天津市滨海新区大港第八中学2023-2024学年高一数学第二学期期末综合测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

天津市滨海新区大港第八中学2023-2024学年高一数学第二学期期末综合测试模拟试题注意事项: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.向量,,且,则等于()A. B. C.2 D.102.有一个内角为120°的三角形的三边长分别是m,m+1,m+2,则实数m的值为()A.1 B. C.2 D.3.设直线系.下列四个命题中不正确的是()A.存在一个圆与所有直线相交B.存在一个圆与所有直线不相交C.存在一个圆与所有直线相切D.M中的直线所能围成的正三角形面积都相等4.若集合A={x|2≤x<4}, B={x|x>3}A.{x|3≤x<4} B.{x|3<x<4} C.{x|2≤x<3} D.{x|2≤x≤3}5.在中秋的促销活动中,某商场对9月14日9时到14时的销售额进行统计,其频率分布直方图如图所示,已知12时到14时的销售额为万元,则10时到11时的销售额为()A.万元 B.万元 C.万元 D.万元6.已知点,点,点在圆上,则使得为直角三角形的点的个数为()A. B. C. D.7.如图,正方体中,异面直线与所成角的正弦值等于A. B. C. D.18.在空间中,有三条不重合的直线,,,两个不重合的平面,,下列判断正确的是A.若∥,∥,则∥ B.若,,则∥C.若,∥,则 D.若,,∥,则∥9.已知点,为坐标原点,分别在线段上运动,则的周长的最小值为()A. B. C. D.10.等比数列中,,,则公比()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则的取值范围是_______;12.设数列的前n项和为,关于数列,有下列三个命题:(1)若既是等差数列又是等比数列,则;(2)若,则是等差数列:(3)若,则是等比数列这些命题中,真命题的序号是__________________________.13.已知等差数列的公差为2,若成等比数列,则________.14.观察下列式子:你可归纳出的不等式是___________15._________________.16.设等比数列满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2…an的最大值为.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.在数列中,,.(1)分别计算,,的值;(2)由(1)猜想出数列的通项公式,并用数学归纳法加以证明.18.设函数和都是定义在集合上的函数,对于任意的,都有成立,称函数与在上互为“互换函数”.(1)函数与在上互为“互换函数”,求集合;(2)若函数(且)与在集合上互为“互换函数”,求证:;(3)函数与在集合且上互为“互换函数”,当时,,且在上是偶函数,求函数在集合上的解析式.19.如图,在中,点在边上,为的平分线,.(1)求;(2)若,,求.20.如图,在直三棱柱中,,,是棱的中点.(1)求证:;(2)求证:.21.某企业生产一种产品,质量测试分为:指标不小于为一等品;指标不小于且小于为二等品;指标小于为三等品。其中每件一等品可盈利元,每件二等品可盈利元,每件三等品亏损元。现对学徒甲和正式工人乙生产的产品各件的检测结果统计如下:测试指标甲乙根据上表统计得到甲、乙生产产品等级的频率分别估计为他们生产产品等级的概率。求:(1)乙生产一件产品,盈利不小于元的概率;(2)若甲、乙一天生产产品分别为件和件,估计甲、乙两人一天共为企业创收多少元?(3)从甲测试指标为与乙测试指标为共件产品中选取件,求两件产品的测试指标差的绝对值大于的概率.

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】

先由数量积为,得出,求出的坐标,利用模长的坐标公式求解即可.【详解】由题意可得,则则故选:B【点睛】本题主要考查了向量模的坐标表示以及向量垂直的坐标表示,属于基础题.2、B【解析】

由已知利用余弦定理可得,解方程可得的值.【详解】在三角形中,由余弦定理得:,化简可得:,解得或(舍).故选:B.【点睛】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的应用,考查了方程思想,属于基础题.3、D【解析】

对于含变量的直线问题可采用赋特殊值法进行求解【详解】因为所以点到中每条直线的距离即为圆的全体切线组成的集合,所以存在圆心在,半径大于1的圆与中所有直线相交,A正确也存在圆心在,半径小于1的圆与中所有直线均不相交,B正确也存在圆心在半径等于1的圆与中所有直线相切,C正确故正确因为中的直线与以为圆心,半径为1的圆相切,所以中的直线所能围成的正三角形面积不都相等,如图

均为等边三角形而面积不等,故错误,答案选D.【点睛】本题从点到直线的距离关系出发,考查了圆的切线与圆的位置关系,解决此类题型应学会将条件进行有效转化.4、B【解析】

