查直线倾斜角的计算,要熟悉斜率与倾斜角之间的关系,还要根据倾斜角的取值范围来求解,考查计算能力,属于基础题.2、D【解析】

计算可知三棱锥P-ABC的三条侧棱互相垂直,可得球O是以PA为棱的正方体的外接球,球的直径,即可求出球O的体积.【详解】在△PAC中,设,,,,因为点E,F分别是PA,AB的中点,所以,在△PAC中,,在△EAC中,,整理得,因为△ABC是边长为的正三角形,所以,又因为∠CEF=90°,所以,所以,所以.又因为△ABC是边长为的正三角形,所以PA,PB,PC两两垂直,则球O是以PA为棱的正方体的外接球,则球的直径,所以外接球O的体积为.故选D.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.3、A【解析】

当直线与垂直时距离最大,进而可得直线的斜率,从而得到直线方程。【详解】原点坐标为,根据题意可知当直线与垂直时距离最大,由两点斜率公式可得:所以所求直线的斜率为:故所求直线的方程为:,化简可得:故答案选A【点睛】本题考查点到直线的距离公式,涉及直线的点斜式方程和一般方程,属于基础题。4、D【解析】

利用向量的数量积运算及向量的模运算即可求出.【详解】∵||=3,||=2,|+|=4,∴|+|2=||2+||2+2=16,∴2=3,∴|﹣|2=||2+||2﹣2=9+4﹣3=10,∴|﹣|=,故选D.【点睛】本题考查了向量的数量积运算和向量模的计算,属于基础题.5、C【解析】

利用题设中的等式,把的表达式转化成展开后,利用基本不等式求得的最小值.【详解】∵,,,∴=,当且仅当,即时等号成立.故选:C.【点睛】本题主要考查了基本不等式求最值,注意一定,二正,三相等的原则,属于基础题.6、D【解析】

先根据单调性得到的范围,然后根据得到的对称轴和对称中心,考虑对称轴和对称中心是否在同一周期内,分析得到的值.【详解】因为,则;又因为,则由可知得一条对称轴为,又因为在区间上是单调函数,则由可知的一个对称中心为;若与是同一周期内相邻的对称轴和对称中心,则,则,所以;若与不是同一周期内相邻的对称轴和对称中心,则,则,所以.【点睛】对称轴和对称中心的判断:对称轴:,则图象关于对称;对称中心:,则图象关于成中心对称.7、A【解析】当时,,画出图象如下图所示,由图可知,时不符合题意,故选.【点睛】本题主要考查含有绝对值的不等式的解法,考查选择题的解题策略中的特殊值法.主要的需要满足的是,根据不等式的解法,大于在中间,小于在两边,可化简为,左右两边为二次函数,中间可以由对数函数图象平移得到,由此画出图象验证是否符合题意.8、A【解析】

由两直线垂直的条件,列出方程即可求解,得到答案.【详解】由题意,直线与直线垂直,则满足,解得,故选:A.【点睛】本题主要考查了两直线位置关系的应用,其中解答中熟记两直线垂直的条件是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、B【解析】

试题分析:,与比较可知:只需将向右平移个单位即可考点:三角函数化简与平移10、C【解析】

根据题目条件,选择两点式来求直线方程.【详解】由两点式直线方程可得:化简得:故选:C【点睛】本题主要考查了直线方程的求法,还考查了运算求解的能力,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】

根据两直线垂直和平行的充要条件,得到关于的方程,解方程即可得答案.【详解】当时,,解得:;当时,且,解得:.故答案为:;.【点睛】本题考查两直线垂直和平行的充要条件,考查逻辑推理能力和运算求解能力,属于基础题.12、【解析】

根据余子式的定义,要求的代数余子式的值,这个元素在三阶行列式中的位置是第一行第二列,那么化去第一行第二列得到的代数余子式,解出即可.【详解】解:在行列式中,元素在第一行第二列,那么化去第一行第二列得到的代数余子式为:解这个余子式的值为,故元素的代数余子式的值是.故答案为:【点睛】考查学生会求行列式中元素的代数余子式,行列式的计算方法,属于基础题.13、【解析】

由已知得f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin,由此能求出结果.【详解】∵函数f(x)(x∈R)满足f(x+π)=f(x)+sinx,当0≤x<π时,f(x)=0,∴f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin=0+=.故答案为:.【点睛】本题考查函数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用.14、【解析】

