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文档简介
天津市部分学校2023-2024学年数学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.设等比数列满足,,则()A.8 B.16 C.24 D.482.在平面直角坐标系xOy中,点P(2,–1)到直线l:4x–3y+4=0的距离为()A.3 B. C.1 D.33.已知,若关于x的不等式的解集为,则()A. B. C.1 D.74.已知函数,则不等式的解集为()A. B. C. D.5.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知,,,则B为()A. B.或 C. D.或6.设,,若是与的等比中项,则的最小值为()A. B. C.3 D.7.已知向量是单位向量,=(3,4),且在方向上的投影为,則A.36 B.21 C.9 D.68.不等式的解集为()A.(-4,1) B.(-1,4)C.(-∞,-4)∪(1,+∞) D.(-∞,-1)∪(4,+∞)9.命题“”的否定是()A., B.,C., D.,10.已知等比数列中,,数列是等差数列,且,则()A.3 B.6 C.7 D.8二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知无穷等比数列的所有项的和为,则首项的取值范围为_____________.12.某工厂生产三种不同型号的产品,产品数量之比依次为,现用分层抽样方法抽出一个容量为的样本,样本中种型号产品有16件,那么此样本的容量=13.设函数的部分图象如图所示,则的表达式______.14.函数,的值域是________.15.已知实数满足条件,则的最大值是________.16.读程序,完成下列题目:程序如图:(1)若执行程序时,没有执行语句,则输入的的范围是_______;(2)若执行结果,输入的的值可能是___.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.已知函数,且函数是偶函数,设(1)求的解析式;(2)若不等式≥0在区间(1,e2]上恒成立,求实数的取值范围;(3)若方程有三个不同的实数根,求实数的取值范围.18.已知为等差数列,前项和为,是首项为的等比数列,且公比大于,,,.(1)求和的通项公式;(2)求数列的前项和.19.如图,在四棱锥中,,,,,,,分别为棱,的中点.(1)证明:平面.(2)证明:平面平面.20.如图所示,在三棱柱中,与都为正三角形,且平面,分别是的中点.求证:(1)平面平面;(2)平面平面.21.的内角所对的边分别为,向量,若.(1)求角的大小;(2)若,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、A【解析】
利用等比数列的通项公式即可求解.【详解】设等比数列的公比为,则,解得所以.故选:A【点睛】本题考查了等比数列的通项公式,需熟记公式,属于基础题.2、A【解析】
由点到直线距离公式计算.【详解】.故选:A.【点睛】本题考查点到直线的距离公式,掌握距离公式是解题基础.点到直线的距离为.3、B【解析】
由韦达定理列方程求出,即可得解.【详解】由已知及韦达定理可得,,,即,,所以.故选:.【点睛】本题考查一元二次方程和一元二次不等式的关系、韦达定理的应用等,属于一般基础题.4、B【解析】
先判断函数的单调性,把转化为自变量的不等式求解.【详解】可知函数为减函数,由,可得,整理得,解得,所以不等式的解集为.故选B.【点睛】本题考查函数不等式,通常根据函数的单调性转化求解,一般不代入解析式.5、C【解析】
根据正弦定理得到,再根据知,得到答案.【详解】根据正弦定理:,即,根据知,故.故选:.【点睛】本题考查了根据正弦定理求角度,多解是容易发生的错误.6、C【解析】
先由题意求出,再结合基本不等式,即可求出结果.【详解】因为是与的等比中项,所以,故,因为,,所以,当且仅当,即时,取等号;故选C【点睛】本题主要考查基本不等式的应用,熟记基本不等式即可,属于常考题型.7、D【解析】
根据公式把模转化为数量积,展开后再根据和已知条件计算.【详解】因为在方向上的投影为,所以,.故选D.【点睛】本题主要考查向量模有关的计算,常用公式有,.8、A【解析】
将原不等式化简并因式分解,由此求得不等式的解集.【详解】原不等式等价于,即,解得.故选A.【点睛】本小题主要考查一元二次不等式的解法,属于基础题.9、B【解析】
含有一个量词的命题的否定,注意“改量词,否结论”.【详解】改为,改成,则有:.故选:B.【点睛】本题考查含一个量词的命题的否定,难度较易.10、D【解析】
