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文档简介

2023-2024学年山东省滨州市十二校联考数学高一下期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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a=(3,2),bA.(3,-4) B.(-3,4) C.(3,4) D.(-3,-4)2.在中,内角A,B,C所对的边分别是a,b,c,若,,则的面积是()A. B. C. D.3.正方体中,异面直线与BC所成角的大小为()A. B. C. D.4.已知函数,若存在满足,且,则n的最小值为()A.3 B.4 C.5 D.65.在中,内角所对的边分别为.若,则角的值为()A. B. C. D.6.若实数x,y满足条件,则目标函数z=2x-y的最小值()A. B.-1 C.0 D.27.在等差数列中,若,则()A.10 B.15 C.20 D.258.与角终边相同的角是A. B. C. D.9.设,,,则()A. B.C. D.10.函数(,)的部分图象如图所示,则的值分别是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.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_______12.两平行直线与之间的距离为_______.13.已知,则__________.14.已知一组数据6,7,8,8,9,10,则该组数据的方差是____.15.已知扇形的圆心角为,半径为,则扇形的弧长为______.16.已知直线:与圆交于,两点,过,分别作的垂线与轴交于,两点,若,则__________.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.在中,角的对边分别为.若.(1)求;(2)求的面积的最大值.18.在锐角中角,,的对边分别是,,,且.(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.19.已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)若,求的值;(2)若,求b,c的值.20.已知数列满足,,,.(1)证明:数列是等比数列;(2)求数列的通项公式;(3)证明:.21.已知函数为奇函数.(1)求实数的值并证明函数的单调性;(2)解关于不等式:.

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【解析】

直接利用向量的坐标运算法则化简求解即可.【详解】解:向量a=(3,2),b则向量2b-故选D.【点睛】本题考查向量的坐标运算,考查计算能力.2、C【解析】

根据题意,利用余弦定理可得ab,再利用三角形面积计算公式即可得出答案.【详解】由c2=(a﹣b)2+6,可得c2=a2+b2﹣2ab+6,由余弦定理:c2=a2+b2﹣2abcosC=a2+b2﹣ab,所以:a2+b2﹣2ab+6=a2+b2﹣ab,所以ab=6;则S△ABCabsinC;故选:C.【点睛】本题考查余弦定理、三角形面积计算公式,关键是利用余弦定理求出ab的值.3、D【解析】

利用异面直线与BC所成角的的定义,平移直线,即可得答案.【详解】在正方体中,易得.异面直线与垂直,即所成的角为.故选:D.【点睛】本题考查异面直线所成角的定义,考查对基本概念的理解,属于基础题.4、D【解析】

根据正弦函数的性质,对任意(i,j=1,2,3,…,n),都有,因此要使得满足条件的n最小,则尽量让更多的取值对应的点是最值点,然后再对应图象取值.【详解】,因为正弦函数对任意(i,j=1,2,3,…,n),都有,要使n取得最小值,尽可能多让(i=1,2,3,…,n)取得最高点,因为,所以要使得满足条件的n最小,如图所示则需取,,,,,,即取,,,,,,即.故选:D【点睛】本题主要考查正弦函数的图象,还考查了数形结合的思想方法,属于中档题.5、C【解析】

根据正弦定理将边化角,可得,由可求得,根据的范围求得结果.【详解】由正弦定理得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦定理边角互化的应用,涉及到两角和差正弦公式、三角形内角和、诱导公式的应用,属于基础题.6、A【解析】

线性规划问题,首先画出可行域,再令z=0,画出目标函数,上下平移得到z的最值。【详解】可行域如图所示,当目标函数平移到A点时z取最小值,故选A【点睛】线性规划中线性的目标函数问题,首先画出可行域,再令z=0,画出目标函数,上下平移得到z的最值。7、C【解析】

设等差数列的公差为,得到,又由,代入即可求解,得到答案.【详解】由题意,设等差数列的公差为,则,又由,故选C.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等差数列的通项公式,准确计算是解答的关键,着重考查了计算与求解能力,属于基础题,.8、C【解析】∵与终边相同的角的集合为∴令,得∴与角终边相同的角是故选C9、B【解析】

