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文档简介

2024届上海市长宁区、嘉定区高一数学第二学期期末监测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.在中,角所对应的边分别为,且满足,则的形状为()A.等腰三角形或直角三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等边三角形2.若样本的平均数为10,其方差为2,则对于样本的下列结论正确的是A.平均数为20,方差为8 B.平均数为20,方差为10C.平均数为21,方差为8 D.平均数为21,方差为103.若两个正实数,满足,且不等式有解,则实数的取值范围是()A. B. C. D.4.在中,,,则()A.或 B. C. D.5.已知为第二象限角,则所在的象限是()A.第一或第三象限 B.第一象限C.第二象限 D.第二或第三象限6.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,则的值为()A. B. C. D.7.一实体店主对某种产品的日销售量(单位:件)进行为期n天的数据统计,得到如下统计图,则下列说法错误的是()A. B.中位数为17C.众数为17 D.日销售量不低于18的频率为0.58.正方体中,直线与所成角的余弦值为()A. B. C. D.9.若向量,,则点B的坐标为()A. B. C. D.10.已知点在第二象限,角顶点为坐标原点,始边为轴的非负半轴,则角的终边落在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,它的值域是__________.12.关于的不等式的解集是,则______.13.已知圆锥的轴截面是边长为2的正三角形,则这个圆锥的表面积等于______.14.已知等差数列满足,则____________.15.直线的倾斜角的大小是_________.16.已知,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.设数列是等差数列,其前n项和为;数列是等比数列,公比大于0,其前项和为.已知,,,.(1)求数列和数列的通项公式;(2),求正整数n的值.18.在ΔABC中,角A,B,C,的对边分别是a,b,c,a-bsinA+sin(1)若b=6,求sinA(2)若D、E在线段BC上,且BD=DE=EC,AE=2319.已知数列的前项和为,且,.(1)求证:数列的通项公式;(2)设,,求.20.已知数列满足,且(,且).(1)求证:数列是等差数列;(2)求数列的通项公式(3)设数列的前项和,求证:.21.已知数列满足,,其中实数.(I)求证:数列是递增数列;(II)当时.(i)求证:;(ii)若,设数列的前项和为,求整数的值,使得最小.

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、A【解析】

由正弦定理进行边化角,再由二倍角公式可得,则或,所以或,即可判断三角形的形状.【详解】由正弦定理得,则,因此在中,或,即或.故选:A【点睛】本题考查利用正弦定理进行边角互化,判断三角形形状,属于基础题.2、A【解析】

利用和差积的平均数和方差公式解答.【详解】由题得样本的平均数为,方差为.故选A【点睛】本题主要考查平均数和方差的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.3、D【解析】

利用基本不等式求得的最小值,根据不等式存在性问题,解一元二次不等式求得的取值范围.【详解】由于,而不等式有解,所以,即,解得或.故选:D【点睛】本小题主要考查利用基本不等式求最小值,考查不等式存在性问题的求解,考查一元二次不等式的解法,属于中档题.4、C【解析】

由正弦定理计算即可。【详解】由题根据正弦定理可得即,解得,所以为或,又因为,所以为故选C.【点睛】本题考查正弦定理,属于简单题。5、A【解析】

用不等式表示第二象限角,再利用不等式的性质求出满足的不等式,从而确定角的终边在的象限.【详解】由已知为第二象限角,则则当时,此时在第一象限.当时,,此时在第三象限.故选:A【点睛】本题考查象限角的表示方法,不等式性质的应用,通过角满足的不等式,判断角的终边所在的象限.6、D【解析】

由正弦定理及余弦定理可得,,然后求解即可.【详解】解:由可得,则,①又,所以,即,所以②由①②可得:,由余弦定理可得,故选:D.【点睛】本题考查了正弦定理及余弦定理的综合应用,重点考查了两角和的正弦公式,属中档题.7、B【解析】

由统计图,可计算出总数、中位数、众数,算得销量不低于18件的天数,即可求得频率.【详解】由统计图可知,总数,所以A正确;从统计图可以看出,从小到大排列时,中间两天的销售量的平均值为,所以B错误;从统计图可以看出,销量最高的为17件,所以C正确;从统计图可知,销量不低于18的天数为,所以频率为,所以D正确.综上可知,错误的为B故选:B【点睛】本题考查了统计中的总数、中位数、众数和频率的相关概念和性质,属于基础题.8、C【解析】

