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文档简介

北京丰台区十二中2024届高一下数学期末质量检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.如图,在中,面,,是的中点,则图中直角三角形的个数是()A.5 B.6 C.7 D.82.已知数列an的前4项为:l,-12,13,A.an=C.an=3.当前,我省正分批修建经济适用房以解决低收入家庭住房紧张问题.已知甲、乙、丙三个社区现分别有低收入家庭360户、270户、180户,若第一批经济适用房中有90套住房用于解决这三个社区中90户低收入家庭的住房问题,先采用分层抽样的方法决定各社区户数,则应从乙社区中抽取低收入家庭的户数为()A.30 B.40 C.20 D.364.为了解某地区的中小学生视力情况,拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查,事先已了解到该地区小学、初中、高中三个学段学生的视力情况有较大差异,而男女生视力情况差异不大,在下面的抽样方法中,最合理的抽样方法是()A.简单随机抽样 B.按性别分层抽样C.按学段分层抽样 D.系统抽样5.在锐角中,内角,,的对边分别为,,,若,则等于()A. B. C. D.6.棱柱的侧面一定是()A.平行四边形 B.矩形 C.正方形 D.菱形7.的三内角所对的边分别为,若,则角的大小是()A. B. C. D.8.已知且为常数,圆,过圆内一点的直线与圆相交于两点,当弦最短时,直线的方程为,则的值为()A.2 B.3 C.4 D.59.在ΔABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若3asinC=A.π6 B.π3 C.2π10.设集合,,则()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,则的值是______.12.等比数列的公比为,其各项和,则______________.13.从分别写有1,2,3,4,5的五张卡片中,任取两张,这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率为________.14.已知,且这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则_______________.15.若关于的不等式的解集为,则__________16.已知原点O(0,0),则点O到直线x+y+2=0的距离等于.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.如图1,在直角梯形中,,,点在上,且,将沿折起,使得平面平面(如图2).为中点(1)求证:;(2)求四棱锥的体积;(3)在线段上是否存在点,使得平面?若存在,求的值;若不存在,请说明理由18.已知.(1)当时,求数列前n项和;(用和n表示);(2)求.19.已知向量,(1)若,求;(2)若,求.20.对于三个实数、、,若成立,则称、具有“性质”.(1)试问:①,0是否具有“性质2”;②(),0是否具有“性质4”;(2)若存在及,使得成立,且,1具有“性质2”,求实数的取值范围;(3)设,,,为2019个互不相同的实数,点()均不在函数的图象上,是否存在,且,使得、具有“性质2018”,请说明理由.21.已知海岛在海岛北偏东,,相距海里,物体甲从海岛以海里/小时的速度沿直线向海岛移动,同时物体乙从海岛沿着海岛北偏西方向以海里/小时的速度移动.(1)问经过多长时间,物体甲在物体乙的正东方向;(2)求甲从海岛到达海岛的过程中,甲、乙两物体的最短距离.

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】试题分析:因为面,所以,则三角形为直角三角形,因为,所以,所以三角形是直角三角形,易证,所以面,即,则三角形为直角三角形,即共有7个直角三角形;故选C.考点:空间中垂直关系的转化.2、D【解析】

分母与项数一样,分子都是1,正负号相间出现,依此可得通项公式【详解】正负相间用(-1)n-1表示,∴a故选D.【点睛】本题考查数列的通项公式,属于基础题,关键是寻找规律,寻找与项数有关的规律.3、A【解析】

先求出每个个体被抽到的概率,再由乙社区的低收入家庭数量乘以每个个体被抽到的概率,即可求解【详解】每个个体被抽到的概率为,乙社区由270户低收入家庭,故应从乙中抽取低收入家庭的户数为,故选:A【点睛】本题考查分层抽样的应用,属于基础题4、C【解析】试题分析:符合分层抽样法的定义,故选C.考点:分层抽样.5、D【解析】

由正弦定理将边化角可求得,根据三角形为锐角三角形可求得.【详解】由正弦定理得:,即故选:【点睛】本题考查正弦定理边化角的应用问题,属于基础题.6、A【解析】根据棱柱的性质可得:其侧面一定是平行四边形,故选A.7、C【解析】

将进行整理,反凑余弦定理,即可得到角.【详解】因为即故可得又故.故选:C.【点睛】本题考查余弦定理的变形,属基础题.8、B【解析】

由圆的方程求出圆心坐标与半径,结合题意,可得过圆心与点(1,2)的直线与直线2x﹣y=0垂直,再由斜率的关系列式求解.【详解】圆C:化简为圆心坐标为,半径为.如图,由题意可得,当弦最短时,过圆心与点(1,2)的直线与直线垂直.则,即a=1.故选:B.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的应用,考查数形结合的解题思想方法与数学转化思想方法,是中档题.一般直线和圆的题很多情况下是利用数形结合来解决的,联立的时候较少;在求圆上的点到直线或者定点的距离时,一般是转化为圆心到直线或者圆心到定点的距离,再加减半径,分别得到最大值和最小值;涉及到圆的弦长或者切线长时,经常用到垂径定理.9、A【解析】

