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文档简介
2024届浙江省温州市“十五校联合体”高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.以下有四个说法:①若、为互斥事件,则;②在中,,则;③和的最大公约数是;④周长为的扇形,其面积的最大值为;其中说法正确的个数是()A. B.C. D.2.一几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A.16 B.20 C.24 D.283.已知三棱锥的所有顶点都在球的球面上,,则球的表面积为()A. B. C. D.4.已知,则下列不等式一定成立的是()A. B. C. D.5.已知1,a,b,c,5五个数成等比数列,则b的值为()A. B. C. D.36.在中,已知,,则为()A.等腰直角三角形 B.等边三角形C.锐角非等边三角形 D.钝角三角形7.集合,,则=()A. B. C. D.8.正项等比数列与等差数列满足,,,则的大小关系为()A. B. C. D.不确定9.中,角的对边分别为,且,则角()A. B. C. D.10.函数图象的一条对称轴在内,则满足此条件的一个值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等差数列中,其前项和为,且,,当取最大值时,的值等于_____.12.已知,则.13.计算:______.14.在四面体中,平面ABC,,若四面体ABCD的外接球的表面积为,则四面体ABCD的体积为_______.15.若直线:与直线的交点位于第一象限,则直线的倾斜角的取值范围是___________.16.在中,分别是角的对边,已知成等比数列,且,则的值为________.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.已知圆C:内有一点P(2,2),过点P作直线l交圆C于A、B两点.(1)当弦AB被点P平分时,写出直线l的方程;(2)当直线l的倾斜角为45º时,求弦AB的长.18.已知曲线上的任意一点到两定点、距离之和为,直线交曲线于两点,为坐标原点.(1)求曲线的方程;(2)若不过点且不平行于坐标轴,记线段的中点为,求证:直线的斜率与的斜率的乘积为定值;(3)若直线过点,求面积的最大值,以及取最大值时直线的方程.19.等差数列中,.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.20.已知数列的通项公式为.(1)求这个数列的第10项;(2)在区间内是否存在数列中的项?若有,有几项?若没有,请说明理由.21.已知圆,直线.圆与轴交于两点,是圆上不同于的一动点,所在直线分别与交于.(1)当时,求以为直径的圆的方程;(2)证明:以为直径的圆截轴所得弦长为定值.
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】
设、为对立事件可得出命题①的正误;利用大边对大角定理和余弦函数在上的单调性可判断出命题②的正误;列出和各自的约数,可找出两个数的最大公约数,从而可判断出命题③的正误;设扇形的半径为,再利用基本不等式可得出扇形面积的最大值,从而判断出命题④的正误.【详解】对于命题①,若、为对立事件,则、互斥,则,命题①错误;对于命题②,由大边对大角定理知,,且,函数在上单调递减,所以,,命题②正确;对于命题③,的约数有、、、、、,的约数有、、、、、、、,则和的最大公约数是,命题③正确;对于命题④,设扇形的半径为,则扇形的弧长为,扇形的面积为,由基本不等式得,当且仅当,即当时,等号成立,所以,扇形面积的最大值为,命题④错误.故选C.【点睛】本题考查命题真假的判断,涉及互斥事件的概率、三角形边角关系、公约数以及扇形面积的最值,判断时要结合这些知识点的基本概念来理解,考查推理能力,属于中等题.2、B【解析】
根据三视图可还原几何体,根据长度关系依次计算出各个侧面和上下底面的面积,加和得到表面积.【详解】有三视图可得几何体的直观图如下图所示:其中:,,,则:,,,,几何体表面积:本题正确选项:【点睛】本题考查几何体表面积的求解问题,关键是能够根据三视图准确还原几何体,从而根据长度关系可依次计算出各个面的面积.3、A【解析】设外接圆半径为,三棱锥外接球半径为,∵,∴,∴,∴,∴,由题意知,平面,则将三棱锥补成三棱柱可得,,∴,故选A.点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点构成的三条线段两两互相垂直,且,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用求解.4、C【解析】试题分析:若,那么,A错;,B错;是单调递减函数当时,所以,C.正确;是减函数,所以,故选C.考点:不等式5、A【解析】
根据等比数列奇数项也成等比数列,求解.【详解】因为1,a,b,c,5五个数成等比数列,所以也成等比数列,等比数列奇数项的符号一致,,.故选A.【点睛】本题考查了等比数列的基本性质,属于简单题型,但需注意这个隐含条件.6、A【解析】
已知第一个等式利用正弦定理化简,再利用诱导公式及内角和定理表示,根据两角和与差的正弦函数公式化简,得到A=B,第二个等式左边前两个因式利用积化和差公式变形,右边利用二倍角的余弦函数公式化简,将A+B=C,A﹣B=0代入计算求出cosC的值为0,进而确定出C为直角,即可确定出三角形形状.【详解】将已知等式2acosB=c,利用正弦定理化简得:2sinAcosB=sinC,∵sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB,∴2sinAcosB=sinAcosB+cosAsinB,即sinAcosB﹣cosAsinB=sin(A﹣B)=0,∵A与B都为△ABC的内角,∴A﹣B=0,即A=B,已知第二个等式变形得:sinAsinB(2﹣cosC)=(1﹣cosC)+=1﹣cosC,﹣[cos(A+B)﹣cos(A﹣B)](2﹣cosC)=1﹣cosC,∴﹣(﹣cosC﹣1)(2﹣cosC)=1﹣cosC,即(cosC+1)(2﹣cosC)=2﹣cosC,整理得:cos2C﹣2cosC=0,即cosC(cosC﹣2)=0,∴cosC=0或cosC=2(舍去),∴C=90°,则△ABC为等腰直角三角形.故选A.【点睛】此题考查了正弦定理,两角和与差的正弦公式,二倍角的余弦函数公式,熟练掌握正弦定理是解本题的关键.7、C【解析】
