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文档简介
2024届天津市大良中学高一下数学期末教学质量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.在如图所示的茎叶图中,若甲组数据的众数为11,乙组数据的中位数为9,则()A.6 B.5 C.4 D.32.某快递公司在我市的三个门店,,分别位于一个三角形的三个顶点处,其中门店,与门店都相距,而门店位于门店的北偏东方向上,门店位于门店的北偏西方向上,则门店,间的距离为()A. B. C. D.3.若直线与直线平行,则实数A.0 B.1 C. D.4.公元263年左右,我国数学家刘徽发现当圆内接正多边形的边数无限增加时,多边形面积可无限逼近圆的面积,并创立了“割圆术”,利用“割圆术”刘徽得到了圆周率精确到小数点后两位的近似值,这就是著名的“徽率”。如图是利用刘徽的“割圆术”思想设计的一个程序框图,则输出的值为()(参考数据:)A.48 B.36 C.24 D.125.将边长为2的正方形沿对角线折起,则三棱锥的外接球表面积为()A. B. C. D.6.已知、为锐角,,,则()A. B. C. D.7.已知,,为坐标原点,则的外接圆方程是()A. B.C. D.8.已知,则点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.已知,,则()A. B. C. D.10.已知变量与正相关,且由观测数据算得样本平均数,,则由该观测的数据算得的线性回归方程可能是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列的通项公式,,前项和达到最大值时,的值为______.12.在边长为2的正三角形ABC内任取一点P,则使点P到三个顶点的距离至少有一个小于1的概率是________.13.若向量与的夹角为,与的夹角为,则______.14.已知数列是公差不为0的等差数列,,且成等比数列,则的前9项和_______.15.数列满足下列条件:,且对于任意正整数,恒有,则______.16.如图所示,梯形中,,于,,分别是,的中点,将四边形沿折起(不与平面重合),以下结论①面;②;③.则不论折至何位置都有_______.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.已知圆:.(Ⅰ)求过点的圆的切线方程;(Ⅱ)设圆与轴相交于,两点,点为圆上异于,的任意一点,直线,分别与直线交于,两点.(ⅰ)当点的坐标为时,求以为直径的圆的圆心坐标及半径;(ⅱ)当点在圆上运动时,以为直径的圆被轴截得的弦长是否为定值?请说明理由.18.已知数列的前项和为,且满足.(1)求的值;(2)证明是等比数列,并求;(3)若,数列的前项和为.19.如图,是平行四边形,平面,,,,.(1)求证:平面;(2)求直线与平面所成角的正弦值.20.已知函数.(1)当时,解不等式;(2)若,的解集为,求的最小値.21.求值:(1)一个扇形的面积为1,周长为4,求圆心角的弧度数;(2)已知,计算.
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、D【解析】
由众数就是出现次数最多的数,可确定,题中中位数是中间两个数的平均数,这样可计算出.【详解】由甲组数据的众数为11,得,乙组数据中间两个数分别为6和,所以中位数是,得到,因此.故选:D.【点睛】本题考查众数和中位数的概念,掌握众数与中位数的定义是解题基础.2、C【解析】
根据题意,作出图形,结合图形利用正弦定理,即可求解,得到答案.【详解】如图所示,依题意知,,,由正弦定理得:,则.故选C.【点睛】本题主要考查了三角形的实际应用问题,其中解答中根据题意作出图形,合理使用正弦定理求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、B【解析】
根据两直线的平行关系,列出方程,即可求解实数的值,得到答案.【详解】由题意,当时,显然两条直线不平行,所以;由两条直线平行可得:,解得,当时,直线方程分别为:,,显然平行,符合题意;当时,直线方程分别为,,很显然两条直线重合,不合题意,舍去,所以,故选B.【点睛】本题主要考查了两直线的位置关系的应用,其中解答中熟记两直线平行的条件,准去计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.4、C【解析】
由开始,按照框图,依次求出s,进行判断。【详解】,故选C.【点睛】框图问题,依据框图结构,依次准确求出数值,进行判断,是解题关键。5、C【解析】
根据题意,画出图形,结合图形得出三棱锥的外接球直径,从而求出外接球的表面积,得到答案.【详解】由题意,将边长为2的正方形沿对角线折起,得到三棱锥,如图所示,则,三棱锥的外接球直径为,即半径为,外接球的表面积为,故选C.【点睛】本题主要考查了平面图形的折叠问题,以及外接球的表面积的计算,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于基础题.6、B【解析】
利用同角三角函数的基本关系求出的值,然后利用两角差的正切公式可求得的值.【详解】因为,且为锐角,则,所以,因为,所以故选:B.【点睛】本题考查利用两角差的正切公式求值,解答的关键就是弄清角与角之间的关系,考查计算能力,属于基础题.7、A【解析】
根据圆的几何性质判断出是直径,由此求得圆心坐标和半径,进而求得三角形外接圆的方程.【详解】由于直角对的弦是直径,故是圆的直径,所以圆心坐标为,半径为,所以圆的标准方程为,化简得,故选A.【点睛】本小题主要考查三角形外接圆的方程的求法,考查圆的几何性质,属于基础题.8、B【解析】∵,∴,,,∴,∴点在第二象限,故选B.点睛:本题主要考查了由三角函数值的符号判断角的终边位置,属于基础题;三角函数值符号记忆口诀记忆技巧:一全正、二正弦、三正切、四余弦(为正).即第一象限全为正,第二象限正弦为正,第三象限正切为正,第四象限余弦为正.9、C【解析】
