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文档简介

2023-2024学年内蒙古根河市重点中学高一下数学期末学业水平测试模拟试题注意事项: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.若,,与的夹角为,则的值是()A. B. C. D.2.已知,,O是坐标原点,则()A. B. C. D.3.三棱锥中,互相垂直,,是线段上一动点,若直线与平面所成角的正切的最大值是,则三棱锥的外接球的表面积是()A. B. C. D.4.已知集合,,,则()A. B. C. D.5.某几何体的三视图如图所示,其外接球体积为()A. B. C. D.6.如图所示,已知正三棱柱的所有棱长均为1,则三棱锥的体积为()A. B. C. D.7.等差数列中,,,下列结论错误的是()A.,,成等比数列 B.C. D.8.在中,已知角的对边分别为,若,,,,且,则的最小角的正切值为()A. B. C. D.9.在各项均为正数的数列中,对任意都有.若,则等于()A.256 B.510 C.512 D.102410.为奇函数,当时,则时,A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.当时,的最大值为__________.12.在中,,是线段上的点,,若的面积为,当取到最大值时,___________.13.在平面直角坐标系中,点到直线的距离为______.14.将十进制数30化为二进制数为________.15.在中,角的对边分别为,若,则_______.(仅用边表示)16.不等式的解集是_______.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.设,求函数的最小值为__________.18.已知向量,,且函数.若函数的图象上两个相邻的对称轴距离为.(Ⅰ)求函数的解析式;(Ⅱ)若方程在时,有两个不同实数根,,求实数的取值范围,并求出的值;(Ⅲ)若函数在的最大值为2,求实数的值.19.如图,中,,角的平分线长为1.(1)求;(2)求边的长.20.如图,在边长为2菱形ABCD中,,且对角线AC与BD交点为O.沿BD将折起,使点A到达点的位置.(1)若,求证:平面ABCD;(2)若,求三棱锥体积.21.化简:(1);(2).

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】

由题意可得||•||•cos,,再利用二倍角公式求得结果.【详解】由题意可得||•||•cos,2sin15°4cos15°cos30°=2sin60°,故选:C.【点睛】本题主要考查两个向量的数量积的定义,二倍角公式的应用属于基础题.2、D【解析】

根据向量线性运算可得,由坐标可得结果.【详解】故选:【点睛】本题考查平面向量的线性运算,属于基础题.3、B【解析】是线段上一动点,连接,∵互相垂直,∴就是直线与平面所成角,当最短时,即时直线与平面所成角的正切的最大.此时,,在直角△中,.三棱锥扩充为长方体,则长方体的对角线长为,∴三棱锥的外接球的半径为,∴三棱锥的外接球的表面积为.选B.点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点构成的三条线段两两互相垂直,且,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用求解.4、C【解析】由题意得,因为,所以,所以,故,故选C.5、D【解析】

易得该几何体为三棱锥,再根据三视图在长方体中画出该三棱锥,再根据此三棱锥与长方体的外接球相同求解即可.【详解】在长方体中画出该几何体,易得为三棱锥,且三棱锥与该长方体外接球相同.又长方体体对角线等于外接球直径,故.故外接球体积故选:D【点睛】本题主要考查了三视图还原几何体以及求外接球体积的问题,属于基础题.6、A【解析】

利用等体法即可求解.【详解】三棱锥的体积等于三棱锥的体积,因此,三棱锥的体积为,故选:A.【点睛】本题考查了等体法求三棱锥的体积、三棱锥的体积公式,考查了转化与化归思想的应用,属于基础题.7、C【解析】

根据条件得到公差,然后得到等差数列的通项,从而对四个选项进行判断,得到答案.【详解】等差数列中,,所以,所以,所以,,,,,,,,,所以,所以,,成等比数列,故A选项正确,,故B选项正确,,故C选项错误,,故D选项正确.故选:C.【点睛】本题考查求等差数列的项,等差数列求前项的和,属于简单题.8、D【解析】

根据大角对大边判断最小角为,利用正弦定理得到,代入余弦定理计算得到,最后得到.【详解】根据大角对大边判断最小角为根据正弦定理知:根据余弦定理:化简得:故答案选D【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,意在考查学生的计算能力.9、C【解析】

