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文档简介
2023-2024学年河南省淮阳县第一高级中学高一数学第二学期期末达标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.已知圆(为圆心,且在第一象限)经过,,且为直角三角形,则圆的方程为()A. B.C. D.2.直线2x+y+4=0与圆x+22+y+32=5A.255 B.4553.已知向量,,则()A.-1 B.-2 C.1 D.04.若x+2y=4,则2x+4y的最小值是()A.4 B.8 C.2 D.45.已知角的终边经过点(3,-4),则的值为()A. B. C. D.6.有一个内角为120°的三角形的三边长分别是m,m+1,m+2,则实数m的值为()A.1 B. C.2 D.7.设是等差数列的前项和,若,则()A. B. C. D.8.执行如图的程序框图,则输出的λ是()A.-2 B.-4 C.0 D.-2或09.函数()的部分图象如图所示,其中是图象的最高点,是图象与轴的交点,则()A. B. C. D.10.如图,在正四棱锥中,,侧面积为,则它的体积为()A.4 B.8 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.数列中,为的前项和,若,则____.12.已知,,,则的最小值为__________.13.△ABC中,,,则=_____.14.古希腊数学家阿波罗尼斯在他的巨著《圆锥曲线论》中有一个著名的几何问题:在平面上给定两点,,动点满足(其中和是正常数,且),则的轨迹是一个圆,这个圆称之为“阿波罗尼斯圆”,该圆的半径为__________.15.等差数列中,,,设为数列的前项和,则_________.16.数列定义为,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.如图,在正方体,中,,,,,分别是棱,,,,的中点.(1)求证:平面平面;(2)求平面将正方体分成的两部分体积之比.18.如果有穷数列(m为正整数)满足,即,那么我们称其为对称数列.(1)设数列是项数为7的对称数列,其中,为等差数列,且,依次写出数列的各项;(2)设数列是项数为(正整数)的对称数列,其中是首项为50,公差为-4的等差数列.记数列的各项和为数列,当k为何值时,取得最大值?并求出此最大值;(3)对于确定的正整数,写出所有项数不超过2m的对称数列,使得依次为该数列中连续的项.当时,求其中一个数列的前2015项和.19.已知的顶点都在单位圆上,角的对边分别为,且.(1)求的值;(2)若,求的面积.20.一个盒子中装有4张卡片,每张卡片上写有1个数字,数字分别是1、2、3、4,现从盒子中随机抽取卡片.(Ⅰ)若一次从中随机抽取3张卡片,求3张卡片上数字之和大于或等于7的概率;(Ⅱ)若第一次随机抽取1张卡片,放回后再随机抽取1张卡片,求两次抽取的卡片中至少一次抽到数字2的概率.21.已知函数.(1)求函数的最小正周期及单调递增区间:(2)求函数在区间上的最大值及取最大值时的集合.
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】
设且,半径为,根据题意列出方程组,求得的值,即可求解.【详解】依题意,圆经过点,可设且,半径为,则,解得,所以圆的方程为.【点睛】本题主要考查了圆的标准方程的求解,其中解答中熟记圆的标准方程的形式,以及合理应用圆的性质是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.2、C【解析】
先求出圆心到直线的距离d,然后根据圆的弦长公式l=2r【详解】由题意得,圆x+22+y+32=5圆心-2,-3到直线2x+y+4=0的距离为d=|2×(-2)-3+4|∴MN=2故选C.【点睛】求圆的弦长有两种方法:一是求出直线和圆的交点坐标,然后利用两点间的距离公式求解;二是利用几何法求解,即求出圆心到直线的距离,在由半径、弦心距和半弦长构成的直角三角形中运用勾股定理求解,此时不要忘了求出的是半弦长.在具体的求解中一般利用几何法,以减少运算、增强解题的直观性.3、C【解析】
根据向量数量积的坐标运算,得到答案.【详解】向量,,所以.故选:C.【点睛】本题考查向量数量积的坐标运算,属于简单题.4、B【解析】试题分析:由,当且仅当时,即等号成立,故选B.考点:基本不等式.5、A【解析】
先求出的值,即得解.【详解】由题得,,所以.故选A【点睛】本题主要考查三角函数的坐标定义,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.6、B【解析】
由已知利用余弦定理可得,解方程可得的值.【详解】在三角形中,由余弦定理得:,化简可得:,解得或(舍).故选:B.【点睛】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的应用,考查了方程思想,属于基础题.7、D【解析】
根据等差数列片断和的性质得出、、、成等差数列,并将和都用表示,可得出的值.【详解】根据等差数列的性质,若数列为等差数列,则也成等差数列;又,则数列是以为首项,以为公差的等差数列,则,故选D.【点睛】本题考查等差数列片断和的性质,再利用片断和的性质时,要注意下标之间的倍数关系,结合性质进行求解,考查运算求解能力,属于中等题.8、A【解析】
根据框图有,由判断条件即即可求出的值.【详解】由有.根据输出的条件是,即.所以,解得:.故选:A【点睛】本题考查程序框图和向量的加法以及数量积以及性质,属于中档题.9、D【解析】函数的周期为,四分之一周期为,而函数的最大值为,故,由余弦定理得,故.10、A【解析】
