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文档简介

吉林省吉林市蛟河市蛟河一中2023-2024学年数学高一下期末质量跟踪监视模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,则()A. B.C.与的夹角为60° D.与的夹角为30°2.在中,,,则()A.或 B. C. D.3.在中,若,,,则等于()A.3 B.4 C.5 D.64.如图,扇形的圆心角为,半径为1,则该扇形绕所在直线旋转一周得到的几何体的表面积为(

)A. B. C. D.5.棱长为2的正方体的内切球的体积为()A. B. C. D.6.已知函数,其中为整数,若在上有两个不相等的零点,则的最大值为()A. B. C. D.7.已知,则()A. B. C. D.8.设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为A. B. C. D.9.一个人连续射击三次,则事件“至少击中两次”的对立事件是()A.恰有一次击中 B.三次都没击中C.三次都击中 D.至多击中一次10.函数的部分图像如图所示,则当时,的值域是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知为等差数列,,前n项和取得最大值时n的值为___________.12.与终边相同的最小正角是______.13.设函数,则使得成立的的取值范围是_______________.14.在△中,三个内角、、的对边分别为、、,若,,,则________15.在中,角,,所对的边分别为,,,已知,,,则______.16.若函数图象各点的横坐标缩短为原来的一半,再向左平移个单位,得到的函数图象离原点最近的的对称中心是______.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.已知直角梯形中,,,,,,过作,垂足为,分别为的中点,现将沿折叠,使得.(1)求证:(2)在线段上找一点,使得,并说明理由.18.在平面直角坐标系xOy中,已知点P是直线与直线的交点.(1)求点P的坐标;(2)若直线l过点P,且与直线垂直,求直线l的方程.19.某购物中心举行抽奖活动,顾客从装有编号分别为0,1,2,3四个球的抽奖箱中,每次取出1个球,记下编号后放回,连续取两次(假设取到任何一个小球的可能性相同).若取出的两个小球号码相加之和等于5,则中一等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于4,则中二等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于3,则中三等奖;其它情况不中奖.(Ⅰ)求顾客中三等奖的概率;(Ⅱ)求顾客未中奖的概率.20.如图,在直三棱柱中,,为的中点,为的中点.(1)求证:平面;(2)求证:.21.已知向量a=(sinθ,1),b(1)若a⊥b,求(2)求|a

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】试题分析:由,可得,所以,故选B.考点:向量的运算.2、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。3、D【解析】

直接运用正弦定理求解即可.【详解】由正弦定理可知中:,故本题选D.【点睛】本题考查了正弦定理的应用,考查了数学运算能力.4、C【解析】

以所在直线为旋转轴将整个图形旋转一周所得几何体是一个半球,利用球面的表面积公式及圆的表面积公式即可求得.【详解】由已知可得:以所在直线为旋转轴将整个图形旋转一周所得几何体是一个半球,其中半球的半径为1,故半球的表面积为:故答案为:C【点睛】本题主要考查了旋转体的概念,以及球的表面积的计算,其中解答中熟记旋转体的定义,以及球的表面积公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、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.6、A【解析】

利用一元二次方程根的分布的充要条件得到关于的不等式,再由为整数,可得当取最小时,取最大,从而求得答案.【详解】∵在上有两个不相等的零点,∴∵,∴当取最小时,取最大,∵两个零点的乘积小于1,∴,∵为整数,令时,,满足.故选:A.【点睛】本题考查一元二次函数的零点,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意为整数的应用.7、A【解析】分析:利用余弦的二倍角公式可得,进而利用同角三角基本关系,使其除以,转化成正切,然后把的值代入即可.详解:由题意得.∵∴故选A.点睛:本题主要考查了同角三角函数的基本关系和二倍角的余弦函数的公式.解题的关键是利用同角三角函数中的平方关系,完成了弦切的互化.8、B【解析】

分析:作图,D为MO与球的交点,点M为三角形ABC的中心,判断出当平面时,三棱锥体积最大,然后进行计算可得.详解:如图所示,点M为三角形ABC的中心,E为AC中点,当平面时,三棱锥体积最大此时,,点M为三角形ABC的中心中,有故选B.点睛:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当平面时,三棱锥体积最大很关键,由M为三角形ABC的重心,计算得到,再由勾股定理得到OM,进而得到结果,属于较难题型.9、D【解析】

