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文档简介
山西省阳泉市第十一中学2023-2024学年高一数学第二学期期末监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.在5张电话卡中,有3张移动卡和2张联通卡,从中任取2张,若事件“2张全是移动卡”的概率是,那么概率是的事件是()A.2张恰有一张是移动卡 B.2张至多有一张是移动卡C.2张都不是移动卡 D.2张至少有一张是移动卡2.已知数列的前项为和,且,则()A.5 B. C. D.93.直线经过点和,则直线的倾斜角为()A. B. C. D.4.已知,表示两条不同的直线,表示平面,则下列说法正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则5.某学校美术室收藏有6幅国画,分别为人物、山水、花鸟各2幅,现从中随机抽取2幅进行展览,则恰好抽到2幅不同种类的概率为()A. B. C. D.6.若满足条件的三角形ABC有两个,那么a的取值范围是()A. B. C. D.7.若直线:与直线:平行,则的值为()A.-1 B.0 C.1 D.-1或18.一个三棱锥的三视图如图所示,则该棱锥的全面积为()A. B. C. D.9.已知函数,若方程有5个解,则的取值范围是()A. B. C. D.10.已知为角终边上一点,且,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.下列五个正方体图形中,是正方体的一条对角线,点M,N,P分别为其所在棱的中点,求能得出⊥面MNP的图形的序号(写出所有符合要求的图形序号)______12.函数的定义域为________13.函数是定义域为R的奇函数,当时,则的表达式为________.14.在中,分别是角的对边,已知成等比数列,且,则的值为________.15.现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器(假定衔接部分及铁皮厚度忽略不计,且无损耗),则该容器的容积为__________.16.已知,,若,则____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,在三棱柱中,侧棱垂直于底面,,分别是的中点.(1)求证:平面;(2)求三棱锥的体积.18.已知圆C过点,圆心在直线上.(1)求圆C的方程;(2)过圆O1:上任一点P作圆C的两条切线,切点分别为Q,T,求四边形PQCT面积的取值范围.19.已知数列是等差数列,,.(1)从第几项开始;(2)求数列前n项和的最大值.20.如图,在四棱锥中,底面,底面为矩形,为的中点,且,,.(1)求证:平面;(2)若点为线段上一点,且,求四棱锥的体积.21.在一次人才招聘会上,有、两家公司分别开出了他们的工资标准:公司允诺第一个月工资为8000元,以后每年月工资比上一年月工资增加500元;公司允诺第一年月工资也为8000元,以后每年月工资在上一年的月工资基础上递增,设某人年初被、两家公司同时录取,试问:(1)若该人分别在公司或公司连续工作年,则他在第年的月工资分别是多少;(2)该人打算连续在一家公司工作10年,仅从工资收入总量较多作为应聘的标准(不计其他因素),该人应该选择哪家公司,为什么?
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、B【解析】
概率的事件可以认为是概率为的对立事件.【详解】事件“2张全是移动卡”的概率是,它的对立事件的概率是,事件为“2张不全是移动卡”,也即为“2张至多有一张是移动卡”.故选B.【点睛】本题考查对立事件,解题关键是掌握对立事件的概率性质:即对立事件的概率和为1.2、D【解析】
先根据已知求出数列的通项,再求解.【详解】当时,,可得;当且时,,得,故数列为等比数列,首项为4,公比为2.所以所以.故选D【点睛】本题主要考查项和公式求数列通项,考查等比数列的通项的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.3、D【解析】
算出直线的斜率后可得其倾斜角.【详解】设直线的斜率为,且倾斜角为,则,根据,而,故,故选D.【点睛】本题考查直线倾斜角的计算,属于基础题.4、A【解析】
