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文档简介

广西壮族自治区桂林市2024年高一数学第二学期期末教学质量检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.集合,则()A. B. C. D.2.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题不正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则3.已知平面向量,,,,在下列命题中:①存在唯一的实数,使得;②为单位向量,且,则;③;④与共线,与共线,则与共线;⑤若且,则.正确命题的序号是()A.①④⑤ B.②③④ C.①⑤ D.②③4.在空间中,给出下列说法:①平行于同一个平面的两条直线是平行直线;②垂直于同一条直线的两个平面是平行平面;③若平面内有不共线的三点到平面的距离相等,则;④过平面的一条斜线,有且只有一个平面与平面垂直.其中正确的是()A.①③ B.②④ C.①④ D.②③5.某公司的班车在和三个时间点发车.小明在至之间到达发车站乘坐班车,且到达发车站的时刻是随机的,则他等车时间不超过分钟的概率是()A. B. C. D.6.在等比数列中,若,则()A.3 B. C.9 D.137.如图:样本A和B分别取自两个不同的总体,他们的样本平均数分别为和,样本标准差分别为和,则()A.B.C.D.8.函数的图象()A.关于点(-,0)对称 B.关于原点对称 C.关于y轴对称 D.关于直线x=对称9.在中,分别是角的对边,,则角为()A. B. C. D.或10.设等比数列的前项和为,若,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.函数是定义域为R的奇函数,当时,则的表达式为________.12.已知曲线与直线交于A,B两点,若直线OA,OB的倾斜角分别为、,则__________13.已知,,那么的值是________.14.若数列满足,,,则______.15.已知,则________.16.函数,的值域为________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.设数列为等比数列,且,,(1)求数列的通项公式:(2)设,数列的前项和,求证:.18.在甲、乙两个盒子中分别装有标号为1,2,3,4的四个球,现从甲、乙两个盒子中各取出1个球,每个球被取出的可能性相等.(1)求取出的两个球上标号为相同数字的概率;(2)若两人分别从甲、乙两个盒子中各摸出一球,规定:两人谁摸出的球上标的数字大谁就获胜(若数字相同则为平局),这样规定公平吗?请说明理由.19.已知函数(其中,)的最小正周期为,且图象经过点(1)求函数的解析式:(2)求函数的单调递增区间.20.如图,四面体中,,,为的中点.(1)证明:;(2)已知是边长为2正三角形.(Ⅰ)若为棱的中点,求的大小;(Ⅱ)若为线段上的点,且,求四面体的体积的最大值.21.在中,角,,的对边分别为,,,已知向量,,且.(1)求角的值;(2)若为锐角三角形,且,求的取值范围.

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】

先求解不等式化简集合A和B,再根据集合的交集运算求得结果即可.【详解】因为集合,集合或,所以.故本题正确答案为C.【点睛】本题考查一元二次不等式,分式不等式的解法和集合的交集运算,注意认真计算,仔细检查,属基础题.2、D【解析】

对于A,利用线面平行的判定可得A正确.对于B,利用线面垂直的性质可得B正确.对于C,利用面面垂直的判定可得C正确.根据平面与平面的位置关系即可判断D不正确.【详解】对于A,根据平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,则这条直线平行于这个平面,可判定A正确.对于B,根据垂直于同一个平面的两条直线平行,判定B正确.对于C,根据一个平面过另一个平面的垂线,则这两个平面垂直,可判定C正确.对于D,若,则或相交,所以D不正确.故选:D【点睛】本题主要考查了线面平行和面面垂直的判定,同时考查了线面垂直的性质,属于中档题.3、D【解析】

分别根据向量的平行、模、数量积即可解决。【详解】当为零向量时不满足,①错;当为零向量时④错,对于⑤:两个向量相乘,等于模相乘再乘以夹角的余弦值,与有可能夹角不一样或者的模不一样,两个向量相等要保证方向、模都相同才可以,因此选择D【点睛】本题主要考查了向量的共线,零向量。属于基础题。4、B【解析】

说法①:可以根据线面平行的判定理判断出本说法是否正确;说法②:根据线面垂直的性质和面面平行的判定定理可以判断出本说法是否正确;说法③:当与相交时,是否在平面内有不共线的三点到平面的距离相等,进行判断;说法④:可以通过反证法进行判断.【详解】①平行于同一个平面的两条直线可能平行、相交或异面,不正确;易知②正确;③若平面内有不共线的三点到平面的距离相等,则与可能平行,也可能相交,不正确;易知④正确.故选B.【点睛】本题考查了线线位置关系、面面位置关系的判断,分类讨论是解题的关键,反证法是经常用到的方程.5、A【解析】

根据题意得小明等车时间不超过分钟的总的时间段,再由比值求得.【详解】小明等车时间不超过分钟,则他需在至到,或至到,共计分钟,所以概率故选A.【点睛】本题考查几何概型,关键找到满足条件的时间段,属于基础题.6、A【解析】

根据等比数列性质即可得解.【详解】在等比数列中,,,所以,所以,.故选:A【点睛】此题考查等比数列的性质,根据性质求数列中的项的关系,关键在于熟练掌握相关性质,准确计算.7、B【解析】

