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文档简介
海南省临高县新盈中学2023-2024学年数学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.关于的方程在内有相异两实根,则实数的取值范围为()A. B. C. D.2.已知点G为的重心,若,,则=()A. B. C. D.3.的值为A. B. C. D.4.已知直线经过两点,则的斜率为()A. B. C. D.5.在中,,点P是直线BN上一点,若,则实数m的值是()A.2 B. C. D.6.终边在轴上的角的集合()A. B.C. D.7.在平面直角坐标系中,已知点,点,直线:.如果对任意的点到直线的距离均为定值,则点关于直线的对称点的坐标为()A. B. C. D.8.若平面∥平面,直线∥平面,则直线与平面的关系为()A.∥ B. C.∥或 D.9.已知等差数列an的前n项和为Sn,若a8=12,S8A.-2 B.2 C.-1 D.110.设全集,集合,,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.光线从点射向y轴,经过y轴反射后过点,则反射光线所在的直线方程是________.12.若直线与直线平行,则实数a的值是________.13.在平面直角坐标系中,角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边过点,则_______;_______.14.已知等差数列的前项和为,若,则_______.15.函数的值域是______.16.已知角的终边上一点P的坐标为,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.已知函数,其中.(1)当时,求的最小值;(2)设函数恰有两个零点,且,求的取值范围.18.如图,在平行四边形中,,,,与的夹角为.(1)若,求、的值;(2)求的值;(3)求与的夹角的余弦值.19.在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知,,.(1)求边c的值;(2)求的面积20.记为等差数列的前项和,已知,.(Ⅰ)求的通项公式;(Ⅱ)求,并求的最小值.21.已知函数的值域为A,.(1)当的为偶函数时,求的值;(2)当时,在A上是单调递增函数,求的取值范围;(3)当时,(其中),若,且函数的图象关于点对称,在处取得最小值,试探讨应该满足的条件.
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】
将问题转化为与有两个不同的交点;根据可得,对照的图象可构造出不等式求得结果.【详解】方程有两个相异实根等价于与有两个不同的交点当时,由图象可知:,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦型函数的图象应用,主要是根据方程根的个数确定参数范围,关键是能够将问题转化为交点个数问题,利用数形结合来进行求解.2、B【解析】
由重心分中线为,可得,又(其中是中点),再由向量的加减法运算可得.【详解】设是中点,则,又为的重心,∴.故选B.【点睛】本题考查向量的线性运算,解题关键是掌握三角形重心的性质,即重心分中线为两段.3、B【解析】
试题分析:由诱导公式得,故选B.考点:诱导公式.4、A【解析】
直接代入两点的斜率公式,计算即可得出答案。【详解】故选A【点睛】本题考查两点的斜率公式,属于基础题。5、B【解析】
根据向量的加减运算法则,通过,把用和表示出来,即可得到的值.【详解】在中,,点是直线上一点,所以,又三点共线,所以,即.故选:B.【点睛】本题考查实数值的求法,解题时要认真审题,注意平面向量加法法则的合理运用,属于基础题.6、D【解析】
根据轴线角的定义即可求解.【详解】A项,是终边在轴正半轴的角的集合;B项,是终边在轴的角的集合;C项,是终边在轴正半轴的角的集合;D项,是终边在轴的角的集合;综上,D正确.故选:D【点睛】本题主要考查了轴线角的判断,属于基础题.7、B【解析】
利用点到直线的距离公式表示出,由对任意的点到直线的距离均为定值,从而可得,求得直线的方程,再利用点关于直线对称的性质即可得到对称点的坐标。【详解】由点到直线的距离公式可得:点到直线的距离由于对任意的点到直线的距离均为定值,所以,即,所以直线的方程为:设点关于直线的对称点的坐标为故,解得:,所以设点关于直线的对称点的坐标为故答案选B【点睛】本题主要考查点关于直线对称的对称点的求法,涉及点到直线的距离,两直线垂直斜率的关系,中点公式等知识点,考查学生基本的计算能力,属于中档题。8、C【解析】
利用空间几何体,发挥直观想象,易得直线与平面的位置关系.【详解】设平面为长方体的上底面,平面为长方体的下底面,因为直线∥平面,所以直线通过平移后,可能与平面平行,也可能平移到平面内,所以∥或.【点睛】空间中点、线、面位置关系问题,常可以借助长方体进行研究,考查直观想象能力.9、B【解析】
直角利用待定系数法可得答案.【详解】因为S8=8a1+a82【点睛】本题主要考查等差数列的基本量的相关计算,难度不大.10、A【解析】
进行交集、补集的运算即可.【详解】∁UB={x|﹣2<x<1};∴A∩(∁UB)={x|﹣1<x<1}.故选:A.【点睛】考查描述法的定义,以及交集、补集的运算.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、(或写成)【解析】