由等比数列的性质求得,再由等差数列的性质可得结果.【详解】因为等比数列,且,解得,数列是等差数列,则,故选:D.【点睛】本题主要考查等比数列与等差数列的下标性质,属于基础题.解等差数列问题要注意应用等差数列的性质().二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设等比数列的公比为,根据题意得出或,根据无穷等比数列的和得出与所满足的关系式,由此可求出实数的取值范围.【详解】设等比数列的公比为,根据题意得出或,由于无穷等比数列的所有项的和为,则,.当时,则,此时,;当时,则,此时,.因此,首项的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查利用无穷等比数列的和求首项的取值范围,解题的关键就是结合题意得出首项和公比的关系式,利用不等式的性质或函数的单调性来求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.12、1.【解析】
解:A种型号产品所占的比例为2/(2+3+5)=2/10,16÷2/10=1,故样本容量n=1,13、【解析】
根据图象的最高点得到,由图象得到,故得,然后通过代入最高点的坐标或运用“五点法”得到,进而可得函数的解析式.【详解】由图象可得,∴,∴,∴.又点在函数的图象上,∴,∴,∴.又,∴.∴.故答案为.【点睛】已知图象确定函数解析式的方法(1)由图象直接得到,即最高点的纵坐标.(2)由图象得到函数的周期,进而得到的值.(3)的确定方法有两种.①运用代点法求解,通过把图象的最高点或最低点的坐标代入函数的解析式求出的值;②运用“五点法”求解,即由函数最开始与轴的交点(最靠近原点)的横坐标为(即令,)确定.14、【解析】
利用正切函数在单调递增,求得的值域为.【详解】因为函数在单调递增,所以,,故函数的值域为.【点睛】本题考查利用函数的单调性求值域,注意定义域、值域要写成区间的形式.15、8【解析】
画出满足约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义求解最大值即可.【详解】实数,满足条件的可行域如下图所示:将目标函数变形为:,则要求的最大值,即使直线的截距最大,由图可知,直线过点时截距最大,,故答案为:8.【点睛】本题考查线性规划的简单应用,解题关键是明确目标函数的几何意义.16、2【解析】
(1)不执行语句,说明不满足条件,,从而得;(2)执行程序,有当时,,只有,.【详解】(1)不执行语句,说明不满足条件,,故有.(2)当时,,只有,.故答案为:(1)(2);【点睛】本题主要考察程序语言,考查对简单程序语言的阅读理解,属于基础题.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);(3).【解析】
(1)对称轴为,对称轴为,再根据图像平移关系求解;(2)分离参数,转化为求函数的最值;(3)令为整体,转化为二次函数根的分布问题求解.【详解】(1)函数的对称轴为,因为向左平移1个单位得到,且是偶函数,所以,所以.(2)即又,所以,则因为,所以实数的取值范围是.(3)方程即化简得令,则若方程有三个不同的实数根,则方程必须有两个不相等的实数根,且或,令当时,则,即,当时,,,,舍去,综上,实数的取值范围是.【点睛】本题考查求函数解析式,函数不等式恒成立及函数零点问题.函数不等式恒成立通常采用参数分离法;函数零点问题要结合函数与方程的关系求解.18、(1),,;(2),.【解析】
(1)由等差数列和等比数列的基本量法求数列的通项公式;(2)用错位相减法求和.【详解】(1)数列公比为,则,∵,∴,∴,的公差为,首项是,则,,∴,解得.∴.(2),数列的前项和记为,,①,②①-②得:,∴.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式,考查等差数列的前n项和及错位相减法求和.在求等差数列和等比数列的通项公式及前n项和公式时,基本量法是最基本也是最重要的方法,务必掌握,数列求和时除公式法外,有些特殊方法也需掌握:错位相减法,裂项相消法,分组(并项)求和法等等.19、(1)见解析(2)见解析【解析】
(1)由勾股定理得,已知,故得证;(2)由题,E为AB中点,,故ABCD为平行四边形,,由F为PB中点,EF为三角形APB的中位线,故,AP和AD相交于A,EF和CE相交于E,故得证.【详解】证明:(1)因为,,,所以,由所以.因为,,所以平面.(2)因为为棱的中点,所以,因为,所以.因为,所以,所以四边形为平行四边形,所以,所以平面.因为,分别为棱,的中点,所以,所以平面.因为,平面,平面,所以平面平面.【点睛】本题考查直线和平面垂直的判定,平面和平面平行的判断,比较基础.20、(1)见解析.(2)见解析.【解析】
(1)由分别是的中点,证得,由线面平行的判定定理,可得平面,平面,再根据面面平行的判定定理,即可证得平面平面.(2)利用线面垂直的判定定理,可得平面,再利用面面垂直的判定定理,即可得到平面平面.【详解】(1)在三棱柱中,因为分别是的中点,所以,根据线面平行的判定定理,可得平面,平面又,∴平面平面.(2)在三棱柱中,平面,所以,又,,所以平面,而平面,所以平面平面.【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证
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