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文档简介
2024届山西省长治市潞州区第二中学校高一数学第二学期期末检测模拟试题考生须知: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.若抛物线上一点到焦点的距离是该点到轴距离的3倍,则()A. B. C. D.72.已知全集,集合,,则()A. B.C. D.3.设变量、满足约束条件,则目标函数的最大值为()A.2 B.3 C.4 D.94.某个算法程序框图如图所示,如果最后输出的的值是25,那么图中空白处应填的是()A. B. C. D.5.过点P(0,2)作直线x+my﹣4=0的垂线,垂足为Q,则Q到直线x+2y﹣14=0的距离最小值为()A.0 B.2 C. D.26.点到直线(R)的距离的最大值为A. B. C.2 D.7.设是内任意一点,表示的面积,记,定义,已知,是的重心,则()A.点在内 B.点在内C.点在内 D.点与点重合8.在公比q为整数的等比数列{an}中,Sn是数列{an}A.q=2 B.数列SnC.S8=510 D.数列9.在中,角,,所对的边分别是,,,,,,则()A.或 B.C. D.10.已知角的终边经过点,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.已知一个扇形的周长为4,则扇形面积的最大值为______.12.如果,,则的值为________(用分数形式表示)13.已知正三棱锥的底面边长为,侧棱长为2,则该三棱锥的外接球的表面积_____.14.已知等差数列则.15.把正整数排列成如图甲三角形数阵,然后擦去第偶数行中的奇数和第奇数行中的偶数,得到如图乙的三角形数阵,再把图乙中的数按从小到大的顺序排成一列,得到一个数列,若,则______________.16.若2弧度的圆心角所对的弧长为4cm,则这个圆心角所夹的扇形的面积是______.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.已知为数列的前项和,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.18.高考改革是教育体制改革中的重点领域和关键环节,全社会极其关注.近年来,在新高考改革中,打破文理分科的“”模式初露端倪.其中“”指必考科目语文、数学、外语,“”指考生根据本人兴趣特长和拟报考学校及专业的要求,从物理、化学、生物、历史、政治、地理六科中选择门作为选考科目,其中语、数、外三门课各占分,选考科目成绩采用“赋分制”,即原始分数不直接用,而是按照学生分数在本科目考试的排名来划分等级并以此打分得到最后得分.假定省规定:选考科目按考生成绩从高到低排列,按照占总体的,以此赋分分、分、分、分.为了让学生们体验“赋分制”计算成绩的方法,省某高中高一()班(共人)举行了以此摸底考试(选考科目全考,单科全班排名,每名学生选三科计算成绩),已知这次摸底考试中的物理成绩(满分分)频率分布直方图,化学成绩(满分分)茎叶图如下图所示,小明同学在这次考试中物理分,化学多分.(1)求小明物理成绩的最后得分;(2)若小明的化学成绩最后得分为分,求小明的原始成绩的可能值;(3)若小明必选物理,其他两科在剩下的五科中任选,求小明此次考试选考科目包括化学的概率.19.已知公差不为的等差数列满足.若,,成等比数列.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.20.在公差不为零的等差数列中,,且成等比数列.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.已知圆心为的圆过点,且与直线相切于点。(1)求圆的方程;(2)已知点,且对于圆上任一点,线段上存在异于点的一点,使得(为常数),试判断使的面积等于4的点有几个,并说明理由。
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】由题意,焦点坐标,所以,解得,故选A。2、A【解析】
本题根据交集、补集的定义可得.容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查.【详解】,则【点睛】易于理解集补集的概念、交集概念有误.3、D【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,把最优解的坐标代入目标函数得结论.【详解】画出满足约束条件的可行域,如图,画出可行域,,,,平移直线,由图可知,直线经过时目标函数有最大值,的最大值为9.故选D.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.4、B【解析】
分别依次写出每次循环所得答案,再与输出结果比较,得到答案.【详解】由程序框图可知,第一次循环后,,,;第二次循环后,,,;第三次循环后,,,;第四次循环后,,,;第五次循环后,,,此时,则图中空白处应填的是【点睛】本题主要考查循环结构由输出结果计算判断条件,难度不大.5、C【解析】
由直线过定点,得到的中点,由垂直直线,得到点在以点为圆心,以为半径的圆,求得圆的方程,由此求出到直线的距离最小值,得到答案.【详解】由题意,过点作直线的垂线,垂足为,直线过定点,由中点公式可得,的中点,由垂直直线,所以点点在以点为圆心,以为半径的圆,其圆的方程为,则圆心到直线的距离为所以点到直线的距离最小值;,故选:C.【点睛】本题主要考查了圆的标准方程,直线与圆的位置关系的应用,同时涉及到点到直线的距离公式的应用,着重考查了推理与计算能力,以及分析问题和解答问题的能力,试题综合性强,属于中档试题.6、A【解析】
把直线方程化为,得到直线恒过定点,由此可得点P到直线的距离的最大值就是点P到定点的距离,得到答案.【详解】由题意,直线可化为,令,解得,即直线恒过定点,则点P到直线的距离的最大值就是点P到定点的距离为:,故选A.【点睛】本题主要考查了直线方程的应用,其中解答中把直线方程化为,得出直线恒过定点是解答本题的关键,着重考查了转化思想,以及推理与运算能力,属于基础题.7、A【解析】解:由已知得,f(P)=(λ1,λ2,λ3)中的三个坐标分别为P分△ABC所得三个三角形的高与△ABC的高的比值,∵f(Q)=(1/2,1/3,1/6)∴P离线段AB的距离最近,故点Q在△GAB内由分析知,应选A.8、D【解析】