根据线面垂直的判定与性质、线面平行的判定与性质依次判断各个选项可得结果.【详解】选项:由线面垂直的性质定理可知正确;选项:由线面垂直判定定理知,需垂直于内两条相交直线才能说明,错误;选项:若,则平行关系不成立,错误;选项:的位置关系可能是平行或异面,错误.故选:【点睛】本题考查空间中线面平行与垂直相关命题的辨析,关键是能够熟练掌握空间中直线与平面位置关系的判定与性质定理.5、B【解析】
算出基本事件的总数和随机事件中基本事件的个数,利用古典概型的概率的计算公式可求概率.【详解】设为“恰好抽到2幅不同种类”某学校美术室收藏有6幅国画,分别为人物、山水、花鸟各2幅,现从中随机抽取2幅进行展览,基本事件总数,恰好抽到2幅不同种类包含的基本事件个数,则恰好抽到2幅不同种类的概率为.故选B.【点睛】计算出所有的基本事件的总数及随机事件中含有的基本事件的个数,利用古典概型的概率计算即可.计数时应该利用排列组合的方法.6、C【解析】
利用正弦定理,用a表示出sinA,结合C的取值范围,可知;根据存在两个三角形的条件,即可求得a的取值范围。【详解】根据正弦定理可知,代入可求得因为,所以若满足有两个三角形ABC则所以所以选C【点睛】本题考查了正弦定理在解三角形中的简单应用,判断三角形的个数情况,属于基础题。7、C【解析】
两直线平行表示两直线斜率相等,写出斜率即可算出答案.【详解】显然,,.所以,解得,又时两直线重合,所以.故选C【点睛】此题考查直线平行表示直线斜率相等,属于简单题.8、A【解析】
数形结合,还原出该几何体的直观图,计算出各面的面积,可得结果.【详解】如图为等腰直角三角形,平面根据三视图,可知点到的距离为点到的距离为所以,故该棱锥的全面积为故选:A【点睛】本题考查三视图还原,并求表面积,难点在于还原几何体,对于一些常见的几何体要熟悉其三视图,对解题有很大帮助,属中档题.9、D【解析】
利用因式分解法,求出方程的解,结合函数的性质,根据题意可以求出的取值范围.【详解】,,或,由题意可知:,由题可知:当时,有2个解且有2个解且,当时,,因为,所以函数是偶函数,当时,函数是减函数,故有,函数是偶函数,所以图象关于纵轴对称,即当时有,,所以,综上所述;的取值范围是,故本题选D.【点睛】本题考查了已知方程解的情况求参数取值问题,正确分析函数的性质,是解题的关键.10、B【解析】
由可得,借助三角函数定义可得m值与.【详解】∵∴,解得又为角终边上一点,∴,∴∴故选B【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,两角和正切公式,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、①④⑤【解析】为了得到本题答案,必须对5个图形逐一进行判别.对于给定的正方体,l位置固定,截面MNP变动,l与面MNP是否垂直,可从正、反两方面进行判断.在MN、NP、MP三条线中,若有一条不垂直l,则可断定l与面MNP不垂直;若有两条与l都垂直,则可断定l⊥面MNP;若有l的垂面∥面MNP,也可得l⊥面MNP.解法1作正方体ABCD-A1B1C1D1如附图,与题设图形对比讨论.在附图中,三个截面BA1D、EFGHKR和CB1D1都是对角线l(即AC1)的垂面.对比图①,由MN∥BAl,MP∥BD,知面MNP∥面BAlD,故得l⊥面MNP.对比图②,由MN与面CB1D1相交,而过交点且与l垂直的直线都应在面CBlDl内,所以MN不垂直于l,从而l不垂直于面MNP.对比图③,由MP与面BAlD相交,知l不垂直于MN,故l不垂直于面MNP.对比图④,由MN∥BD,MP∥BA.知面MNP∥面BA1D,故l⊥面MNP.对比图⑤,面MNP与面EFGHKR重合,故l⊥面MNP.综合得本题的答案为①④⑤.解法2如果记正方体对角线l所在的对角截面为.各图可讨论如下:在图①中,MN,NP在平面上的射影为同一直线,且与l垂直,故l⊥面MNP.事实上,还可这样考虑:l在上底面的射影是MP的垂线,故l⊥MP;l在左侧面的射影是MN的垂线,故l⊥MN,从而l⊥面MNP.在图②中,由MP⊥面,可证明MN在平面上的射影不是l的垂线,故l不垂直于MN.从而l不垂直于面MNP.在图③中,点M在上的射影是l的中点,点P在上的射影是上底面的内点,知MP在上的射影不是l的垂线,得l不垂直于面MNP.在图④中,平面垂直平分线段MN,故l⊥MN.又l在左侧面的射影(即侧面正方形的一条对角线)与MP垂直,从而l⊥MP,故l⊥面MNP.在图⑤中,点N在平面上的射影是对角线l的中点,点M、P在平面上的射影分别是上、下底面对角线的4分点,三个射影同在一条直线上,且l与这一直线垂直.从而l⊥面MNP.至此,得①④⑤为本题答案.12、【解析】