根据判断的原则:“至少有个”的对立是“至多有个”.【详解】根据判断的原则:“至少击中两次”的对立事件是“至多击中一次”,故选D.【点睛】至多至少的对立事件问题,可以采用集合的补集思想进行转化.如“至少有个”则对应“”,其补集应为“”.10、D【解析】如图,,得,则,又当时,,得,又,得,所以,当时,,所以值域为,故选D.点睛:本题考查由三角函数的图象求解析式.本题中,先利用周期求的值,然后利用特殊点(一般从五点内取)求的值,最后根据题中的特殊点求的值.值域的求解利用整体思想.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、20【解析】

先由条件求出,算出,然后利用二次函数的知识求出即可【详解】设的公差为,由题意得即,①即,②由①②联立得所以故当时,取得最大值400故答案为:20【点睛】等差数列的是关于的二次函数,但要注意只能取正整数.12、【解析】

根据终边相同的角的定义以及最小正角的要求,可确定结果.【详解】因为,所以与终边相同的最小正角是.故答案为:.【点睛】本题主要考查终边相同的角,属于基础题.13、【解析】

根据函数的表达式判断出函数为偶函数,判断函数在的单调性为递增,根据偶函数的对称性可得,解绝对值不等式即可.【详解】解:,定义域为,因为,所以函数为偶函数.当时,易知函数在为增函数,根据偶函数的性质可知:由可知,所以,解得:或.故答案为:.【点睛】本题考查偶函数的性质和利用偶函数对称性的特点解决问题,属于基础题.14、【解析】

利用正弦定理求解角,再利用面积公式求解即可.【详解】由,因为,故,.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了解三角形的运用,根据题中所给的边角关系选择正弦定理与面积公式等.属于基础题型.15、30°【解析】

直接利用正弦定理得到或,再利用大角对大边排除一个答案.【详解】即或,故,故故答案为【点睛】本题考查了正弦定理,没有利用大角对大边排除一个答案是容易发生的错误.16、【解析】

由二倍角公式化简函数式,然后由三角函数图象变换得新解析式,结合正弦函数性质得对称中心.【详解】由题意,经过图象变换后新函数解析式为,由,,,绝对值最小的是,因此所求对称中心为.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的图象变换,考查正弦函数的性质,考查二倍角公式,掌握正弦函数性质是解题关键.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)见解析(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)由已知得:面面;(II)分析可知,点满足时,面BDR⊥面BDC.

理由如下先计算再求得,

,再证面面面.试题解析:(Ⅰ)由已知得:面面

(II)分析可知,点满足时,面BDR⊥面BDC.

理由如下:取中点,连接

容易计算在中∵可知,

∴在中,

又在中,为中点面,

∴面面.18、(1);(2)【解析】

(1)由两条直线组成方程组,求得交点坐标;(2)设与直线垂直的直线方程为,代入点的坐标求得的值,可写出的方程.【详解】(1)由直线与直线组成方程组,得,解得,所以点的坐标为;(2)设与直线垂直的直线的方程为,又直线过点,所以,解得,直线的方程为.【点睛】本题考查直线方程的求法与应用问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)利用列举法列出所有可能,设事件为“顾客中三等奖”,的事件.由古典概型概率计算公式即可求解.(Ⅱ)先分别求得中一等奖、二等奖和三等奖的概率,根据对立事件的概率性质即可求得未中奖的概率.【详解】(Ⅰ)所有基本事件包括共16个设事件为“顾客中三等奖”,事件包含基本事件共4个,所以.(Ⅱ)由题意,中一等奖时“两个小球号码相加之和等于5”,这一事件包括基本事件共2个中二等奖时,“两个小球号码相加之和等于4”,这一事件包括基本事件共3个由(Ⅰ)可知中三等奖的概率为设事件为“顾客未中奖”则由对立事件概率的性质可得所以未中奖的概率为.【点睛】本题考查了古典概型概率的计算方法,对立事件概率性质的应用,属于基础题.20、(1)见解析(2)见解析【解析】

(1)连、相交于点,证明四边形为平行四边形,得到,证明平面(2)证明平面推出【详解】证明:(1)如图,连、相交于点,,,,,,,∴四边形为平行四边形,,平面,平面,平面,…(2)连因为三棱柱

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