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文档简介

河南省周口市2024届数学高一下期末达标检测模拟试题注意事项: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.已知直线与相交于点,线段是圆的一条动弦,且,则的最小值是()A. B. C. D.2.已知三角形为等边三角形,,设点满足,若,则()A. B. C. D.3.已知,那么()A. B. C. D.4.已知在中,两直角边,,是内一点,且,设,则()A. B. C.3 D.5.关于x的不等式的解集中,恰有3个整数,则a的取值范围是()A. B. C. D.(4,5)6.已知为等差数列的前项和,,,则()A.2019 B.1010 C.2018 D.10117.在等差数列an中,若a2+A.100 B.90 C.95 D.208.设二次函数在区间上单调递减,且,则实数的取值范围是()A.(-∞,0] B.[2,+∞) C.(-∞,0]∪[2,+∞) D.[0,2]9.在中,根据下列条件解三角形,其中有一解的是()A.,,B.,,C.,,D.,,10.在中,,则这个三角形的形状为()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.直角三角形 D.等腰三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知六棱锥的底面是正六边形,平面,.则下列命题中正确的有_____.(填序号)①PB⊥AD;②平面PAB⊥平面PAE;③BC∥平面PAE;④直线PD与平面ABC所成的角为45°.12.已知常数θ∈(0,π2),若函数f(x)在Rf(x)=2sinπx-1≤x≤1log是________.13.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__________.14.若数列满足,,则的最小值为__________________.15.圆与圆的公共弦长为______________。16.已知,,,则的最小值为__________.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,三棱柱的侧面是边长为2的菱形,,且.(1)求证:;(2)若,当二面角为直二面角时,求三棱锥的体积.18.如图,函数,其中的图象与y轴交于点.(1)求的值;(2)求函数的单调递增区间;(3)求使的x的集合.19.在平面直角坐标系中,曲线与坐标轴的交点都在圆上.(1)求圆的方程;(2)若圆与直线交于,两点,且,求的值.20.已知公差不为的等差数列满足.若,,成等比数列.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.如图,在△ABC中,A(5,–2),B(7,4),且AC边的中点M在y轴上,BC的中点N在x轴上.(1)求点C的坐标;(2)求△ABC的面积.

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、D【解题分析】

由已知的所给的直线,可以判断出直线过定点(3,1),直线过定点(1,3),两直线互相垂直,从而可以得到的轨迹方程,设圆心为M,半径为,作直线,可以求出的值,设圆的半径为,求得的最小值,进而可求出的最小值.【题目详解】圆的半径为,直线与直线互相垂直,直线过定点(3,1),直线过定点(1,3),所以P点的轨迹为:设圆心为M,半径为作直线,根据垂径定理和勾股定理可得:,如下图所示:的最小值就是在同一条直线上时,即则的最小值为,故本题选D.【题目点拨】本题考查了直线与圆相交的性质,考查了圆与圆的位置关系,考查了平面向量模的最小值求法,运用平面向量的加法的几何意义是解题的关键.2、D【解题分析】

用三角形的三边表示出,再根据已知的边的关系可得到关于的方程,解方程即得。【题目详解】由题得,,,整理得,化简得,解得.故选:D【题目点拨】本题考查平面向量的线性运算及平面向量基本定理,是常考题型。3、C【解题分析】试题分析:由,得.故选B.考点:诱导公式.4、A【解题分析】分析:建立平面直角坐标系,分别写出B、C点坐标,由于∠DAB=60°,设D点坐标为(m,),由平面向量坐标表示,可求出λ和μ.详解:如图以A为原点,以AB所在的直线为x轴,以AC所在的直线为y轴建立平面直角坐标系,则B点坐标为(1,0),C点坐标为(0,2),因为∠DAB=60°,设D点坐标为(m,),=λ(1,0)+μ(0,2)=(λ,2μ)⇒λ=m,μ=,则.故选A.点睛:本题主要考察平面向量的坐标表示,根据条件建立平面直角坐标系,分别写出各点坐标,属于中档题.5、A【解题分析】

不等式等价转化为,当时,得,当时,得,由此根据解集中恰有3个整数解,能求出的取值范围。【题目详解】关于的不等式,不等式可变形为,当时,得,此时解集中的整数为2,3,4,则;当时,得,,此时解集中的整数为-2,-1,0,则故a的取值范围是,选:A。【题目点拨】本题难点在于分类讨论解含参的二次不等式,由于二次不等式对应的二次方程的根大小不确定,所以要对和1的大小进行分类讨论。其次在观察的范围的时候要注意范围的端点能否取到,防止选择错误的B选项。6、A【解题分析】

利用基本元的思想,将已知条件转化为和的形式,列方程组,解方程组求得,进而求得的值.【题目详解】由于数列是等差数列,故,解得,故.故选:A.【题目点拨】本小题主要考查等差数列通项公式和前项和公式的基本量计算,属于基础题.7、B【解题分析】

利用等差数列的性质,即下标和相等对应项的和相等,得到a2【题目详解】∵数列an为等差数列,a∴a【题目点拨】考查等差数列的性质、等差中项,考查基本量法求数列问题.8、D【解题分析】

求出导函数,题意说明在上恒成立(不恒等于0),从而得,得开口方向,及函数单调性,再由函数性质可解.【题目详解】二次函数在区间上单调递减,则,,所以,即函数图象的开口向上,对称轴是直线.所以f(0)=f(2),则当时,有.【题目点拨】实际上对二次函数,当时,函数在递减,在上递增,当时,函数在递增,在上递减.9、D【解题分析】

