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文档简介
黑龙江省部分重点高中2024年高一下数学期末质量跟踪监视模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.在三棱锥中,平面,,,,,则三棱锥外接球的体积为()A. B. C. D.2.已知全集,集合,,则为()A.{1,2,4} B.{2,3,4} C.{0,2,4} D.{0,2,3,4}3.若圆心坐标为的圆,被直线截得的弦长为,则这个圆的方程是()A. B.C. D.4.若cosθ>0,且sin2θ<0,则角θ的终边在()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限5.某中学高一年级甲班有7名学生,乙班有8名学生参加数学竞赛,他们取得的成绩的茎叶图如图所示,其中甲班学生的平均分是85,乙班学生成绩的中位数是82,若从成绩在的学生中随机抽取两名学生,则两名学生的成绩都高于82分的概率为()A. B. C. D.6.△ABC中,三个内角A,B,C所对应的边分别为a,b,c,若c=,b=1,∠B=,则△ABC的形状为()A.等腰直角三角形 B.直角三角形C.等边三角形 D.等腰三角形或直角三角形7.已知圆,圆,则圆与圆的位置关系是()A.相离 B.相交 C.外切 D.内切8.sincos+cos20°sin40°的值等于A. B. C. D.9.在中,,,则的最小值是()A.2 B.4 C. D.1210.我国著名数学家华罗庚先生曾说:数缺形时少直观,形缺数时难入微,数形结合百般好,隔裂分家万事休,在数学的学习和研究中,常用函数的图象来研究函数的性质,也常用函数的解析式来琢磨函数的图象的特征,如函数的部分图象大致是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若点与关于直线对称,则的倾斜角为_______12.已知向量,若,则________.13.已知数列的前项和为,则其通项公式__________.14.已知函数.利用课本中推导等差数列的前项和的公式的方法,可求得的值为_____.15.函数的最小正周期为__________.16._________________.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,矩形所在平面与以为直径的圆所在平面垂直,为中点,是圆周上一点,且,,.(1)求异面直线与所成角的余弦值;(2)设点是线段上的点,且满足,若直线平面,求实数的值.18.如图,在四棱锥中,平面,底面是菱形,连,交于点.(Ⅰ)若点是侧棱的中点,连,求证:平面;(Ⅱ)求证:平面平面.19.设数列满足,;数列的前项和为,且(1)求数列和的通项公式;(2)若,求数列的前项和.20.已知四棱锥的底面为直角梯形,,,底面,且,是的中点.(1)求证:直线平面;(2)若,求二面角的正弦值.21.从代号为A、B、C、D、E的5个人中任选2人(1)列出所有可能的结果;(2)若A、B、C三人为男性,D、E两人为女性,求选出的2人中不全为男性的概率.
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、B【解析】
在三棱锥中,求得,又由底面,所以,在直角中,求得,进而得到三棱锥外接球的直径,得到,利用体积公式,即可求解.【详解】由题意知,在三棱锥中,,,,所以,又由底面,所以,在直角中,,所以,根据球的性质,可得三棱锥外接球的直径为,即,所以球的体积为,故选B.【点睛】本题主要考查了与球有关的组合体中球的体积的计算,其中解答中根据组合体的结构特征和球的性质,准确求解球的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.2、C【解析】
先根据全集U求出集合A的补集,再求与集合B的并集.【详解】由题得,故选C.【点睛】本题考查集合的运算,属于基础题.3、B【解析】
设出圆的方程,求出圆心到直线的距离,利用圆心到直线的距离、半径和半弦长满足勾股定理,求得圆的半径,即可求得圆的方程,得到答案.【详解】由题意,设圆的方程为,则圆心到直线的距离为,又由被直线截得的弦长为,则,所以所求圆的方程为,故选B.【点睛】本题主要考查了圆的方程的求解,以及直线与圆的弦长的应用,其中解答中熟记直线与圆的位置关系,合理利用圆心到直线的距离、半径和半弦长满足勾股定理是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.4、D【解析】试题分析:且,,为第四象限角.故D正确.考点:象限角.5、D【解析】
计算得到,,再计算概率得到答案.【详解】,解得;,解得;故.故选:.【点睛】本题考查了平均值,中位数,概率的计算,意在考查学生的应用能力.6、D【解析】试题分析:在中,由正弦定理可得,因为,所以或,所以或,所以的形状一定为等腰三角形或直角三角形,故选D.考点:正弦定理.7、C【解析】,,,,,即两圆外切,故选.点睛:判断圆与圆的位置关系的常见方法(1)几何法:利用圆心距与两半径和与差的关系.(2)切线法:根据公切线条数确定.(3)数形结合法:直接根据图形确定8、B【解析】由题可得,.故选B.9、C【解析】