连交于,连,根据正四棱锥的定义可得平面,取中点,连,则由侧面积和底面边长,求出侧面等腰三角形的高,在中,求出,即可求解.【详解】连交于,连,取中点,连因为正四棱锥,则平面,,侧面积,在中,,.故选:A.【点睛】本题考查正四棱锥结构特征、体积和表面积,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、【解析】
由,结合等比数列的定义可知数列是以为首项,为公比的等比数列,代入等比数列的求和公式即可求解.【详解】因为,所以,又因为所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以由等比数列的求和公式得,解得【点睛】本题考查利用等比数列的定义求通项公式以及等比数列的求和公式,属于简单题.12、8【解析】由题意可得:则的最小值为.当且仅当时等号成立.点睛:在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误.13、【解析】试题分析:三角形中,,由,得又,所以有正弦定理得即即A为锐角,由得,因此考点:正余弦定理14、【解析】
设,由动点满足(其中和是正常数,且),可得,化简整理可得.【详解】设,由动点满足(其中和是正常数,且),所以,化简得,即,所以该圆半径故该圆的半径为.【点睛】本题考查圆方程的标准形式和两点距离公式,难点主要在于计算.15、【解析】
由等差数列的性质可得出的值,然后利用等差数列的求和公式可求出的值.【详解】由等差数列的基本性质可得,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查等差数列求和,同时也考查了等差数列基本性质的应用,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】
由已知得两式,相减可发现原数列的奇数项和偶数项均为等差数列,分类讨论分别算出奇数项的和和偶数项的和,再相加得原数列前的和【详解】两式相减得数列的奇数项,偶数项分别成等差数列,,,,数列的前2n项中所有奇数项的和为:,数列的前2n项中所有偶数项的和为:【点睛】对于递推式为,其特点是隔项相减为常数,这种数列要分类讨论,分偶数项和奇数项来研究,特别注意偶数项的首项为,而奇数项的首项为.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、(1)见解析(2)【解析】
(1)先证明平面,再证明平面平面;(2)连接,,则截面右侧的几何体为四棱锥和三棱锥,再求出每一部分的体积得解.【详解】(1)证明:在正方体中,连接.因为,分别是,的中点,所以.因为平面,平面,所以.因为,所以平面,平面,所以,同理,因为,所以平面,因为平面,所以平面平面;(2)连接,,则截面右侧的几何体为四棱锥和三棱锥,设正方体棱长为1,所以,所以平面将正方体分成的两部分体积之比为.【点睛】本题主要考查面面垂直关系的证明和几何体体积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.18、(1)2,5,8,11,8,5,2;(2);(3)答案见详解【解析】
(1)求出前四项的公差,然后写出即可(2)先算出,然后(3)依题意,可写出所有项数不超过2m的对称数列,然后求出第一个数列的【详解】(1)设数列的公差为,则,解得所以各项为2,5,8,11,8,5,2(2)因为是首项为50,公差为-4的等差数列所以所以所以当时取得最大值,为626(3)所有可能的对称数列是①,②,③,④,对于①,当时,当时所以【点睛】本题是一道数列的新定义的题,考查了数列的求和和最值问题.19、(1);(2)【解析】分析:(1)由正弦定理,两角和的正弦函数公式化简已知可得,又,即可求得的值;(2)由同角三角函数基本关系式可求的值,由于的顶点都在单位圆上,利用正弦定理可得,可求,利用余弦定理可得的值,利用三角形面积公式即可得解.详解:(1)∵,由正弦定理得:,,又∵,,∴,所以.(2)由得,,因为的顶点在单位圆上,所以,所以,由余弦定理,..点睛:本题主要考查了正弦定理、两角和的正弦函数公式、同角三角函数基本关系式、余弦定理、三角形面积公式在解三角形中的应用,熟练掌握相关公式是解题的关键,考查了转化思想和数形结合思想的应用,属于中档题.20、(1)(2)【解析】
古典概型要求能够列举出所有事件和发生事件的个数,本题可以列举出所有事件,概率问题同其他的知识点结合在一起,实际上是以概率问题为载体,主要考查的是另一个知识点(1)由题意知本题是一个古典概型,试验包含的所有事件是任取三张卡片,三张卡片上的数字全部可能的结果,可以列举出,而满足条件的事件数字之和大于7的,可以从列举出的结果中看出.(2)列举出每次抽1张,连续抽取两张全部可能的基本结果,而满足条件的事件是两次抽取中至少一次抽到数字3,从前面列举出的结果中找出来.解:(Ⅰ)设A表示事件“抽取3张卡片上的数字之和大于或等于7”,任取三张卡片,三张卡片上的数字全部可能的结果是(1、2、3),(1、2、4),(1、3、4),(2、3、4),共4种,数字之和大于或等于7的是(1、2、4),(1、3、4),(2、3、4),共3种,所以P(A)=.(Ⅱ)设B表示事件“至少一次抽到2”,第一次抽1张,放回后再抽取1张的全部可能结果为:(1、1)(1、2)(1、3)(1、4)(2、1)(2、2)(2、3)(2、4)(3、1)(3、2)(3、3)(3、4)(4、1)(4、2)(4、3)(4、4),共16个事件
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