根据交集定义直接求解可得结果.【详解】根据交集定义知:故选:【点睛】本题考查集合运算中的交集运算,属于基础题.8、B【解析】
利用分析的关系即可.【详解】因为正项等比数列与等差数列,故又,当且仅当时“=”成立,又即,故,故选:B【点睛】本题主要考查等差等比数列的性质与基本不等式的“一正二定三相等”.若是等比数列,且,则若是等差数列,且,则9、B【解析】
根据题意结合正弦定理,由题,可得三角形为等边三角形,即可得解.【详解】由题:即,中,由正弦定理可得:,即,两边同时平方:,由题,所以,即,所以,即为等边三角形,所以.故选:B【点睛】此题考查利用正弦定理进行边角互化,根据边的关系判断三角形的形状,求出三角形的内角.10、A【解析】
求出函数的对称轴方程,使得满足在内,解不等式即可求出满足此条件的一个φ值.【详解】解:函数图象的对称轴方程为:xk∈Z,函数图象的一条对称轴在内,所以当k=0时,φ故选A.【点睛】本题是基础题,考查三角函数的基本性质,不等式的解法,考查计算能力,能够充分利用基本函数的性质解题是学好数学的前提.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或【解析】
设等差数列的公差为,由可得出与的等量关系,然后求出的表达式,解不等式,即可得出使得取得最大值的正整数的值.【详解】设等差数列的公差为,由,可得,可得,,令,即,,解得.因此,当或时,取得最大值.故答案为:或.【点睛】本题考查等差数列前项和的最大值的求解,可利用二次函数的基本性质来求,也可以转化为等差数列所有的非负项之和的问题求解,考查化归与转化思想,属于中等题.12、【解析】试题分析:两式平方相加并整理得,所以.注意公式的结构特点,从整体去解决问题.考点:三角恒等变换.13、【解析】
直接利用反三角函数运算法则写出结果即可.【详解】解:.故答案为:.【点睛】本题考查反三角函数的运算法则的应用,属于基础题.14、【解析】
设,再根据外接球的直径与和底面外接圆的一条直径构成直角三角形求解进而求得体积即可.【详解】设,底面外接圆直径为.易得底面是边长为3的等边三角形.则由正弦定理得.又外接球的直径与和底面外接圆的一条直径构成直角三角形有.又外接球的表面积为,即.解得.故四面体体积为.故答案为:【点睛】本题主要考查了侧棱垂直于底面的四面体的外接球问题.需要根据题意建立底面三角形外接圆的直径和三棱锥的高与外接球直径的关系再求解.属于中档题.15、【解析】若直线与直线的交点位于第一象限,如图所示:则两直线的交点应在线段上(不包含点),当交点为时,直线的倾斜角为,当交点为时,斜率,直线的倾斜角为∴直线的倾斜角的取值范围是.故答案为16、【解析】
利用成等比数列得到,再利用余弦定理可得,而根据正弦定理和成等比数列有,从而得到所求之值.【详解】∵成等比数列,∴.又∵,∴.在中,由余弦定理,因,∴.由正弦定理得,因为,所以,故.故答案为.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.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)【解析】分析:(1)为的中点,故,所以斜率,由此求解直线方程(2)已知直线方程,利用半径和点到直线的距离,求解弦长.详解:(1)P为AB中点C(1,0),P(2,2)(2)的方程为由已知,又直线过点P(2,2)直线的方程为即x-y=0C到直线l的距离,点睛:利用圆与直线的几何性质解圆有关的问题常见解法,圆心到直线的距离、半径、弦长之间的关系为.18、(1)(2)证明见解析;(3)或【解析】
(1)利用椭圆的定义可知曲线为的椭圆,直接写出椭圆的方程.(2)设直线,设,联立直线方程与椭圆方程,通过韦达定理求解KOM,然后推出直线OM的斜率与的斜率的乘积为定值.(3)设直线方程是与椭圆方程联立,根据面积公式,代入根与系数的关系,利用换元和基本不等式求最值.【详解】(1)由题意知曲线是以原点为中心,长轴在轴上的椭圆,设其标准方程为,则有,所以,∴.(2)证明:设直线的方程为,设则由可得,即∴,∴,,,∴直线的斜率与的斜率的乘积=为定值(3)点,由可得,,解得∴设当时,取得最大值.此时,即所以直线方程是【点睛】本题考查椭圆定义及方程、韦达定理的应用及三角形面积的范围等问题,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想,函数与方程思想,是中档题.19、(1)(2)【解析】
(1)设等差数列{an}的公差为d,则an=a1+(n-1)d.因为所以.解得a1=1,d=.所以{an}的通项公式为an=.(2)bn==,所以Sn=20、(1)(2)只有一项【解析】
(1)根据通项公式直接求解(2)根据条件列不等式,解得结果【详解】解:(1);(2)解不等式得,因为为正整数,所以,因此在区间内只有一项.【点睛】本题考查数列通项公式及其应用,考查基本分析求解能力,属基础题21、(1);(2)证明见解析.【解析】
(1)讨论点的位置,根据直线的方程,直线的方程分别与直线方程联立,得出的坐标,进而得出圆心坐标以及半径,即可得出该圆的方程;(2)讨论点的位置,根据直角三角形的边角关系得出的坐标,进而得出圆心坐标以及半径,再由圆的弦长公式化简即可证明.【详解】(1)由圆的方程可知,①当点在第一象限时,如下图所示当时,,所以直线的方程为由,解
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