根据,,得到,,平方计算得到最小值.【详解】故答案为C【点睛】本题考查了向量的模,向量运算,均值不等式,意在考查学生的计算能力.10、D【解析】
根据函数的性质以及特殊位置即可利用排除法选出正确答案.【详解】因为函数定义域为,关于原点对称,而,所以函数为奇函数,其图象关于原点对称,故排除A,C;又因为,故排除B.故选:D.【点睛】本题主要考查函数图象的识别,涉及余弦函数性质的应用,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】
根据两点关于直线对称,可知与垂直,利用斜率乘积为可求得,根据直线倾斜角与斜率的关系可求得倾斜角.【详解】由题意知:,即:又本题正确结果:【点睛】本题考查直线倾斜角的求解,关键是能够根据两点关于直线对称的性质求得所求直线的斜率,再根据斜率与倾斜角的关系求得结果.12、【解析】
直接利用向量平行性质得到答案.【详解】,若故答案为【点睛】本题考查了向量平行的性质,属于简单题.13、【解析】分析:先根据和项与通项关系得当时,,再检验,时,不满足上述式子,所以结果用分段函数表示.详解:∵已知数列的前项和,∴当时,,当时,,经检验,时,不满足上述式子,故数列的通项公式.点睛:给出与的递推关系求,常用思路是:一是利用转化为的递推关系,再求其通项公式;二是转化为的递推关系,先求出与之间的关系,再求.应用关系式时,一定要注意分两种情况,在求出结果后,看看这两种情况能否整合在一起.14、1.【解析】
由题意可知:可以计算出的值,最后求出的值.【详解】设,,所以有,因为,因此【点睛】本题考查了数学阅读能力、知识迁移能力,考查了倒序相加法.15、【解析】
用辅助角公式把函数解析式化成正弦型函数解析式的形式,最后利用正弦型函数的最小正周期的公式求出最小正周期.【详解】,函数的最小正周期为.【点睛】本题考查了辅助角公式,考查了正弦型函数最小正周期公式,考查了数学运算能力.16、3【解析】
分式上下为的二次多项式,故上下同除以进行分析.【详解】由题,,又,故.
故答案为:3.【点睛】本题考查了分式型多项式的极限问题,注意:当时,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、(1);(2)1【解析】
(1)取中点,连接,即为所求角。在中,易得MC,NC的长,MN可在直角三角形中求得。再用余弦定理易求得夹角。(2)连接,连接和交于点,连接,易得,所以为的中位线,所以为中点,所以的值为1。【详解】(1)取中点,连接因为为矩形,分别为中点,所以所以异面直线与所成角就是与所成的锐角或直角因为平面平面,平面平面矩形中,,平面所以平面又平面,所以中,,所以又是圆周上点,且,所以中,,由余弦定理可求得所以异面直线与所成角的余弦值为(2)连接,连接和交于点,连接因为直线平面,直线平面,平面平面所以矩形的对角线交点为中点所以为的中位线,所以为中点又,所以的值为1【点睛】(1)异面直线所成夹角一般是要平移到一个平面。(2)通过几何关系确定未知点的位置,再求解线段长即可。18、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)见证明【解析】
(Ⅰ)由为菱形,得为中点,进而得到,利用线面平行的判定定理,即可求解;(Ⅱ)先利用线面垂直的判定定理,证得平面,进而利用面面垂直的判定定理,即可证得平面平面.【详解】(Ⅰ)证明:因为为菱形,所以为中点,又为中点,所以,,平面,平面,所以,平面;(Ⅱ)因为平面,所以,因为为菱形,所以,,所以,平面,平面,所以,平面平面.【点睛】本题考查了线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.19、(1),;(2)【解析】
(1)分别利用累加法、数列的递推公式得到数列和数列的通项公式.(2)利用数列求和的错位相减即可得到数列的前项和.【详解】(1),……,,以上个式子相加得:当时,=当时,,符合上式,(2)①②①-②得【点睛】已知求数列的通项公式时,可采用累加法得到通项公式,通项公式为等差的一次函数乘以等比的数列形式(等差等比数列相乘)的前项和采用错位相减法.20、(1)证明见解析;(2).【解析】
(1)取中点,连结,,推导出,,从而平面平面,由此能证明直线平面;(2)以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角的余弦值.【详解】(1)证明:取中点,连结,,,是的中点,,,,,平面平面,平面,直线平面.(2)解:,,底面,,是的中点,,以为原点,为轴,为轴,为轴,建立空间直角坐标系,则,0,,,1,,,0,,,2,,,1,,,1,,,1,,,1,,,0,,设平面的法向量,,,则,取,得.设平面的法向量,,,则,取,得.设二面角的平面角为,则.二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查线面平行的证明,考查二面角的余弦值的求法,考查运算求解能力,属于中档题.21、(1)见解析(2)0.7【解析】
(1)从代号为、、、、的5个人中任选2人,利用列举法能求出所有可能的结
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