根据交集定义计算.【详解】由题意A∩B={x|3<x<4}.故选B.【点睛】本题考查集合的交集运算,属于基础题.5、C【解析】分析:先根据12时到14时的销售额为万元求出总的销售额,再求10时到11时的销售额.详解:设总的销售额为x,则.10时到11时的销售额的频率为1-0.1-0.4-0.25-0.1=0.15.所以10时到11时的销售额为.故答案为C.点睛:(1)本题主要考查频率分布直方图求概率、频数和总数,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平.(2)在频率分布直方图中,所有小矩形的面积和为1,频率=.6、D【解析】

分、、是直角三种情况讨论,求出点的轨迹,将问题转化为点的轨迹图形与圆的公共点个数问题,即可得出正确选项.【详解】①若为直角,则,设点,,,则,即,此时,点的轨迹是以点为圆心,以为半径的圆,圆与圆的圆心距为,,则圆与圆的相交,两圆的公共点个数为;②若为直角,由于直线的斜率为,则直线的斜率为,直线的方程为,即,圆的圆心到直线的距离为,则直线与圆相交,直线与圆有个公共点;③若为直角,则直线的方程为,圆的圆心到直线的距离为,直线与圆相离,直线与圆没有公共点.综上所述,使得为直角三角形的点的个数为.故选:D.【点睛】本题考查符合条件的直角三角形的顶点个数,解题的关键在于将问题转化为直线与圆、圆与圆的公共点个数之和的问题,同时也考查了轨迹方程的求解,考查化归与转化思想以及分类讨论思想的应用,属于难题.7、D【解析】

由线面垂直的判定定理得:,又,所以面,由线面垂直的性质定理得:,即可求解.【详解】解:连接,因为四边形为正方形,所以,又,所以面,所以,所以异面直线与所成角的正弦值等于1,故选D.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理及性质定理,属中档题.8、C【解析】

根据空间中点、线、面的位置关系的判定与性质,逐项判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,A中,若∥,∥,则与可能平行、相交或异面,故A错误;B中,若,,则与c可能平行,也可能垂直,比如墙角,故B错误;C中,若,∥,则,正确;D中,若,,∥,则与可能平行或异面,故D错误;故选C.【点睛】本题主要考查了线面位置关系的判定与证明,其中解答中熟记空间中点、线、面的位置关系,以及线面位置关系的判定定理和性质定理是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于中档试题.9、C【解析】

分别求出设关于直线对称的点,关于对称的点,当共线时,的周长取得最小值,为,利用两点间的距离公式,求出答案.【详解】过两点的直线方程为设关于直线对称的点,则,解得即,同理可求关于对称的点,当共线时的周长取得最小值为.故选C.【点睛】本题主要考查了点关于直线的对称性的简单应用,试题的技巧性较强,属于中档题.10、B【解析】

将与用首项和公比表示出来,解方程组即可.【详解】因为,且,故:,且,解得:,即,故选:B.【点睛】本题考查求解等比数列的基本量,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

本题首先可以根据向量的运算得出,然后等式两边同时平方并化简,得出,最后根据即可得出的取值范围.【详解】设向量与向量的夹角为,因为,所以,即,因为,所以,即,所以的取值范围是.【点睛】本题考查向量的运算以及向量的数量积的相关性质,向量的数量积公式,考查计算能力,是简单题.12、(1)、(2)、(3)【解析】

利用等差数列和等比数列的定义,以及等差数列和等比数列的前项和形式,逐一判断即可.【详解】既是等差数列又是等比数列的数列是非零常数列,故(1)正确.等差数列的前项和是二次函数形式,且不含常数,故(2)正确.等比数列的前项和是常数加上常数乘以的形式,故(3)正确.故答案为:(1),(2),(3)【点睛】本题主要考查等差数列和等比数列的定义,同时考查了等差数列和等比数列的前项和,属于简单题.13、【解析】

利用等差数列{an}的公差为1,a1,a3,a4成等比数列,求出a1,即可求出a1.【详解】∵等差数列{an}的公差为1,a1,a3,a4成等比数列,

∴(a1+4)1=a1(a1+2),

∴a1=-8,

∴a1=-2.