光线从点射向y轴,即反射光线反向延长线经过关于y轴的对称点,则反射光线通过和两个点,设直线方程求解即可。【详解】由题意可知,所求直线方程经过点关于y轴的对称点为,则所求直线方程为,即.【点睛】此题的关键点在于物理学上光线的反射光线和入射光线关于镜面对称,属于基础题目。12、0【解析】
解方程即得解.【详解】因为直线与直线平行,所以,所以或.当时,两直线重合,所以舍去.当时,两直线平行,满足题意.故答案为:【点睛】本题主要考查两直线平行的性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.13、【解析】
根据三角函数的定义直接求得的值,即可得答案.【详解】∵角终边过点,,∴,,,∴.故答案为:;.【点睛】本题考查三角函数的定义,考查运算求解能力,属于基础题.14、【解析】
先由题意,得到,求出,再由等差数列的性质,即可得出结果.【详解】因为等差数列的前项和为,若,则,所以,因此.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的性质的应用,熟记等差数列的求和公式,以及等差数列的性质即可,属于常考题型.15、【解析】
将函数化为的形式,再计算值域。【详解】因为所以【点睛】本题考查三角函数的值域,属于基础题。16、【解析】
由已知先求,再由三角函数的定义可得即可得解.【详解】解:由题意可得点到原点的距离,,由三角函数的定义可得,,,此时;故答案为.【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,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);(2)【解析】
(1)当时,利用指数函数和二次函数的图象与性质,得到函数的单调性,即可求得函数的最小值;(2)分段讨论讨论函数在相应的区间内的根的个数,函数在时,至多有一个零点,函数在时,可能仅有一个零点,可能有两个零点,分别求出的取值范围,可得解.【详解】(1)当时,函数,当时,,由指数函数的性质,可得函数在上为增函数,且;当时,,由二次函数的性质,可得函数在上为减函数,在上为增函数,又由函数,当时,函数取得最小值为;故当时,最小值为.(2)因为函数恰有两个零点,所以(ⅰ)当时,函数有一个零点,令得,因为时,,所以时,函数有一个零点,设零点为且,此时需函数在时也恰有一个零点,令,即,得,令,设,,因为,所以,,,当时,,所以,即,所以在上单调递增;当时,,所以,即,所以在上单调递减;而当时,,又时,,所以要使在时恰有一个零点,则需,要使函数恰有两个零点,且,设在时的零点为,则需,而当时,,所以当时,函数恰有两个零点,并且满足;(ⅱ)若当时,函数没有零点,函数在恰有两个零点,且满足,也符合题意,而由(ⅰ)可得,要使当时,函数没有零点,则,要使函数在恰有两个零点,则,但不能满足,所以没有的范围满足当时,函数没有零点,函数在恰有两个零点,且满足,综上可得:实数的取值范围为.故得解.【点睛】本题主要考查了指数函数与二次函数的图象与性质的应用,以及函数与方程,函数的零点问题的综合应用,属于难度题,关键在于分析分段函数在相应的区间内的单调性,以及其图像趋势,可运用数形结合方便求解,注意在讨论二次函数的根的情况时的定义域对其的影响.18、(1),;(2);(3).【解析】试题分析:(1)根据向量的运算有,可知,由模长即可求得、的值;(2)先求得向量,再根据向量的数量积及便可求得;(3)由前面的求解可得及,可利用求得向量夹角的余弦值.试题解析:(1)因为,所以即.(2)由向量的运算法则知,,所以.(3)因为与的夹角为,所以与的夹角为,又,所以..设与的夹角为,可得.所以与的夹角的余弦值为.考点:向量的运算.【思路点睛】本题主要考查向量的运算及单位向量,平面任一向量都可用两个不共线的单位向量来表示,其对应坐标就是沿单位向量方向上向量的模长;而对于向量的数量积,在得知模长及夹角的情况下,可以用两向量模长与夹角余弦三者的乘积来计算,也可转化为单位向量的数量积进行求解;而向量夹角的余弦值则经常通过向量的数量积与向量模长的比值来求得.19、(1)(2)3【解析】
(1)由可得,利用正弦定理可得,即可求解;(2)先利用余弦定理求得,即可求得,再利用三角形面积公式求解即可【详解】解:(1)因为,所以,即,则(2)由(1),则,所以,所以【点睛】本题考查利用正弦定理边角互化,考查利用余弦定理求角,考查三角形面积公式的应用20、(1),(2),最小值为−1.【解析】
(Ⅰ)根据等差数列的求和公式,求得公差d,即可表示出的通项公式;(Ⅱ)根据等差数列的求和公式得Sn=n2-8n,根据二次函数的性质,可得Sn的最小值.【详解】(I)设的公差为d,由题意得.由得d=2.所以的通项公式为.(II)由(I)得.所以当n=4时,取得最小值,最小值为−1.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式,考查了等差数列的前n项的和公式,考查了等差数列前n项和的最值问题;求等差数列前n项和的最值有两种方法:①函数法,②邻项变号法.21、(1);(2);(3).【解析】
(1)由函数为偶函数,可得,故,由
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