将变换为,展开利用均值不等式得到答案.【详解】若,且,则时等号成立.故答案为【点睛】本题考查了均值不等式,“1”的代换是解题的关键.15、①③④⑤【解析】

由异面直线的概念判断①;利用线面垂直的判定与性质判断②;找出球心,由棱锥底面积与高为定值判断③;设,列出关于的函数关系式,结合其几何意义,求出最小值判断④;由面面成角的定义判断⑤【详解】对于①,因为直线经过平面内的点,而直线在平面内,且不过点,所以直线与直线是异面直线,故①正确;对于②,当点所在的位置满足时,又,,平面,所以平面,又平面,所以,故②错误;对于③,由题意知,直三棱柱的外接球的球心是与的交点,则的面积为定值,由平面,所以点到平面的距离为定值,所以三棱锥的体积为定值,故③正确;对于④,设,则,所以,由其几何意义,即直角坐标平面内动点与两定点,距离和的最小值知,其最小值为,故④正确;对于⑤,由直棱柱可知,,,则即为平面与平面所成角,因为,,所以,故⑤正确;综上,正确的有①③④⑤,故答案为:①③④⑤【点睛】本题考查异面直线的判定,考查面面成角,考查线线垂直的判定,考查转化思想16、14【解析】

直接利用平均数和方差的公式,即可得到本题答案.【详解】平均数,方差.故答案为:14【点睛】本题主要考查平均数公式与方差公式的应用.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)证明见解析【解析】

(1)根据底面为菱形得到,根据线面垂直的性质得到,再根据线面垂直的判定即可得到平面.(2)首先利用线面垂直的判定证明平面,再利用面面垂直的判定证明平面平面即可.【详解】(1)因为底面为菱形,所以.平面,平面,所以.平面.(2)因为底面为菱形,且所以为等边三角形.因为为的中点,所以.又因为,所以.平面,平面,所以.平面.因为平面,所以平面平面.【点睛】本题第一问考查线面垂直的判定和性质,第二问考查面面垂直的判定,属于中档题.18、(1)(2)【解析】

(1)由已知条件结合直线的两点式方程的求法求解即可;(2)先求出直线BC的斜率,再求出BC边上的高所在直线的斜率,然后利用直线的点斜式方程的求法求解即可.【详解】解:(1),,直线BC的方程为,即.(2),直线BC边上的高所在的直线的斜率为,又,直线BC边上的高的方程为:,即BC边上的高所在直线方程为.【点睛】本题考查了直线的两点式方程的求法,重点考查了直线的位置关系及直线的点斜式方程的求法,属基础题.19、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)取的中点的中点,证明,由根据线面垂直判定定理可得,可得平面,结合面面垂直的判定定理,可得平面平面;

(2)过作,连接BM,可以得到为二面角的平面角,解三角形即可求出二面角的正切值.【详解】解:(1)取BE的中点F.

AE的中点G,连接GD,CF∴,GF∥AB又∵,CD∥AB∴CD∥GF,CD=GF,∴CFGD是平行四边形,∴CF∥GD,又∵CF⊥BF,CF⊥AB∴CF⊥平面ABE∵CF∥DG∴DG⊥平面ABE,∵DG⊂平面ABE∴平面ABE⊥平面ADE;(2)∵AB=BE,∴AE⊥BG,∴BG⊥平面ADE,过G作GM⊥DE,连接BM,则BM⊥DE,则∠BMG为二面角A−DE−B的平面角,设AB=BC=2CD=2,则,在Rt△DCE中,CD=1,CE=2,∴,又,由DE⋅GM=DG⋅EG得,所以,故面角的正切值为:.【点睛】本题考查了面面垂直的判定定理及二面角的平面角的作法,重点考查了空间想象能力,属中档题.20、(1)见解析(2)见解析【解析】

(1)由勾股定理得,已知,故得证;(2)由题,E为AB中点,,故ABCD为平行四边形,,由F为PB中点,EF为三角形APB的中位线,故,AP和AD相交于A,EF和CE相交于E,故得证.【详解】证明:(1)因为,,,所以,由所以.因为,,所以平面.(2)因为为棱的中点,所以,因为,所以.因为,所以,所以四边形为平行四边形,所以,所以平面.因为,分别为棱,的中点,所以,所以平面.因为,平面,平面,所以平面平面.【点睛】本题考查直线和平面垂直的判定,平面和平面平行的判断,比较基础.21、

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