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文档简介

陕西省韩城市司马迁中学2023-2024学年高一数学第二学期期末学业质量监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.不等式的解集为,则实数的值为()A. B.C. D.2.已知内角的对边分别为,满足且,则△ABC()A.一定是等腰非等边三角形 B.一定是等边三角形C.一定是直角三角形 D.可能是锐角三角形,也可能是钝角三角形3.已知是定义在上的奇函数,且满足,当时,,则函数在区间上所有零点之和为()A.4 B.6 C.8 D.124.棱长为2的正方体的内切球的体积为()A. B. C. D.5.设的内角,,的对边分别为,,.若,,,且,则()A. B. C. D.6.在数列中,已知,,则一定()A.是等差数列 B.是等比数列 C.不是等差数列 D.不是等比数列7.已知,所在平面内一点P满足,则()A. B. C. D.8.设有直线和平面,则下列四个命题中,正确的是()A.若m∥α,n∥α,则m∥n B.若m⊂α,n⊂α,m∥β,l∥β,则α∥βC.若α⊥β,m⊂α,则m⊥β D.若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则m∥α9.设为数列的前项和,,则的值为()A. B. C. D.不确定10.已知函数在上是x的减函数,则a的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.数列中,如果存在使得“,且”成立(其中,),则称为的一个“谷值”。若且存在“谷值”则实数的取值范围是__________.12.已知球的表面积为4,则该球的体积为________.13.已知数列:,,,,,,,,,,,,,,,,,则__________.14.已知正方形,向正方形内任投一点,则的面积大于正方形面积四分之一的概率是______.15.若向量,,且,则实数______.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.已知数列的前n项和为,且,求数列的通项公式.18.已知圆(1)求圆关于直线对称的圆的标准方程;(2)过点的直线被圆截得的弦长为8,求直线的方程;(3)当取何值时,直线与圆相交的弦长最短,并求出最短弦长.19.在中,,且.(1)求边长;(2)求边上中线的长.20.在△ABC中,角A,B,C对应的边分别是a,b,c,已知cos2A﹣3cos(B+C)=1.(1)求角A的大小;(2)若△ABC的面积S=5,b=5,求sinBsinC的值.21.已知函数.(1)求的单调增区间;(2)当时,求的最大值、最小值.

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】

不等式的解集为,为方程的两根,则根据根与系数关系可得,.故选C.考点:一元二次不等式;根与系数关系.2、B【解析】

根据正弦定理可得和,然后对进行分类讨论,结合三角形的性质,即可得到结果.【详解】在中,因为,所以,又,所以,又当时,因为,所以时等边三角形;当时,因为,所以不存在,综上:一定是等边三角形.故选:B.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,解题过程中注意两解得情况,一般需要检验,本题属于基础题.3、C【解析】

根据函数的奇偶性和对称性,判断出函数的周期,由此画出的图像.由化简得,画出的图像,由与图像的交点以及对称性,求得函数在区间上所有零点之和.【详解】由于,故是函数的对称轴,由于为奇函数,故函数是周期为的周期函数,当时,,由此画出的图像如下图所示.令,注意到,故上述方程可化为,画出的图像,由图可知与图像都关于点对称,它们两个函数图像的个交点也关于点对称,所以函数在区间上所有零点之和为.故选:C.【点睛】本小题主要考查函数的奇偶性、对称性以及周期性,考查函数零点问题的求解策略,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.4、C【解析】

根据正方体的内切球的直径与正方体的棱长相等可得结果.【详解】因为棱长为2的正方体的内切球的直径与正方体的棱长相等,所以直径,内切球的体积为,故选:C.【点睛】本题主要考查正方体的内切球的体积,利用正方体的内切球的直径与正方体的棱长相等求出半径是解题的关键.5、B【解析】由余弦定理得:,所以,即,解得:或,因为,所以,故选B.考点:余弦定理.6、C【解析】

依据等差、等比数列的定义或性质进行判断。【详解】因为,,,所以一定不是等差数列,故选C。【点睛】本题主要考查等差、等比数列定义以及性质的应用。7、D【解析】

由平面向量基本定理及单位向量可得点在的外角平分线上,且点在的外角平分线上,,,在中,由正弦定理得得解.【详解】因为所以,因为方向为外角平分线方向,所以点在的外角平分线上,同理,点在的外角平分线上,,,在中,由正弦定理得,故选:.【点睛】本题考查了平面向量基本定理及单位向量,考查向量的应用,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.8、D【解析】

在A中,m与n相交、平行或异面;在B中,α与β相交或平行;在C中,m⊥β或m∥β或m与β相交;在D中,由直线与平面垂直的性质与判定定理可得m∥α.【详解】由直线m、n,和平面α、β,知:对于A,若m∥α,n∥α,则m与n相交、平行或异面,故A错误;对于B,若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β或α与β相交,故B错误;对于中,若α⊥β,α⊥β,m⊂α,则m⊥β或m∥β或m与β相交,故C错误;对于D,若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则由直线与平面垂直的性质与判定定理得m∥α,故D正确.故选D.【点睛】本题考查了命题真假的判断问题,考查了空间线线、线面、面面的位置关系的判定定理及推论的应用,体现符号语言与图形语言的相互转化,是中档题.9、C【解析】