由放缩法可得出,再利用特殊值法以及不等式的基本性质可判断各选项中不等式的正误.【详解】,,可得.取,,,则A、D选项中的不等式不成立;取,,,则B选项中的不等式不成立;且,由不等式的基本性质得,C选项中的不等式成立.故选:C.【点睛】本题考查不等式正误的判断,一般利用不等式的性质或特殊值法进行判断,考查推理能力,属于中等题.10、A【解析】试题分析:因为与正相关,排除选项C、D,又因为线性回归方程恒过样本点的中心,故排除选项B;故选A.考点:线性回归直线.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或【解析】
令,求出的取值范围,即可得出达到最大值时对应的值.【详解】令,解得,因此,当或时,前项和达到最大值.故答案为:或.【点睛】本题考查等差数列前项和最值的求解,可以利用关于的二次函数,由二次函数的基本性质求得,也可以利用等差数列所有非正项或非负项相加即得,考查计算能力,属于基础题.12、【解析】以A,B,C为圆心,以1为半径作圆,与△ABC交出三个扇形,当P落在其内时符合要求,∴P==.13、【解析】
根据向量平行四边形法则作出图形,然后在三角形中利用正弦定理分析.【详解】如图所示,,,所以在中有:,则,故.【点睛】本题考查向量的平行四边形法则的运用,难度一般.在运用平行四边形法则时候,可以适当将其拆分为三角形,利用解三角形中的一些方法去解决问题.14、117【解析】
由成等比数列求出公差,由前项公式求和.【详解】设数列是公差为,则,由成等比数列得,解得,∴.故答案为:117.【点睛】本题考查等差数列的前项和公式,考查等比数列的性质.解题关键是求出数列的公差.15、512【解析】
直接由,可得,这样推下去,再带入等比数列的求和公式即可求得结论。【详解】故选C。【点睛】利用递推式的特点,反复带入递推式进行计算,发现规律,求出结果,本题是一道中等难度题目。16、①②【解析】
根据题意作出折起后的几何图形,再根据线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理,异面直线的判定定理等知识即可判断各选项的真假.【详解】作出折起后的几何图形,如图所示:.因为,分别是,的中点,所以是的中位线,所以.而面,所以面,①正确;无论怎样折起,始终有,所以面,即有,而,所以,②正确;折起后,面,面,且,故与是异面直线,③错误.故答案为:①②.【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理,异面直线的判定定理等知识的应用,意在考查学生的直观想象能力和逻辑推理能力,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、(Ⅰ)或;(Ⅱ)(ⅰ)圆心为,半径;(ⅱ)见解析【解析】
(Ⅰ)先判断在圆外,所以圆过点的切线有两条.再由斜率是否存在分别讨论.(Ⅱ)(ⅰ)设直线PA和PB把其与直线交于,两点表示出来,写出圆的方程化简即可.(ⅱ)先求出以为直径的圆被轴截得的弦长,在设出PA和PB的直线方程,分别求出与直线的交点,求出圆心,再根据勾股定理易求解.【详解】(Ⅰ)因为点在圆外,所以圆过点的切线有两条.当直线的斜率不存在时,直线方程为,满足条件.当直线的斜率存在时,可设为,即.由圆心到切线的距离,解得.此时切线方程为.综上,圆的切线方程为或.(Ⅱ)因为圆与轴相交于,两点,所以,.(ⅰ)当点坐标为时,直线的斜率为,直线的方程为.直线与直线的交点坐标为,同理直线的斜率为,直线的方程为.直线与直线的交点坐标为.所以以为直径的圆的圆心为,半径.(ⅱ)以为直径的圆被轴截得的弦长为定值.设点,则.直线的斜率为,直线的方程为.直线与直线的交点坐标为.同理直线的斜率为,直线的方程为.直线与直线的交点坐标为.所以圆的圆心,半径为.方法一:圆被轴截得的弦长为.所以以为直径的圆被轴截得的弦长为定值.方法二:圆的方程为.令,解得.所以.所以圆与轴的交点坐标分别为,.所以以为直径的圆被轴截得的弦长为定值.【点睛】此题考查解析几何中关于圆的题目,一般做法是设而不求,将需要的信息表示出来再化简求值,属于一般性题目.18、(1)2,6,14;(2)(3)【解析】
(1)通过代入,可求得前3项;(2)利用已知求的方法,求解;(3)首先求得数列的通项公式,将通项分成两部分,一部分利用错位相减法求和,另一部分常数列求和.【详解】(1)当时,,解得;当时,,解得;当时,,解得.(2)当时,两式相减,,且时首项为4,公比为2的等比数列.(3)根据(2)可知,,设,设其前项和为,两式相减可得解得,数列,前项和为,数列的前项和是【点睛】本题考查了已知求的方法,利用错位相减法求和属于基础中档题型.19、(1)见解析;(2).【解析】
(1)证明平面平面,然后利用平面与平面平行的性质得出平面;(2)作于点,连接,证明出平面,可得出直线与平面所成的角为,并计算出三边边长,并利用锐角三角函数计算出的正弦值,即可得出答案.【详解】(1)证明:,平面,平面,平面.同理可证平面.,平面平面.平面,平面;(2)作于点,连接,平面,平面,.又,,平面.则为与平面所成角,在中,,,,,,,,,,因此,直线与平面所成角的正弦值为.【点睛】本题考查直线与平面平行的证明,同时也考查了直线与平面所成角的计算,在计算空间角时要遵循“一作、二证、三计算”的原则来求解,考查逻辑推理能力,属于中等题.20、(1)或;(2)最小值为.【解析】
(1)由一元二次不等式的解法即可求得结果;(2)由题的根即为,,根据韦达定理可判断,同为正,且,从而利用基本不等式的常数代换求出的最小值.【详解】(1)当时,
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