根据正弦定理asinA=csinC将题干等式化为3sinAsin【详解】∵3asinC=3ccosA,所以3sinAsin【点睛】本题考查运用正弦定理求三角形内角,属于基础题。10、C【解析】分析:利用一元二次不等式的解法化简集合,由子集的定义可得结果.详解:,,,故选C.点睛:本题主要考查解一元二次不等式,集合的子集的定义,属于容易题,在解题过程中要注意考虑端点是否可以取到,这是一个易错点,同时将不等式与集合融合,体现了知识点之间的交汇.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据两角差的正切公式即可求解【详解】故答案为:【点睛】本题考查两角差的正切公式的用法,属于基础题12、【解析】

利用等比数列各项和公式可得出关于的方程,解出即可.【详解】由于等比数列的公比为,其各项和,可得,解得.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列中基本量的计算,利用等比数列各项和公式列等式是关键,考查计算能力,属于基础题.13、【解析】

基本事件总数n,利用列举法求出这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1包含的基本事件有4种情况,由此能求出这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率.【详解】从分别写有1,2,3,4,5的五张卡片中,任取两张,基本事件总数n,这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1包含的基本事件有:(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),共4种情况,∴这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率为p.故答案为.【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.14、5【解析】

试题分析:由题意得,为等差数列时,一定为等差中项,即,为等比数列时,-2为等比中项,即,所以.考点:等差,等比数列的性质15、1【解析】

根据二次不等式和二次方程的关系,得到是方程的两根,由根与系数的关系得到的值.【详解】因为关于的不等式的解集为所以是方程的两根,,由根与系数的关系得,解得【点睛】本题考查一元二次不等式和一元二次方程之间的关系,根与系数之间的关系,属于简单题.16、【解析】

由点到直线的距离公式得:点O到直线x+y+2=0的距离等于,故答案为.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、(1)证明见解析(2)(3)存在,【解析】

(1)证明DG⊥AE,再根据面面垂直的性质得出DG⊥平面ABCE即可证明(2)分别计算DG和梯形ABCE的面积,即可得出棱锥的体积;(3)过点C作CF∥AE交AB于点F,过点F作FP∥AD交DB于点P,连接PC,可证平面PCF∥平面ADE,故CP∥平面ADE,根据PF∥AD计算的值.【详解】(1)证明:因为为中点,,所以.因为平面平面,平面平面,平面,所以平面.又因为平面,故(2)在直角三角形中,易求,则所以四棱锥的体积为(3)存在点,使得平面,且=3:4过点作交于点,则.过点作交于点,连接,则.又因为平面平面,所以平面.同理平面.又因为,所以平面平面.因为平面,所以平面,由,则=3:4【点睛】本题考查了面面垂直的性质,面面平行性质,棱锥的体积计算,属于中档题.18、(1)时,时,;(2);【解析】

(1)当时,求出,再利用错位相减法,求出的前项和;(2)求出的表达式,对,的大小进行分类讨论,从而求出数列的极限.【详解】(1)当时,可得,当时,得到,所以,当时,所以,两边同乘得上式减去下式得,所以所以综上所述,时,;时,.(2)由(1)可知当时,则;当时,则若,若,所以综上所述.【点睛】本题考查错位相减法求数列的和,数列的极限,涉及分类讨论的思想,属于中档题.19、(1)3;(2)或【解析】

(1)由,得,又由,即可得到本题答案;(2)由,得,即,由此即可得到本题答案.【详解】解:(1)由,得,即,(2)由,得,即,又,解得或.【点睛】本题主要考查平面向量与三角函数求值的综合问题,齐次式法求值是解决此类问题的常用方法.20、(1)①具有“性质2”,②不具有“性质4”;(2);(3)存在.【解析】

(1)①根据题意需要判断的真假即可②根据题意判断是否成立即可得出结论;(2)根据具有性质2可求出的范围,由存在性问题成立转化为,根据函数的性质求最值即可求解.【详解】(1)①因为,成立,所以,故,0具有“性质2”②因为,设,则设,对称轴为,所以函数在上单调递减,当时,,所以当时,不恒成立,即不成立,故(),0不具有“性质4”.(2)因为,1具有“性质2”所以化简得解得或.因为存在及,使得成立,所以存在及使即可.令,则,当时,,所以在上是增函数,所以时,,当时,,故时,因为在上单调递减,在上单调递增,所以,故只需满足即可,解得.(3)假设具有“性质2018”,则,即证明在任意2019个互不相同的实数中,一定存在两个实数,满足:.证明:由,令,由万能公式知,将等分成2018个小区间,则这2019个数必然有两个数落在同一个区间,令其为:,即,也就是说,在,,,这2019个数中,一定有两个数满足,即一定存在两个实数,满足,从而得证.【点睛】本题主要考查了不等式的证明,根据存在性问题求参数的取值范围,三角函数的单调性,万能公式,考查了创新能力,属于难题.

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