由等比数列的公比q为整数,得到a2<a3,再由等比数列的性质得出a1a4=a【详解】由等比数列的公比q为整数,得到a2由等比数列的性质得出a1a4=a2aSn=a11-qnS8=2所以,数列lgan是以故选:D.【点睛】本题考查等比数列基本性质的应用,考查等比数列求和以及等比数列的定义,充分利用等比数列下标相关的性质,将项的积进行转化,能起到简化计算的作用,考查计算能力,属于中等题。9、C【解析】
将已知代入正弦定理可得,根据,由三角形中大边对大角可得:,即可求得.【详解】解:,,由正弦定理得:故选C.【点睛】本题考查了正弦定理、三角形的边角大小关系,考查了推理能力与计算能力.10、A【解析】
根据三角函数的定义,求出,即可得到的值.【详解】因为,,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查已知角终边上一点,利用三角函数定义求三角函数值,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】
表示出扇形的面积,利用二次函数的单调性即可得出.【详解】设扇形的半径为,圆心角为,则弧长,,即,该扇形的面积,当且仅当时取等号.该扇形的面积的最大值为.故答案:.【点睛】本题考查了弧长公式与扇形的面积计算公式、二次函数的单调性,考查了计算能力,属于基础题.12、【解析】
先求出,可得,再代值计算即可.【详解】.故答案为:【点睛】本题考查了等差数列的前项和公式、累乘相消法,考查了学生的计算能力,属于基础题.13、.【解析】
由题意推出球心O到四个顶点的距离相等,利用直角三角形BOE,求出球的半径,即可求出外接球的表面积.【详解】如图,∵正三棱锥A﹣BCD中,底面边长为,底面外接圆半径为侧棱长为2,BE=1,在三角形ABE中,根据勾股定理得到:高AE得到球心O到四个顶点的距离相等,O点在AE上,在直角三角形BOE中BO=R,EOR,BE=1,由BO2=BE2+EO2,得R∴外接球的半径为,表面积为:故答案为.【点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.14、1【解析】试题分析:根据公式,,将代入,计算得n=1.考点:等差数列的通项公式.15、1028【解析】图乙中第行有个数,第行最后的一个数为,前行共有个数,由知出现在第45行,第45行第一个数为1937,第个数为2011,所以.[来16、【解析】
先求出扇形的半径,再求这个圆心角所夹的扇形的面积.【详解】设扇形的半径为R,由题得.所以扇形的面积为.故答案为:【点睛】本题主要考查扇形的半径和面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.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)当时,;当时,;当时,【解析】
(1)利用,时单独讨论.求解.
(2)对时单独讨论,当时,对从到的和应用错位相减法求和.【详解】当时,,得.当时,即.所以数列是以3为首项,3为公比的等比数列.所以(2)设,则..当时,当时,当时,设………………由﹣得所以所以综上所述:当时,当时,当时,【点睛】本题考查应用求通项公式和应用错位相减法求前项和,考查计算能力,属于难题.18、(1)70分(2)(3)【解析】
(1)先求出此次考试物理成绩落在内的频率,再由小明的物理成绩即可得出结果;(2)根据选考科目按考生成绩从高到低排列,按照占总体的,以此赋分分、60分、50分、40分,结合茎叶图中数据,即可得出结果;(3)先记物理、化学、生物、历史、地理、政治依次为,用列举法列举出小明的所有可能选法,再列举出小明此次考试选考科目包括化学的选法,基本事件的个数之比就是所求概率.【详解】解:(1),此次考试物理成绩落在内的频率依次为,概率之和为小明的物理成绩为分,大于分.小明物理成绩的最后得分为分.(2)因为40名学生中,赋分分的有人,这六人成绩分别为89,91,92,93,93,96;赋分分的有人,其中包含80多分的共10人,70多分的有4人,分数分别为;因为小明的化学成绩最后得分为分,且小明化学多分,所以小明的原始成绩的可能值为;(3)记物理、化学、生物、历史、地理、政治依次为,小明的所有可能选法有:共种,其中包括化学的有共种,若小明必选物理,其他两科在剩下的五科中任选,所选科目包括化学的概率为.【点睛】本题主要考查频率分布直方图与茎叶图,以及古典概型,熟记古典概型的概率计算公式即可求解,属于常考题型.19、(1);(2).【解析】
(1)根据对比中项的性质即可得出一个式子,再带入等差数列的通项公式即可求出公差.(2)根据(1)的结果,利用分组求和即可解决.【详解】(1)因为成等比数列,所以,所以,即,因为,所以,所以;(2)因为,所以,,.【点睛】本题主要考查了等差数列通项式,以及等差中项的性质.数列的前的求法,求数列前项和常用的方法有错位相减、分组求和、裂项相消.20、(1);(2).【解析】
(1)先根据已知求出公差d,即得的通项公式;(2)先证明数列是等比数列,再利用等比数列的前n项和公式求.【详解】(1)设等差数列的公差为,由已知得,则,将代入并化简得,解得,(舍去).所以.(2)由(1)知,所以,所以,所以数列是首项为2,公比为4的等比数列.所以.【点睛】本题主要考查等差数列通项的求法,考查等比数列性质的证明和前n项和的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.21、(1)(2)使的面积等于4的点有2个【解析】
(1)利用条件设圆的标准方程,由圆过点求t,确定圆方程.(2)设,由确定阿波罗尼斯圆方程,与圆C为同一圆,可得,求出N点的坐标,建立ON方程,,再利用面积求点P到直线的距离,判断与ON平行且距离为的两条直线与圆C的位置关系可得结论.【详解】(1)依题意可设圆心坐标为,则半径为,圆的方程可写成
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