作出相关图形,通过平行将异面直线所成角转化为共面直线所成角.【详解】作出相关图形,由于,所以直线与所成角即为直线与所成角,由于为等边三角形,于是所成角余弦值为,故答案选C.【点睛】本题主要考查异面直线所成角的余弦值,难度不大.9、B【解析】

根据向量的坐标运算得到,得到答案.【详解】,故.故选:.【点睛】本题考查了向量的坐标运算,意在考查学生的计算能力.10、C【解析】

根据点的位置,得到不等式组,进行判断角的终边落在的位置.【详解】点在第二象限在第三象限,故本题选C.【点睛】本题考查了通过角的正弦值和正切值的正负性,判断角的终边位置,利用三角函数的定义是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由反余弦函数的值域可求出函数的值域.【详解】,,因此,函数的值域为.故答案为:.【点睛】本题考查反三角函数值域的求解,解题的关键就是依据反余弦函数的值域进行计算,考查计算能力,属于基础题.12、【解析】

利用二次不等式解集与二次方程根的关系,由二次不等式的解集得到二次方程的根,再利用根与系数的关系,得到和的值,得到答案.【详解】因为关于的不等式的解集是,所以关于的方程的解是,由根与系数的关系得,解得,所以.【点睛】本题考查二次不等式解集和二次方程根之间的关系,属于简单题.13、【解析】

根据圆锥轴截面的定义结合正三角形的性质,可得圆锥底面半径长和高的大小,由此结合圆锥的表面积公式,能求出结果.【详解】∵圆锥的轴截面是正三角形,边长等于2∴圆锥的高,底面半径.∴这个圆锥的表面积:.故答案为.【点睛】本题给出圆锥轴截面的形状,求圆锥的表面积,着重考查了等边三角形的性质和圆锥的轴截面等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.14、9【解析】

利用等差数列下标性质求解即可【详解】由等差数列的性质可知,,则.所以.故答案为:9【点睛】本题考查等差数列的性质,熟记性质是关键,是基础题15、【解析】试题分析:由题意,即,∴.考点:直线的倾斜角.16、【解析】试题分析:两式平方相加并整理得,所以.注意公式的结构特点,从整体去解决问题.考点:三角恒等变换.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)n的值为1.【解析】

(1)根据等比数列与等差数列,分别设公比与公差再用基本量法求解即可.(2)分别利用等差等比数列的求和公式求解得与,再代入整理求解二次方程即可.【详解】解:(1)设等比数列的公比为q,由,,可得.∵,可得.故;设等差数列的公差为d,由,得,由,得,∴.故;(2)由是等差数列,且,得由是等比数列,且,得.可得.由,可得,整理得:,解得(舍)或.∴n的值为1.【点睛】本题主要考查了等比等差数列的基本量法以及的等差等比数列的求和计算.属于中档题.18、(1)32+【解析】

(1)根据正弦定理化简边角关系式,可整理出余弦定理形式,得到cosB=12;再根据正弦定理求得sinC,根据同角三角函数得到cosC;根据两角和差公式求得sinA;(2)设BD=x,在【详解】(1)∵由正弦定理得:a-b整理得:a2+∵0<B<π∴B=由正弦定理bsinB=c∵b>c∴B>C∴∴(2)设BD=x,则:BE=2x,AE=2在ΔABE中,利用余弦定理AE12x2=16+4x∴BE=2,AE=23,又AB=4,即BE∴AD=【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理解三角形的问题,涉及到正弦定理化简边角关系式、同角三角函数求解、两角和差公式的运算,考查对于定理和公式的应用,属于常规题型.19、(1);(2).【解析】

(1)利用即可求出答案;(2)利用裂项相消法即可求出答案.【详解】解:(1)∵,当时,,当时,,∴,;(2)∵,∴.【点睛】本题主要考查数列已知求,考查裂项相消法求和,属于中档题.20、(1)详见解析;(2);(3)详见解析.【解析】

(1)用定义证明得到答案.(2)推出(3)利用错位相减法和分组求和法得到,再证明不等式.【详解】解:(1)由,得,即.∴数列是以为首项,1为公差的等差数列.(2)∵数列是以为首项,1为公差的等差数列,∴,∴.(3).∴,∴.【点睛】本题考查了等差数列的证明,分组求和法,错位相减法,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.21、(I)证明见解析;(II)(i)证明见解析;(ii).【解析】

(I)通过计算,结合,证得数列是递增数列.(I

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