从图形中可以看出样本A的数据均不大于10,而样本B的数据均不小于10,A中数据波动程度较大,B中数据较稳定,由此得到结论.【详解】∵样本A的数据均不大于10,而样本B的数据均不小于10,,由图可知A中数据波动程度较大,B中数据较稳定,.故选B.8、A【解析】

关于点(-,0)对称,选A.9、D【解析】

由正弦定理,可得,即可求解的大小,得到答案.【详解】在中,因为,由正弦定理,可得,又由,且,所以或,故选D.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,其中解答中熟练利用正弦定理,求得的值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、C【解析】

根据等比数列性质:成等比数列,计算得到,,,计算得到答案.【详解】根据等比数列性质:成等比数列,设则,;故选:C【点睛】本题考查了数列的前N项和,利用性质成等比数列可以简化运算,是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】试题分析:当时,,,因是奇函数,所以,是定义域为R的奇函数,所以,所以考点:函数解析式、函数的奇偶性12、【解析】

曲线即圆曲线的上半部分,因为圆是单位圆,所以,,,,联立曲线与直线方程,消元后根据韦达定理与直线方程代入即可求解.【详解】由消去得,则,由三角函数的定义得故.【点睛】本题主要考查三角函数的定义,直线与圆的应用.此题关键在于曲线的识别与三角函数定义的应用.13、【解析】

首先根据题中条件求出角,然后代入即可.【详解】由题知,,所以,故.故答案为:.【点睛】本题考查了特殊角的三角函数值,属于基础题.14、【解析】

由,化简得,则为等差数列,结合已知条件得.【详解】由,化简得,且,,得,所以是以为首项,以为公差的等差数列,所以,即故答案为:【点睛】本题考查了数列的递推式,考查了判断数列是等差数列的方法,属于中档题.15、【解析】

由可得,然后用正弦的和差公式展开,然后将条件代入即可求出原式的值【详解】因为所以故答案为:【点睛】本题考查的三角恒等变换,解决此类问题时要善于发现角之间的关系.16、【解析】

先求的值域,再求的值域即可.【详解】因为,故,故.故答案为:【点睛】本题主要考查了余弦函数的值域与反三角函数的值域等,属于基础题型.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)详见解析【解析】

(1)将已知条件转化为等比数列的基本量和,得到的值,从而得到数列的通项;(2)根据题意写出,然后得到数列的通项,利用列项相消法进行求和,得到其前项和,然后进行证明.【详解】设等比数列的首项为,公比为,因为,所以,所以所以;(2),所以,所以.因为,所以.【点睛】本题考查等比数列的基本量计算,裂项相消法求数列的和,属于简单题.18、(1)(2)这样规定公平,详见解析【解析】

(1)利用列举法求得基本事件的总数,利用古典概型的概率计算公式,即可求解;(2)利用古典概型及其概率的计算公式,求得的概率,即可得到结论.【详解】由题意,设从甲、乙两个盒子中各取1个球,其数字分别为x、y.用表示抽取结果,可得,则所有可能的结果有16种,(1)设“取出的两个球上的标号相同”为事件A,则,事件A由4个基本事件组成,故所求概率.(2)设“甲获胜”为事件B,“乙获胜”为事件C,则,.可得,即甲获胜的概率是,乙获胜的概率也是,所以这样规定公平.【点睛】本题主要考查了古典概型的概率的计算及应用,其中解答中认真审题,利用列举法求得基本事件的总数是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题题.19、(1);(2),.【解析】

(1)根据最小正周期可求得;代入点,结合的范围可求得,从而得到函数解析式;(2)令,解出的范围即为所求的单调递增区间.【详解】(1)最小正周期过点,,解得:,的解析式为:(2)由,得:,的单调递增区间为:,【点睛】本题考查根据三角函数性质求解函数解析式、正弦型函数单调区间的求解;关键是能够采用整体对应的方式来利用正弦函数的最值和单调区间求解正弦型函数的解析式和单调区间.20、(1)证明见解析;(2)(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】

(1)取中点,连接,通过证明,证得平面,由此证得.(2)(I)通过证明,证得平面,由此证得,利用“直斜边的中线等于斜边的一半”这个定理及其逆定理,证得.(II)利用求得四面体的体积的表达式,结合基本不等式求得四面体的体积的最大值.【详解】(1)取的中点,所以,所以.又因为,所以,又,所以面,所以.(2)(Ⅰ)由题意得,在正三角形中,,又因为,且,所以面,所以.∵为棱的中点,∴,在中,为的中点,.∴(Ⅱ),四面体的体积,又因为,即,所以等号当且仅当时成立,此时.故所求的四面体的体积的最大值为.【点睛】本小题主要考查线线垂直的证明,考查线面垂直的证明,考查直角三角形的判定,考查三棱锥体积的最大值的求法,考查基本不等式的运用,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.21、(1);(2)【解析】

(1)根据和正弦定理余弦定理求得.(2)先利用正弦定理求出R=1,再把化成,再利用三

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