由指数函数的性质得,由对数函数的性质得,根据正切函数的性质得,即可求解,得到答案.【详解】由指数函数的性质,可得,由对数函数的性质可得,根据正切函数的性质,可得,所以,故选B.【点睛】本题主要考查了指数式、对数式以及正切函数值的比较大小问题,其中解答中熟记指数函数与对数函数的性质,以及正切函数的性质得到的取值范围是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.10、A【解析】

利用,求出,再利用,求出即可【详解】,,,则有,代入得,则有,,,又,故答案选A【点睛】本题考查三角函数的图像问题,依次求出和即可,属于简单题二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、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12、【解析】

先根据两直线平行求出,再根据平行直线间的距离公式即可求出.【详解】因为直线的斜率为,所以直线的斜率存在,,即,解得或.当时,,即,故两平行直线的距离为.当时,,,两直线重合,不符合题意,应舍去.故答案为:.【点睛】本题主要考查平行直线间的距离公式的应用,以及根据两直线平行求参数,属于基础题.13、【解析】14、.【解析】

由题意首先求得平均数,然后求解方差即可.【详解】由题意,该组数据的平均数为,所以该组数据的方差是.【点睛】本题主要考查方差的计算公式,属于基础题.15、9【解析】

由扇形的弧长公式运算可得解.【详解】解:由扇形的弧长公式得:,故答案为9.【点睛】本题考查了扇形的弧长,属基础题.16、4【解析】

由题,根据垂径定理求得圆心到直线的距离,可得m的值,既而求得CD的长可得答案.【详解】因为,且圆的半径为,所以圆心到直线的距离为,则由,解得,代入直线的方程,得,所以直线的倾斜角为,由平面几何知识知在梯形中,.故答案为4【点睛】解决直线与圆的综合问题时,一方面,要注意运用解析几何的基本思想方法(即几何问题代数化),把它转化为代数问题;另一方面,由于直线与圆和平面几何联系得非常紧密,因此,准确地作出图形,并充分挖掘几何图形中所隐含的条件,利用几何知识使问题较为简捷地得到解决.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)用正弦定理将式子化为,进行整理化简可得的值,即得角B;(2)由余弦定理可得关于的等式,再利用基本不等式和三角形面积公式可得面积最大值。【详解】(1)由题得,,,,解得,,.(2),由余弦定理得,,整理得,又,即,则的面积的最大值为.【点睛】本题考查用正弦定理求三角形内角,由余弦定理和基本不等式求三角形面积最大值,是基础题型。18、(1)(2)【解析】

(1)由正弦定理可得,结合,可求出与;(2)由余弦定理可得,结合基本不等式可得,即可求出,从而可求出的最大值.【详解】解:(1)因为,所以,又,所以,又是锐角三角形,则.(2)因为,,,所以,所以,即(当且仅当时取等号),故.【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理在解三角形中的运用,考查了利用基本不等式求最值,考查了学生的计算能力,属于中档题.19、(1);(2)【解析】

(1)先求出,再利用正弦定理可得结果;(2)由求出,再利用余弦定理解三角形.【详解】(1)∵,且,∴,由正弦定理得,∴;(2)∵,∴,∴,由余弦定理得,∴.【点睛】本题考查正弦余弦定理解三角形,是基础题.20、(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析.【解析】

(1)由,得,即可得到本题答案;(2)由,得,即可得到本题答案;(3)当时,满足题意;若n是偶数,由,可得;当n是奇数,且时,由,可得,综上,即可得到本题答案.【详解】(1)因为,所以,因为,所以,所以数列是等比数列;(2)因为,所以,所以,又因为,所以,所以是以为首项,为公比的等比数列,所以,所以;(3)①当时,;②若n是偶数,则,所以当n是偶数时,;③当n是奇数,且时,;综上所述,当时,.【点睛】本题主要考查利用构造法证明等比数列并求通项公式,以及数列与不等式的综合问

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