根据反余弦函数的定义,可得函数满足,即可求解.【详解】由题意,根据反余弦函数的定义,可得函数满足,解得,即函数的定义域为.故答案为:【点睛】本题主要考查了反余弦函数的定义的应用,其中解答中熟记反余弦函数的定义,列出不等式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.13、【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14、【解析】
利用成等比数列得到,再利用余弦定理可得,而根据正弦定理和成等比数列有,从而得到所求之值.【详解】∵成等比数列,∴.又∵,∴.在中,由余弦定理,因,∴.由正弦定理得,因为,所以,故.故答案为.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是关于边的二次形式,我们可以利用余弦定理化简该条件,如果题设条件是关于边的齐次式或是关于内角正弦的齐次式,那么我们可以利用正弦定理化简该条件,如果题设条件是边和角的混合关系式,那么我们也可把这种关系式转化为角的关系式或边的关系式.15、【解析】分析:由圆锥的几何特征,现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器,则圆锥的底面周长等于扇形的弧长,圆锥的母线长等于扇形的半径,由此计算出圆锥的高,代入圆锥体积公式,即可求出答案.解析:设铁皮扇形的半径和弧长分别为R、l,圆锥形容器的高和底面半径分别为h、r,则由题意得R=10,由,得,由得.由可得.该容器的容积为.故答案为.点睛:涉及弧长和扇形面积的计算时,可用的公式有角度表示和弧度表示两种,其中弧度表示的公式结构简单,易记好用,在使用前,应将圆心角用弧度表示.16、【解析】
由,,得的坐标,根据得,由向量数量积的坐标表示即可得结果.【详解】∵,,∴又∵,∴,即,所以,解得,故答案为.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,两向量垂直与数量积的关系,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)证明见解析(2)【解析】试题分析:(1)做辅助线,先证及四边形为平行四边形平面;(2)利用勾股定理求得.试题解析:(1)证明:取中点,连接,则∵是的中点,∴;∵是的中点,∴,∴四边形为平行四边形,∴,∵平面,平面,∴平面;(2)∵,∴,∴18、(1).(2).【解析】分析:(1)根据条件设圆的方程为,由题意可解得,于是可求得圆的方程.(2)根据几何知识可得,故将所求范围的问题转化为求切线长的问题,然后根据切线长的求法可得结论.详解:(1)由题意设圆心为,半径为,则圆的标准方程为.由题意得,解得,所以圆的标准方程为.(2)由圆的切线的性质得,而.由几何知识可得,又,所以,故,所以,即四边形面积的取值范围为.点睛:解决圆的有关问题时经常结合几何法求解,借助图形的直观性可使得问题的求解简单直观.如在本题中将四边形的面积转化为切线长的问题,然后再转化为圆外一点到圆上的点的距离的范围的问题求解.19、(1)从第27项开始(2)【解析】
(1)写出通项公式解不等式即可;(2)由(1)得数列最后一个负项为取得最大值处即可求解【详解】(1).解得.所以从第27项开始.(2)由上可知当时,最大,最大为.【点睛】本题考查等差数列的通项公式及前n项和的最值,考查推理能力,是基础题20、(1)见解析(2)6【解析】
(1)连接交于点,得出点为的中点,利用中位线的性质得出,再利用直线与平面平行的判定定理可得出平面;(2)过作交于,由平面,得出平面,可而出,结合,可证明出平面,可得出,并计算出,利用平行线的性质求出的长,再利用锥体的体积公式可计算出四棱锥的体积.【详解】(1)连接交于,连接.四边形为矩形,∴为中点.又为中点,∴.又平面,平面,∴平面;(2)过作交于.∵平面,∴平面.又平面,∴.∵,,,平面,∴平面.连接,则,又是矩形,易证,而,,得,由得,∴.又矩形的面积为8,∴.【点睛】本题考查直线与平面平行的证明,以及锥体体积的计算,直线与平面平行的证明,常用以下三种方法进行证明:(1)中位线平行;(2)平行四边形对边平行;(3)构造面面平行来证明线面平行.一般遇到中点找中点,根据已知条件
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