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文档简介
2023-2024学年浙江省杭州市七县区数学高一下期末统考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.已知数列中,,则()A. B. C. D.2.设为数列的前项和,,则的值为()A. B. C. D.不确定3.下列说法中,正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则4.已知向量,,且与的夹角为,则()A. B.2 C. D.145.已知,取值如下表:014561.3m3m5.67.4画散点图分析可知:与线性相关,且求得回归方程为,则m的值(精确到0.1)为()A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.86.已知四棱锥的底面是正方形,侧棱长均相等,E是线段AB上的点(不含端点).设SE与BC所成的角为,SE与平面ABCD所成的角为β,二面角S-AB-C的平面角为,则()A. B. C. D.7.圆心为且过原点的圆的一般方程是A. B.C. D.8.已知一个扇形的圆心角为,半径为1.则它的弧长为()A. B. C. D.9.如图是正方体的平面展开图,则在这个正方体中:①与平行②与是异面直线③与成角
④与是异面直线以上四个命题中,正确命题的个数是()A.1 B.2 C.3 D.410.设函数f(x)是定义在R上的奇函数,当x<0时,f(x)=-x2-5xA.(-1,2) B.(-1,3) C.(-2,3) D.(-2,4)二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若正四棱锥的底面边长为,侧棱长为,则该正四棱锥的体积为______.12.正六棱柱各棱长均为,则一动点从出发沿表面移动到时的最短路程为__________.13.设满足不等式组,则的最小值为_____.14.黄金分割比是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值为,约为0.618,这一数值也可以近似地用表示,则_____.15.数列中,,以后各项由公式给出,则等于_____.16.函数的最大值为.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.已知抛物线C:y2=2x,过点(2,0)的直线l交C于A,B两点,圆M是以线段AB为直径的圆.(1)证明:坐标原点O在圆M上;(2)设圆M过点,求直线l与圆M的方程.18.已知函数,其图象与轴相邻的两个交点的距离为.(1)求函数的解析式;(2)若将的图象向左平移个长度单位得到函数的图象恰好经过点,求当取得最小值时,在上的单调区间.19.在中,角的对边分别为,已知,,.(1)求的值;(2)求和的值.20.如图,是菱形,对角线与的交点为,四边形为梯形,,.(1)若,求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)若,求直线与平面所成角的余弦值.21.设的内角所对的边分别为,且,.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的值.
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、B【解析】
由数列的递推关系,可得数列的周期性,再求解即可.【详解】解:因为,①则,②①+②有:,即,则,即数列的周期为6,又,得,,则,故选:D.【点睛】本题考查了数列的递推关系,重点考查了数列周期性的应用,属基础题.2、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.3、C【解析】试题分析:选项A中,条件应为;选项B中当时不成立;选项D中,结论应为;C正确.考点:不等式的性质.4、A【解析】
首先求出、,再根据计算可得;【详解】解:,,又,且与的夹角为,所以.故选:A【点睛】本题考查平面向量的数量积以及运算律,属于基础题.5、C【解析】
根据表格中的数据,求得样本中心为,代入回归直线方程,即可求解.【详解】由题意,根据表格中的数据,可得,,即样本中心为,代入回归直线方程,即,解得,故选C.【点睛】本题主要考查了回归直线方程的应用,其中解答中熟记回归直线方程的基本特征是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、C【解析】
根据题意,分别求出SE与BC所成的角、SE与平面ABCD所成的角β、二面角S-AB-C的平面角的正切值,由正四棱锥的线段大小关系即可比较大小.【详解】四棱锥的底面是正方形,侧棱长均相等,所以四棱锥为正四棱锥,(1)过作,交于,过底面中心作交于,连接,取中点,连接,如下图(1)所示:则;(2)连接如下图(2)所示,则;(3)连接,则,如下图(3)所示:因为所以,而均为锐角,所以故选:C.【点睛】本题考查了异面直线夹角、直线与平面夹角、平面与平面夹角的求法,属于中档题.7、D【解析】
根据题意,求出圆的半径,即可得圆的标准方程,变形可得其一般方程。【详解】根据题意,要求圆的圆心为,且过原点,且其半径,则其标准方程为,变形可得其一般方程是,故选.【点睛】本题主要考查圆的方程求法,以及标准方程化成一般方程。8、C【解析】
直接利用扇形弧长公式求解即可得到结果.【详解】由扇形弧长公式得:本题正确选项:【点睛】本题考查扇形弧长公式的应用,属于基础题.9、B【解析】
把平面展开图还原原几何体,再由棱柱的结构特征及异面直线定义、异面直线所成角逐一核对四个命题得答案.【详解】把平面展开图还原原几何体如图:由正方体的性质可知,与异面且垂直,故①错误;与平行,故②错误;连接,则,为与所成角,连接,可知为正三角形,则,故③正确;由异面直线的定义可知,与是异面直线,故④正确.∴正确命题的个数是2个.故选:B.【点睛】本题考查棱柱的结构特征,考查异面直线定义及异面直线所成角,是中档题.10、C【解析】