因为,所以,则因为数列的各项均为正数,所以所以,故选C10、C【解析】

利用奇函数的定义,结合反三角函数,即可得出结论.【详解】又,时,,故选:C.【点睛】本题考查奇函数的定义、反三角函数,考查学生的计算能力,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-3.【解析】

将函数的表达式改写为:利用均值不等式得到答案.【详解】当时,故答案为-3【点睛】本题考查了均值不等式,利用一正二定三相等将函数变形是解题的关键.12、【解析】

由三角形的面积公式得出,设,由可得出,利用基本不等式可求出的值,利用等号成立可得出、的值,再利用余弦利用可得出的值.【详解】由题意可得,解得,设,则,可得,由基本不等式可得,当且仅当时,取得最大值,,,由余弦定理得,解得.故答案为.【点睛】本题考查余弦定理解三角形,同时也考查了三角形的面积公式以及利用基本不等式求最值,在利用基本不等式求最值时,需要结合已知条件得出定值条件,同时要注意等号成立的条件,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.13、2【解析】

利用点到直线的距离公式即可得到答案。【详解】由点到直线的距离公式可知点到直线的距离故答案为2【点睛】本题主要考查点到直线的距离,熟练掌握公式是解题的关键,属于基础题。14、【解析】

利用除取余法可将十进制数化为二进制数.【详解】利用除取余法得因此,,故答案为.【点睛】本题考查将十进制数转化为二进制数,将十进制数转化为进制数,常用除取余法来求解,考查计算能力,属于基础题.15、【解析】

直接利用正弦定理和三角函数关系式的变换的应用求出结果.【详解】由正弦定理,结合可得,即,即,从而.【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变换,正弦定理余弦定理和三角形面积的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.16、【解析】

且,然后解一元二次不等式可得解集.【详解】解:,∴且,或,不等式的解集为,故答案为:.【点睛】本题主要考查分式不等式的解法,关键是将分式不等式转化为其等价形式,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、9【解析】试题分析:本题解题的关键在于关注分母,充分运用发散性思维,经过同解变形构造基本不等式,从而求出最小值.试题解析:由得,则当且仅当时,上式取“=”,所以.考点:基本不等式;构造思想和发散性思维.18、(Ⅰ);(Ⅱ),;(Ⅲ)或【解析】

(Ⅰ)根据三角恒等变换公式化简,根据周期计算,从而得出的解析式;(Ⅱ)求出在,上的单调性,计算最值和区间端点函数值,从而得出的范围,根据对称性得出的值;(Ⅲ)令,求出的范围和关于的二次函数,讨论二次函数单调性,根据最大值列方程求出的值.【详解】(Ⅰ)∵,,∴若函数的图象上两个相邻的对称轴距离为,则函数的周期,∴,即,∴(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,当时,∴若方程在有两个不同实数根,则.∴令,,则,,∴函数在内的对称轴为,∵,是方程,的两个不同根,∴(Ⅲ)因为,所以,令,则.∴又∵,由得,∴.(1)当,即时,可知在上为减函数,则当时,由,解得:,不合题意,舍去.(2)当,即时,结合图象可知,当时,,由,解得,满足题意.(3)当,即时,知在上为增函数,则时,,由得,舍去综上,或为所求.【点睛】本题考查了平面向量的数量积的运算,三角函数的恒等变换,三角函数最值的计算,考查换元法解题思想,属于中档题.19、(1)(2)【解析】

(1)由题意知为锐角,利用二倍角余弦公式结合条件可计算出的值;(2)利用内角和定理以及诱导公式计算出,在中利用正弦定理可计算出.【详解】(1),则B为锐角,;(2),在中,由,得.【点睛】本题考查二倍角余弦公式、以及利用正弦定理解三角形,解三角形有关问题时,要根据已知元素类型合理选择正弦定理与余弦定理,考查计算能力,属于中等题.20、(1)见解析(2)【解析】

(1)证明与即可.(2)法一:证明平面,再过点做垂足为,证明为三棱锥的高再求解即可.法二:通过进行转化求解即可.法三:通过进行转化求解即可.【详解】证明:(1)∵在菱形ABCD中,,,AC与BD交于点O.以BD为折痕,将折起,使点A到达点的位置,∴,又,,∴,∴,∵,∴平面ABCD(2)(法一):∵,,取的中点,则且,因为且,,所以平面,过点做垂足为,则平面BCD,又∴,解得,∴三棱锥体积.(法二)

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