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文档简介

2024届陕西省兴平市数学高一下期末学业水平测试模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.如图,在中,若,,,用表示为()A. B.C. D.2.已知向量,,则向量在向量方向上的投影为()A. B. C.-1 D.13.已知等差数列an的前n项和为Sn,若a8=12,S8A.-2 B.2 C.-1 D.14.已知某运动员每次投篮命中的概率都为40%.现采用随机模拟的方法估计该运动员三次投篮恰有两次命中的概率:先由计算器算出0到9之间取整数值的随机数,指定1,2,3,4表示命中,5,6,7,8,9,0表示不命中;再以每三个随机数为一组,代表三次投篮的结果.经随机模拟产生了20组随机数:907966191925271932812458569683431257393027556488730113537989据此估计,该运动员三次投篮恰有两次命中的概率为()A.0.35 B.0.25 C.0.20 D.0.155.在1和19之间插入个数,使这个数成等差数列,若这个数中第一个为,第个为,当取最小值时,的值是()A.4 B.5 C.6 D.76.下列说法正确的是()A.锐角是第一象限的角,所以第一象限的角都是锐角;B.如果向量,则;C.在中,记,,则向量与可以作为平面ABC内的一组基底;D.若,都是单位向量,则.7.若实数,满足约束条件,则的最大值为()A.-3 B.1 C.9 D.108.已知向量,,则,的夹角为()A. B. C. D.9.我国古代数学典籍《九章算术》“盈不足”中有一道两鼠穿墙问题:“今有垣厚十尺,两鼠对穿,初日各一尺,大鼠日自倍,小鼠日自半,问几何日相逢?”现用程序框图描述,如图所示,则输出结果n=()A.2 B.3 C.4 D.510.函数的最小正周期为,则图象的一条对称轴方程是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.中国古代数学著作《算法统宗》有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:“有一个人要走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后达到目的地.”则该人最后一天走的路程为__________里.12.已知点,,若向量,则向量______.13.一组数据2,4,5,,7,9的众数是2,则这组数据的中位数是_________.14.已知数列是首项为,公差为的等差数列,若数列是等比数列,则___________.15.已知函数y=sin(x+)(>0,-<)的图象如图所示,则=________________.16.若三角形ABC的三个角A,B,C成等差数列,a,b,c分别为角A,B,C的对边,三角形ABC的面积,则b的最小值是________.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.已知是的内角,分别是角的对边.若,(1)求角的大小;(2)若,的面积为,为的中点,求18.设的内角所对应的边长分别是,且.(Ⅰ)当时,求的值;(Ⅱ)当的面积为时,求的值.19.如图,是边长为2的正三角形.若,平面,平面平面,,且.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面.20.已知函数.(1)求的单调增区间;(2)求的图像的对称中心与对称轴.21.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.(1)求角B的大小;(2)若,,求的面积.

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、C【解析】

根据向量的加减法运算和数乘运算来表示即可得到结果.【详解】本题正确选项:【点睛】本题考查根据向量的线性运算,来利用已知向量表示所求向量;关键是能够熟练应用向量的加减法运算和数乘运算法则.2、A【解析】

根据投影的定义和向量的数量积求解即可.【详解】解:∵,,∴向量在向量方向上的投影,故选:A.【点睛】本题主要考查向量的数量积的定义及其坐标运算,属于基础题.3、B【解析】

直角利用待定系数法可得答案.【详解】因为S8=8a1+a82【点睛】本题主要考查等差数列的基本量的相关计算,难度不大.4、B【解析】

已知三次投篮共有20种,再得到恰有两次命中的事件的种数,然后利用古典概型的概率公式求解.【详解】三次投篮共有20种,恰有两次命中的事件有:191,271,932,812,393,有5种∴该运动员三次投篮恰有两次命中的概率为故选:B【点睛】本题主要考古典概型的概率求法,还考查了运算求解的能力,属于基础题.5、B【解析】

设等差数列公差为,可得,再利用基本不等式求最值,从而求出答案.【详解】设等差数列公差为,则,从而,此时,故,所以,即,当且仅当,即时取“=”,又,解得,所以,所以,故选:B.【点睛】本题主要考查数列和不等式的综合运用,需要学生对所学知识融会贯通,灵活运用.6、C【解析】

可举的角在第一象限,但不是锐角,可判断A;考虑两向量是否为零向量,可判断B;由不共线,推得与不共线,可判断C;考虑两向量的方向可判断D,得到答案.【详解】对于A,锐角是第一象限的角,但第一象限的角不一定为锐角,比如的角在第一象限,但不是锐角,故A错误;对于B,如果两个非零向量满足,则,若存在零向量,结论不一定成立,故B错误;对于C,在中,记,可得与不共线,则向量与可以作为平面内的一组基底,故C正确;对于D,若都是单位向量,且方向相同时,;若方向不相同,结论不成立,所以D错误.故选C.【点睛】本题主要考查了命题的真假判断,主要是向量共线和垂直的条件,着重考查了判断能力和分析能力,属于基础题.7、C【解析】