根据题意,结合函数的奇偶性分析可得函数的解析式,作出函数图象,结合不等式和二次函数的性质以及函数图象中的递减区间,分析可得答案.【详解】根据题意,设x>0,则-x<0,所以f(-x)=-x因为f(x)是定义在R上的奇函数,所以f(-x)=-x所以f(x)=x即x≥0时,当x<0时,f(x)=-x则f(x)的图象如图:在区间(-5若f(x)-f(x-1)<0,即f(x-1)>f(x),又由x-1<x,且f(-3)=f(-2),f(2)=f(3),必有x-1>-3x<3时,f(x)-f(x-1)<0解得-2<x<3,因此不等式的解集是(-2,3),故选C.【点睛】本题主要考查了函数奇偶性的应用,利用函数的奇偶性求出函数的解析式,根据图象解不等式是本题的关键,属于难题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、4.【解析】
设正四棱锥的高为PO,连结AO,在直角三角形POA中,求得高,利用体积公式,即可求解.【详解】由题意,如图所示,正四棱锥P-ABCD中,AB=,PA=设正四棱锥的高为PO,连结AO,则AO=,在直角三角形POA中,,∴.【点睛】本题主要考查了正棱锥体积的计算,其中解答中熟记正棱锥的性质,以及棱锥的体积公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.12、【解析】
根据可能走的路径,将所给的正六棱柱展开,利用平面几何知识求解比较.【详解】将所给的正六棱柱下图(2)表面按图(1)展开.,,,故从A沿正侧面和上表面到D1的路程最短为故答案为:.【点睛】本题主要考查了空间几何体展形图的应用,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.13、-6【解析】作出可行域,如图内部(含边界),作直线,当向下平移时,减小,因此当过点时,为最小值.14、【解析】
代入分式利用同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式化简即可.【详解】.故答案为:2【点睛】本题考查同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式,属于基础题.15、【解析】
可以利用前项的积与前项的积的关系,分别求得第三项和第五项,即可求解,得到答案.【详解】由题意知,数列中,,且,则当时,;当时,,则,当时,;当时,,则,所以.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,其中解答中熟练的应用递推关系式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、【解析】略三、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)证明见解析;(2),或,.【解析】
(1)设,.由可得,则.又,故.因此的斜率与的斜率之积为,所以.故坐标原点在圆上.(2)由(1)可得.故圆心的坐标为,圆的半径.由于圆过点,因此,故,即,由(1)可得.所以,解得或.当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.当时,直线的方程为,圆心的坐标为,圆的半径为,圆的方程为.【名师点睛】直线与抛物线的位置关系和直线与椭圆、双曲线的位置关系类似,一般要用到根与系数的关系;在解决直线与抛物线的位置关系时,要特别注意直线与抛物线的对称轴平行的特殊情况.中点弦问题,可以利用“点差法”,但不要忘记验证或说明中点在曲线内部.18、(1)(2)单调增区间为,;单调减区间为.【解析】
(1)利用两角差的正弦公式,降幂公式以及辅助角公式化简函数解析式,根据其图象与轴相邻的两个交点的距离为,得出周期,利用周期公式得出,即可得出该函数的解析式;(2)根据平移变换得出,再由函数的图象经过点,结合正弦函数的性质得出的最小值,进而得出,利用整体法结合正弦函数的单调性得出该函数在上的单调区间.【详解】解:(1)由已知函数的周期,,∴.(2)将的图象向左平移个长度单位得到的图象∴,∵函数的图象经过点∴,即∴,∴,∵,∴当,取最小值,此时最小值为此时,.令,则当或,即当或时,函数单调递增当,即时,函数单调递减.∴在上的单调增区间为,;单调减区间为.【点睛】本题主要考查了由正弦函数的性质确定解析式以及正弦型函数的单调性,属于中档题.19、(1);(2),【解析】
(1)由,求得,由大边对大角可知均为锐角,利用同角三角函数关系求得,利用两角和差正弦公式求得结果;(2)根据正弦定理得到的关系,代入可求得;利用余弦定理求得.【详解】(1)(2)由正弦定理可得:又,解得:,则由余弦定理可得:【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到同角三角函数关系、两角和差正弦公式、大边对大角的关系、正弦定理和余弦定理的应用等知识,属于常考题型.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)【解析】
(1)取的中点,连接,,从而可得为平行四边形,即可证明平面;(2)只需证明平面.即可证明平面平面;(3)作于,则为与平面所成角,在中,由余弦定理得即可.【详解】(1)证明:取的中点,连接,,∵是菱形的对角线,的交点,∴,且,又∵,且,∴,且,从而为平行四边形,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵四边形为菱形,∴,∵,
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