令,由求出的值,再令时,由得出,两式相减可推出数列是等比数列,求出该数列的公比,再利用等比数列求和公式可求出的值.【详解】当时,,得;当时,由得出,两式相减得,可得.所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,因此,.故选:C.【点睛】本题考查利用前项和求数列通项,同时也考查了等比数列求和,在递推公式中涉及与时,可利用公式求解出,也可以转化为来求解,考查推理能力与计算能力,属于中等题.10、C【解析】

由复合函数单调性及函数的定义域得不等关系.【详解】由题意,解得.故选:C.【点睛】本题考查对数型复合函数的单调性,解题时要注意对数函数的定义域.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

求出,,,当,递减,递增,分别讨论,,是否存在“谷值”,注意运用单调性即可.【详解】解:当时,有,,当,递减,递增,且.若时,有,则不存在“谷值”;若时,,则不存在“谷值”;若时,①,则不存在"谷值";②,则不存在"谷值";③,存在"谷值"且为.综上所述,的取值范围是故答案为:【点睛】本题考查新定义及运用,考查数列的单调性和运用,正确理解新定义是迅速解题的关键,是一道中档题.12、【解析】

先根据球的表面积公式求出半径,再根据体积公式求解.【详解】设球半径为,则,解得,所以【点睛】本题考查球的面积、体积计算,属于基础题.13、【解析】

根据数列的规律和可知的取值为,则分母为;又为分母为的项中的第项,则分子为,从而得到结果.【详解】当时,;当时,的分母为:又的分子为:本题正确结果:【点睛】本题考查根据数列的规律求解数列中的项,关键是能够根据分子的变化特点确定的取值.14、【解析】

向正方形内任投一点,所有等可能基本事件构成正方形区域,当的面积大于正方形面积四分之一的所有基本事件构成区域矩形区域,由面积比可得概率值.【详解】如图边长为1的正方形中,分别是的中点,当点在线段上时,的面积为,所以的面积大于正方形面积四分之一,此时点应在矩形内,由几何概型得:,故填.【点睛】本题考查几何概型,利用面积比求概率值,考查对几何概型概率计算.15、【解析】

根据,两个向量平行的条件是建立等式,解之即可.【详解】解:因为,,且所以解得故答案为:【点睛】本题主要考查两个向量坐标形式的平行的充要条件,属于基础题.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、【解析】

利用公式,计算的通项公式,再验证时的情况.【详解】当时,;当时,不满足上式.∴【点睛】本题考查了利用求数列通项公式,忽略的情况是容易犯的错误.18、(1);(2)或;(3)【解析】

(1)设,根据圆心与关于直线对称,列出方程组,求得的值,即可求解;(2)由圆的弦长公式,求得,根据斜率分类讨论,求得直线的斜率,即可求解;(3)由直线,得直线过定点,根据时,弦长最短,即可求解.【详解】(1)由题意,圆的圆心,半径为,设,因为圆心与关于直线对称,所以,解得,则,半径,所以圆标准方程为:(2)设点到直线距离为,圆的弦长公式,得,解得,①当斜率不存在时,直线方程为,满足题意②当斜率存在时,设直线方程为,则,解得,所以直线的方程为,综上,直线方程为或(3)由直线,可化为,可得直线过定点,当时,弦长最短,又由,可得,此时最短弦长为.【点睛】本题主要考查了圆的对称圆的求解,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中熟记直线与圆的弦长公式,合理、准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.19、(1);(2).【解析】

(1)利用同角的三角函数关系,可以求出的值,利用三角形内角和定理,二角和的正弦公式可以求出,最后利用正弦定理求出长;(2)利用余弦定理可以求出的长,进而可以求出的长,然后在中,再利用余弦定理求出边上中线的长.【详解】(1),,由正弦定理可知中:(2)由余弦定理可知:,是的中点,故,在中,由余弦定理可知:【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理、同角的三角函数关系、以及三角形内角和定理,考查了数学运算能力.20、(1)(2)【解析】试题分析:(1)根据二倍角公式,三角形内角和,所以,整理为关于的二次方程,解得角的大小;(2)根据三角形的面积公式和上一问角,代入后解得边,这样就知道,然后根据余弦定理再求,最后根据证得定理分别求得和.试题解析:(1)由cos2A-3cos(B+C)=1,得2cos2A+3cosA-2=0,即(2cosA-1)(cosA+2)=0,解得cosA=或cosA=-2(舍去).因为0<A<π,所以A=.(2)由S=bcsinA=bc×=bc=5,得bc=20,又b=5,知c=4.由余弦定理得a2=b2+c2-2bccosA=25+16-20=21,故a=.从而由正弦定理得sinBsinC=sinA×sinA=sin2A=×=.考点:1.二倍角公式;2.正余弦定理;3.三角形面积公式.【方法点睛】本

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