画出可行域,向上平移基准直线到可行域边界的位置,由此求得目标函数的最大值.【详解】画出可行域如下图所示,由图可知,向上平移基准直线到的位置,此时目标函数取得最大值为.故选C.【点睛】本小题主要考查利用线性规划的知识求目标函数的最大值,考查数形结合的数学思想方法,属于基础题.8、A【解析】

由题意得,即可得,再结合即可得解.【详解】由题意知,则.,则,的夹角为.故选:A.【点睛】本题考查了向量数量积的应用,属于基础题.9、C【解析】开始,输入,则,判断,否,循环,,则,判断,否,循环,则,判断,否,循环,则,判断,是,输出,结束.故选择C.10、D【解析】

先根据函数的周期求出的值,求出函数的对称轴方程,然后利用赋值法可得出函数图象的一条对称轴方程.【详解】由于函数的最小正周期为,则,,令,解得.当时,函数图象的一条对称轴方程为.故选:D.【点睛】本题考查利用正弦型函数的周期求参数,同时也考查了正弦型函数图象对称轴方程的计算,解题时要结合正弦函数的基本性质来进行求解,考查运算求解能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、3【解析】分析:每天走的路形成等比数列{an},q=,S3=1.利用求和公式即可得出.详解:每天走的路形成等比数列{an},q=,S3=1.∴S3=1=,解得a1=2.∴该人最后一天走的路程=a1q5==3.故答案为:3.点睛:本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.12、【解析】

通过向量的加减运算即可得到答案.【详解】,.【点睛】本题主要考查向量的基本运算,难度很小.13、【解析】

根据众数的定义求出的值,再根据中位数的定义进行求解即可.【详解】因为一组数据2,4,5,,7,9的众数是2,所以,这一组数据从小到大排列为:2,2,4,5,7,9,因此这一组数据的中位数为:.故答案为:【点睛】本题考查了众数和中位数的定义,属于基础题.14、或【解析】

由等比数列的定义得出,可得出,利用两角和与差的余弦公式化简可求得的值.【详解】由于数列是首项为,公差为的等差数列,则,,又数列是等比数列,则,即,即,即,整理得,即,可得,,因此,或.故答案为:或.【点睛】本题考查利用等差数列和等比数列的定义求参数,同时也涉及了两角和与差的余弦公式的化简计算,考查计算能力,属于中等题.15、【解析】

由图可知,16、【解析】

先求出,再根据面积得到,再利用余弦定理和基本不等式得解.【详解】由题得,所以.由余弦定理得,当且仅当时取等.所以b的最小值是.故答案为:【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查基本不等式求最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.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】

(1)由,可将,转化为,,代入原式,根据正弦定理可得,结合余弦定理,及,可得角C的大小。(2)因为,所以。所以为等腰三角形,根据面积为,可得,在,,,,结合余弦定理,即可求解。【详解】(1)由得由正弦定理,得,即所以又,则(2)因为,所以.所以为等腰三角形,且顶角.因为所以.在中,,,,所以解得.【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,正弦定理,余弦定理,求面积公式,综合性较强,考查学生分析推理,计算化简的能力,属基础题。18、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由得,再利用正弦定理即可求出(Ⅱ)由可得,再利用余弦定理即可求出.【详解】(Ⅰ)∵∴,由正弦定理可知:,∴(Ⅱ)∵∴由余弦定理得:∴,即则:故:【点睛】本题主要考查了正弦定理与余弦定理的应用,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】

(1)取的中点,连接,由平面平面,得平面,再证即可证明(2)证明平面,再根据面面垂直的判定定理从而进行证明.【详解】(1)取的中点,连接,因为,且,.所以,.又因为平面平面,所以平面,又平面,所以又因为平面,平面,所以平面.(2)连接,由(1)知,又,,所以四边形是平行四边形,所以.又是正三角形,为的中点,∴,因为平面平面,所以平面,所以平面.又平面,所以.因为,,所以平面.因为平面,所以平面平面.【点睛】本题考查了线面平行的证明,线面垂直,面面垂直的判定定理,考查空间想象和推理能力,熟记定理是关键,是一道中档题.20、(1);(2)对称中心,;对称轴为【解析】

利用诱导公式可将函数化为;(1)令,求得的范围即为所求单调增区间;(2)令,求得即为对称中心横坐标,进而得到对称中心;令,求得即为对称轴.【详解】(1)令,,解得:,的单调递增区间为(2)令,,解得:,的对称中心为

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