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文档简介
陕西省西安市交大附中2024届高一数学第二学期期末检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,已知,且,则的值是()A. B. C. D.2.已知表示两条不同的直线,表示三个不同的平面,给出下列四个命题:①,,,则;②,,,则;③,,,则;④,,,则其中正确的命题个数是()A.1 B.2 C.3 D.43.空间直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标是()A. B.C. D.4.已知等差数列的公差为2,前项和为,且,则的值为A.11 B.12 C.13 D.145.从装有5个红球和3个白球的口袋内任取3个球,那么互斥而不对立的事件是()A.至少有一个红球与都是红球B.至少有一个红球与都是白球C.恰有一个红球与恰有二个红球D.至少有一个红球与至少有一个白球6.不等式的解集为A. B. C. D.7.阅读程序框图,运行相应的程序,输出的结果为()A. B. C. D.8.设,,,则,,的大小关系是()A. B. C. D.9.已知函数在区间上有最大值,则实数的取值范围是()A. B. C. D.10.己知,,若轴上方的点满足对任意,恒有成立,则点纵坐标的最小值为()A. B. C.1 D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.的内角的对边分别为,若,,,则的面积为__________.12.在《九章算术·商功》中将四个面均为直角三角形的三棱锥称为鳖臑(biēnào),在如下图所示的鳖臑中,,,,则的直角顶点为______.13.数列中,为的前项和,若,则____.14.函数的最小正周期为_______.15.设数列{an}满足a1=1,且an+1﹣an=n+1(n∈N*),则数列{}的前10项的和为__.16.函数,的值域是________.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.李克强总理在2018年政府工作报告指出,要加快建设创新型国家,把握世界新一轮科技革命和产业变革大势,深入实施创新驱动发展战略,不断增强经济创新力和竞争力.某手机生产企业积极响应政府号召,大力研发新产品,争创世界名牌.为了对研发的一批最新款手机进行合理定价,将该款手机按事先拟定的价格进行试销,得到一组销售数据,如表所示:单价(千元)销量(百件)已知.(1)若变量具有线性相关关系,求产品销量(百件)关于试销单价(千元)的线性回归方程;(2)用(1)中所求的线性回归方程得到与对应的产品销量的估计值.(参考公式:线性回归方程中的估计值分别为)18.已知偶函数.(1)若方程有两不等实根,求的范围;(2)若在上的最小值为2,求的值.19.已知平面向量,,.(1)若,求的值;(2)若,与共线,求实数的值.20.已知等比数列的前项和为,且成等差数列,(1)求数列的公比;(2)若,求数列的通项公式.21.设集合,其中.(1)写出集合中的所有元素;(2)设,证明“”的充要条件是“”(3)设集合,设,使得,且,试判断“”是“”的什么条件并说明理由.
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、C【解析】
由正弦定理边角互化思想得,由可得出的三边长,可判断出三角形的形状,由此可得出的值,再利用平面向量数量积的定义可计算出的值.【详解】,,,,,,为等腰直角三角形,.因此,,故选C.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,同时也考查了平面向量数量积定义的计算,在求平面向量数量积的计算时,要注意向量的起点要一致,考查运算求解能力,属于中等题.2、B【解析】
根据线面和线线平行与垂直的性质逐个判定即可.【详解】对①,,,不一定有,故不一定成立.故①错误.对②,令为底面为直角三角形的直三棱柱的三个侧面,且,,,但此时,故不一定成立.故②错误.对③,,,,则成立.故③正确.对④,若,,则,或,又,则.故④正确.综上,③④正确.故选:B【点睛】本题主要考查了根据线面、线线平行与垂直的性质判断命题真假的问题,需要根据题意举出反例或者根据判定定理判定,属于中档题.3、A【解析】
关于轴对称,纵坐标不变,横坐标、竖坐标变为相反数.【详解】关于轴对称的两点的纵坐标相同,横坐标、竖坐标均互为相反数.所以点关于轴对称的点的坐标是.故选:A.【点睛】本题考查空间平面直角坐标系,考查关于坐标轴、坐标平面对称的问题.属于基础题.4、C【解析】
利用等差数列通项公式及前n项和公式,即可得到结果.【详解】∵等差数列的公差为2,且,∴∴∴.故选:C【点睛】本题考查了等差数列的通项公式及前n项和公式,考查计算能力,属于基础题.5、C【解析】
从装有5个红球和3个白球的口袋内任取3个球,不同的取球情况共有以下几种:3个球全是红球;2个红球和1个白球;1个红球2个白球;3个全是白球.选项A中,事件“都是红球”是事件“至少有一个红球”的子事件;选项B中,事件“至少有一个红球”与事件“都是白球”是对立事件;选项D中,事件“至少有一个红球”与事件“至少有一个白球”的事件为“2个红球1个白球”与“1个红球2个白球”;选项C中,事件“恰有一个红球”与事件“恰有2个红球”互斥不对立,故选C.6、D【解析】
把不等式化为,即可求解不等式的解集,得到答案.【详解】由题意,不等式可化为,解得或,即不等式的解集为,故选D.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的求解,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、D【解析】