根据三角形解的个数的判断条件得出各选项中对应的解的个数,于此可得出正确选项.【题目详解】对于A选项,,,此时,无解;对于B选项,,,此时,有两解;对于C选项,,则为最大角,由于,此时,无解;对于D选项,,且,此时,有且只有一解.故选D.【题目点拨】本题考查三角形解的个数的判断,解题时要熟悉三角形个数的判断条件,考查推理能力,属于中等题.10、B【解题分析】解:二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、②④【解题分析】

利用题中条件,逐一分析答案,通过排除和筛选,得到正确答案.【题目详解】∵AD与PB在平面的射影AB不垂直,∴①不成立;∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥AB,在正六边形ABCDEF中,AB⊥AE,PAAE=A,∴AB⊥平面PAE,且AB面PAB,∴平面PAB⊥平面PAE,故②成立;∵BC∥AD∥平面PAD,平面PAD平面PAE=PA,∴直线BC∥平面PAE也不成立,即③不成立.在Rt△PAD中,PA=AD=2AB,∴∠PDA=45°,故④成立.故答案为②④.【题目点拨】本题考查命题真假的判断,解题时要注意直线与平面成的角、直线与平面垂直的性质的合理运用,属于中档题.12、15【解题分析】

根据f(-1【题目详解】∵函数f(x)在R上恒有f(-1∴f-∴函数周期为4.∵常数θ∈(0,π∴cos∴函数y=f(x)-cosθ-1在区间[-5,14]上零点,即函数y=f(x) (x∈[-5,14])与直线由f(x)=2sinπx由图可知,在一个周期内,函数y=f(x)-cos故函数y=f(x)-cosθ-1在区间故填15.【题目点拨】本题主要考查了函数零点的个数判断,涉及数形结合思想在解题中的运用,属于难题.13、-1.【解题分析】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.14、【解题分析】

由题又,故考虑用累加法求通项公式,再分析的最小值.【题目详解】,故,当且仅当时成立.又为正整数,且,故考查当时.当时,当时,因为,故当时,取最小值为.故答案为:.【题目点拨】本题主要考查累加法,求最小值时先用基本不等式,发现不满足“三相等”,故考虑与相等时的取值最近的两个正整数.15、【解题分析】

利用两圆一般方程求两圆公共弦方程,求其中一圆到公共弦的距离,利用直线被圆截得的弦长公式可得所求.【题目详解】由两圆方程相减得两圆公共弦方程为,即,圆化为,圆心到直线的距离为1,所以两圆公共弦长为,故答案为.【题目点拨】本题考查两圆位置关系,直线与圆的位置关系,考查运算能力,属于基本题.16、8【解题分析】由题意可得:则的最小值为.当且仅当时等号成立.点睛:在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误.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)见解析(2)【解题分析】

(1)连结,交于点,连结,推导出,又,从而面,进而,推导出,由此能得到结论;(2)由题意,可证得是二面角的平面角,进而得,进而计算得,进而利用棱锥的体积公式计算即可.【题目详解】(1)连结,交于点,连结,因为侧面是菱形,所以,又因为,,所以面而平面,所以,因为,所以,而,所以,故.(2)因为,为的中点,则,由(1)可知,因为,所以面,作,连结,由(1)知,所以且所以是二面角的平面角,依题意得,,所以,设,则,,又由,,所以由,解得,所以.【题目点拨】本题考查两个角相等的证明,考查三棱锥的体积的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,属于中档题.18、(1),(2),,(3)【解题分析】

(1)由函数图像过定点,代入运算即可得解;(2)由三角函数的单调增区间的求法求解即可;(3)由,求解不等式即可得解.【题目详解】解:(1)因为函数图象过点,所以,即.因为,所以.(2)由(1)得,所以当,,即,时,是增函数,故的单调递增区间为,.(3)由,得,所以,,即,,所以时,x的集合为.【题目点拨】本题考查了利用函数图像的性质求解函数解析式,重点考查了三角函数单调区间的求法及解三角不等式,属基础题.19、(1);(2).【解题分析】分析:(1)因为曲线与坐标轴的交点都在圆上,所以要求圆的方程应求曲线与坐标轴的三个交点.曲线与轴的交点为,与轴的交点为.由与轴的交点为关于点(3,0)对称,故可设圆的圆心为,由两点间距离公式可得,解得.进而可求得圆的半径为,然后可求圆的方程为.(2)设,,由可得,进而可得,减少变量个数.因为,,所以.要求值,故将直线与圆的方程联立可得,消去,得方程.因为直线与圆有两个交点,故判别式,由根与系数的关系可得,.代入,化简可求得,满足,故.详解:(1)曲线与轴的交点为,与轴的交点为.故可设的圆心为,则有,解得.则圆的半径为,所以圆的方程为.(2)设,,其坐标满足方程组消去,得方程.由已知可得,判别式,且,.由于,可得.又,所以.由得,满足,故.点睛:⑴求圆的方程一般有两种方法:①待定系数法:如条件和圆心或半径有关,可设圆的方程为标准方程,再代入条件可求方程;如已知圆过两点或三点,可设圆的方程为一般方程,再根据条件求方程;②几何方法:利用圆的性质,如圆的弦的垂直平分线经过圆心,最长的弦为直径,圆心到切线的距离等于半径.(2)直线与圆或圆锥曲线交于,两点,若,应设,,可得.可将直线与圆或圆锥曲线的方程联立消去,得关于的一元二次方程,利用根与系数的关系得两根和与两根积,代入,化简求值.20、(1);(2).【解题分析】

(1)根据对比中项的性质即可得出一个式子,再带入等差数列的通项公式即可求出公差.(2)根据(1)的结果,利用分组求和即可解决.【题目详解】(1)因为成等比数列,所以,所以,即,因为,所以,所以;(2)因为,所以,,.【题目点拨】本题主要考查了等差数列通项式,以及等差中项的性质.数列

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