故答案为-2..【点睛】本题考查等比数列的性质,考查等差数列的通项,考查学生的计算能力,属基础题..14、【解析】

观察三个已知式子的左边和右边,第1个不等式左边可改写成;第2个不等式左边的可改写成,右边的可改写成;第3个不等式的左边可改写成;据此可发现第个不等式的规律.【详解】观察三个已知式子的左边和右边,第1个式子可改写为:,第2个式子可改写为:,第3个式子可改写为:,所以可归纳出第个不等式是:.故答案为:.【点睛】本题考查归纳推理,考查学生分析、解决问题的能力,属于基础题.15、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,16、【解析】试题分析:设等比数列的公比为,由得,,解得.所以,于是当或时,取得最大值.考点:等比数列及其应用三、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),证明见解析【解析】

(1)分别令即可运算得出,,的值;(2)由(1)可猜想出,当时成立,再假设当时,成立,再利用推导出即可.【详解】(1)令有;

令有;

令有所以,,(2)由(1)可得,,,,故可猜想.证明:当时,成立;假设当时,成立,且即当时,,即,化简得,,即也满足,当时成立,故对于任意的,有,证毕.所以.【点睛】本题主要考查了数学归纳法的运用,其中步骤为:(1)证明当取第一个值时命题成立.对于一般数列取值为0或1;(2)假设当()且为自然数)时命题成立,证明当时命题也成立.

综合(1)(2),对一切自然数,命题都成立.18、(1)(2)见解析(3),【解析】

(1)利用列方程,并用二倍角公式进行化简,求得或,进而求得集合.(2)由,得(且),化简后根据的取值范围,求得的取值范围.(3)首先根据为偶函数,求得当时,的解析式,从而求得当时,的解析式.依题意“当,恒成立”,化简得到,根据函数解析式的求法,求得时,以及,进而求得函数在集合上的解析式.【详解】(1)由得化简得,,所以或.由解得或,,即或,.又由解得,.所以集合,或,即集合.(2)证明:由,得(且).变形得,所以.因为,则,所以.(3)因为函数在上是偶函数,则.当,则,所以.所以,因此当时,.由于与函数在集合上“互换函数”,所以当,恒成立.即对于任意的恒成立.即.于是有,,.上述等式相加得,即.当()时,,所以.而,,所以当时,,【点睛】本小题主要考查新定义函数的理解和运用,考查二倍角公式和特殊角的三角函数值,考查指数运算和指数函数的值域,考查根据函数的奇偶性求函数的解析式,考查化归与转化的数学思想方法,考查分析、思考与解决问题的能力,属于难题.19、(1)(2)【解析】

(1)令,正弦定理,得,代入面积公式计算得到答案.(2)由题意得到,化简得到,,再利用面积公式得到答案.【详解】(1)因为的平分线,令在中,,由正弦定理,得所以.(2)因为,所以,又由,得,,因为,所以所以.【点睛】本题考查了面积的计算,意在考查学生灵活利用正余弦定理和面积公式解决问题的能力.20、(1)见详解;(2)见详解.【解析】

(1)连接AC1,设AC1∩A1C=O,连接OD,可求O为AC1的中点,D是棱AB的中点,利用中位线的性质可证OD∥BC1,根据线面平行的判断定理即可证明BC1∥平面A1CD.(2)由(1)可证平行四边形ACC1A1是菱形,由其性质可得AC1⊥A1C,利用线面垂直的性质可证AB⊥AA1,根据AB⊥AC,利用线面垂直的判定定理可证AB⊥平面ACC1A1,利用线面垂直的性质可证AB⊥A1C,又AC1⊥A1C,根据线面垂直的判定定理可证A1C⊥平面ABC1,利用线面垂直的性质即可证明BC1⊥A1C.【详解】(1)连接AC1,设AC1∩A1C=O,连接OD,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,侧面ACC1A1是平行四边形,所以:O为AC1的中点,又因为:D是棱AB的中点,所以:OD∥BC1,又因为:BC1⊄平面A1CD,OD⊂平面A1CD,所以:BC1∥平面A1CD.(2)由(1)可知:侧面ACC1A1是平行四边形,因为:AC=AA1,所以:平行四边形ACC1A1是菱形,所以:AC1⊥A1C,在直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥平面ABC,因为:AB⊂平面ABC,所以:AB⊥AA1,又因为:AB⊥AC,AC∩AA1=A,AC⊂平面ACC1A1,AA1⊂平面ACC1A1,所以:AB⊥平面ACC1A1,因为:A1C⊂平面ACC1A1,所以:AB⊥A1C,又因为:AC1⊥A1C,AB∩AC1=A,AB⊂平面ABC1,AC1⊂平面ABC1,所以:A1C⊥平面ABC1,因为:BC1⊂平面ABC1,所以:BC1⊥A1C.【点睛】本题主要考查了线面平行的判定,线面垂直的性质,线面垂直的判定,考查了空间想象能力和推理论证能力

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