按照程序框图运行程序,直到时输出结果即可.【详解】按照程序框图运行程序输入,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,不满足,输出故选:【点睛】本题考查根据程序框图计算输出结果的问题,属于基础题.8、D【解析】
首先确定题中,,的取值范围,再根据大小排序即可.【详解】由题知,,,,所以排序得到.故选:D.【点睛】本题主要考查了比较指数对数的大小问题,属于基础题.9、B【解析】因为,所以由题设在只有一个零点且单调递减,则问题转化为,即,应选答案B.点睛:解答本题的关键是如何借助题设条件建立不等式组,这是解答本题的难点,也是解答好本题的突破口,如何通过解不等式使得问题巧妙获解.10、D【解析】
由题意首先利用平面向量的坐标运算法则确定纵坐标的解析式,然后结合二次函数的性质确定点P纵坐标的最小值即可.【详解】设,则,,故,恒成立,即恒成立,据此可得:,故,当且仅当时等号成立.据此可得的最小值为,则的最小值为.即点纵坐标的最小值为2.故选D.【点睛】本题主要考查平面向量的坐标运算,二次函数最值的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由已知及正弦定理可得:,进而利用余弦定理即可求得a的值,进而可求c,利用三角形的面积公式即可求解.【详解】,由正弦定理可得:,,由余弦定理,可得,整理可得:或(舍去),,,故答案为:.【点睛】本题注意考查余弦定理与正弦定理的应用,属于中档题.正弦定理主要有三种应用:求边和角、边角互化、外接圆半径.12、【解析】
根据,可得平面,进而可得,再由,证明平面,即可得出,是的直角顶点.【详解】在三棱锥中,,,且,∴平面,又平面,∴,又∵,且,∴平面,又平面,∴,∴的直角顶点为.故答案为:.【点睛】本题考查了直线与直线以及直线与平面垂直的应用问题,属于基础题.13、【解析】
由,结合等比数列的定义可知数列是以为首项,为公比的等比数列,代入等比数列的求和公式即可求解.【详解】因为,所以,又因为所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以由等比数列的求和公式得,解得【点睛】本题考查利用等比数列的定义求通项公式以及等比数列的求和公式,属于简单题.14、【解析】
将三角函数进行降次,然后通过辅助角公式化为一个名称,最后利用周期公式得到结果.【详解】,.【点睛】本题主要考查二倍角公式,及辅助角公式,周期的运算,难度不大.15、【解析】试题分析:∵数列满足,且,∴当时,.当时,上式也成立,∴.∴.∴数列的前项的和.∴数列的前项的和为.故答案为.考点:(1)数列递推式;(2)数列求和.16、【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.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),,,,,【解析】
(1)先计算,将数据代入公式得到,,线性回归方程为(2)利用(1)中所求的线性回归方程,代入数据分别计算得到答案.【详解】(1)由,可求得,故,,,,代入可得,,所以所求的线性回归方程为.(2)利用(1)中所求的线性回归方程可得,当时,;当时,;当时,;当时,;当时,;当时,.【点睛】本题考查了线性回归方程的计算,求估计值,意在考查学生的计算能力和对于回归方程公式的理解应用.18、(1);(2)或.【解析】
(1)由偶函数的定义,利用,求得的值,再由对数函数的单调性,结合题设条件,即可求解实数的范围;(2)利用换元法和对勾函数的单调性,以及二次函数的闭区间上的求法,分类讨论对称轴和区间的关系,即可求解.【详解】(1)因为,所以的定义域为,因为是偶函数,即,所以,故,所以,即方程的解为一切实数,所以,因为,且,所以原方程转化为,令,,所以所以在上是减函数,是增函数,当时,使成立的有两个,又由知,与一一对应,故当时,有两不等实根;(2)因为,所以,所以,令,则,令,设,则,因为,所以,即在上是增函数,所以,设,则.(i)当时,的最小值为,所以,解得,或4(舍去);(ii)当时,的最小值为,不合题意;(iii)当时,的最小值为,所以,解得,或(舍去).综上知,或.【点睛】本题主要考查了函数的综合应用,其中解答中涉及到函数的奇偶性,对数函数的图象与性质,以及换元法和分类讨论思想的应用,试题综合性强,属于难题,着重考查了分析问题和解答问题的能力,以及推理与运算能力.19、(1);(2)4.【解析】
(1)结合已知求得:,利用平面向量的模的坐标表示公式计算得解.(2)求得:,利用与共线可列方程,解方程即可.【详解】解:(1),所以.(2),因为与共线,所以,解得.【点睛】本题主要考查了平面向量的模的坐标公式及平面向量平行的坐标关系,考查方程思想及计算能力,属于基础题.20、(1)(2)【解析】
(1)由等差数列的中项性质,以及等比数列的求和公式,解方程可得;(2)由等比数列的通项公式,解方程可得首项,进而得到所求通项公式.【详解】解:(1)等比数列的前项和为,且,,成等差数列,可得,显然不成立,即有,则,化为,解得;(2),即,可得,数列的通项公式为.【点睛】本题考查等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查方程思想和运算能力,属于基础题.21、(1),,,;(2)证明见解析;(3)充要条件.【解析】
(1)根据题意,直接列出即可(2)利用的和的符号和最高次的相同,利用排除法可以证明。(3)利用
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