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文档简介

河南省八市重点高中2024年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.过点P(-2,4)作圆O:(x-2)2+(y-1)2=25的切线l,直线m:ax-3y=0与直线l平行,则直线l与m间的距离为()A.4 B.2 C.85 D.122.已知一扇形的周长为,圆心角为,则该扇形的面积为()A. B. C. D.3.已知是的共轭复数,若复数,则在复平面内对应的点是()A. B. C. D.4.已知数列an满足a1=1,aA.32021-18 B.320205.棱长为2的正四面体的表面积是()A. B.4 C. D.166.公差不为零的等差数列的前项和为.若是的等比中项,,则等于()A.18 B.24 C.60 D.907.设非零向量,满足,则()A. B. C.// D.8.已知向量,则与的夹角为()A. B. C. D.9.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,则的值为()A. B. C. D.10.某学校为了解1000名新生的身体素质,将这些学生编号为1,2,…,1000,从这些新生中用系统抽样方法等距抽取100名学生进行体质测验,若46号学生被抽到,则下面4名学生中被抽到的是A.8号学生 B.200号学生 C.616号学生 D.815号学生二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.从分别写有1,2,3,4,5的五张卡片中,任取两张,这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率为________.12.在四面体ABCD中,平面ABC,,,若四面体ABCD的外接球的表面积为,则四面体ABCD的体积为_______.13.已知是等比数列,,,则公比______.14.在中,角所对的边分别为,若,则=______.15.设表示不超过的最大整数,则________16.如图,以为直径的圆中,,在圆上,,于,于,,记,,的面积和为,则的最大值为______.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.设等比数列{}的首项为,公比为q(q为正整数),且满足是与的等差中项;数列{}满足.(1)求数列{}的通项公式;(2)试确定的值,使得数列{}为等差数列:(3)当{}为等差数列时,对每个正整数是,在与之间插入个2,得到一个新数列{},设是数列{}的前项和,试求满足的所有正整数.18.已知,,.(1)求的最小值;(2)求的最小值.19.如图,在平面直角坐标系中,单位圆上存在两点,满足均与轴垂直,设与的面积之和记为.若,求的值;若对任意的,存在,使得成立,且实数使得数列为递增数列,其中求实数的取值范围.20.已知函数.(Ⅰ)求函数的最小正周期;(Ⅱ)求方程的解构成的集合.21.已知点,,均在圆上.(1)求圆的方程;(2)若直线与圆相交于,两点,求的长;(3)设过点的直线与圆相交于、两点,试问:是否存在直线,使得恰好平分的外接圆?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.

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、A【解析】设l:ax-3y+m=0∴-2a-12+m=0∴ax-3y+2a+12=0因此|2a-3+2a+12|a2+32=5∴a=4,因此直线2、C【解析】

根据题意设出扇形的弧长与半径,通过扇形的周长与弧长公式即可求出扇形的弧长与半径,进而根据扇形的面积公式即可求解.【详解】设扇形的弧长为,半径为,扇形的圆心角的弧度数是.

则由题意可得:.

可得:,解得:,.可得:故选:C【点睛】本题主要考查扇形的周长与扇形的面积公式的应用,以及考查学生的计算能力,属于基础题.3、A【解析】由,得,所以在复平面内对应的点为,故选A.4、B【解析】

由题意得出3n+1-12<an+2【详解】∵an+1-又∵an+2-∵an∈Z,∴于是得到a3上述所有等式全部相加得a2019因此,a2019【点睛】本题考查数列项的计算,考查累加法的应用,解题的关键就是根据题中条件构造出等式an+25、C【解析】

根据题意求出一个面的面积,然后乘以4即可得到正四面体的表面积.【详解】每个面的面积为,∴正四面体的表面积为.【点睛】本题考查正四面体的表面积,正四面体四个面均为正三角形.6、C【解析】

由等比中项的定义可得,根据等差数列的通项公式及前n项和公式,列方程解出和,进而求出.【详解】因为是与的等比中项,所以,即,整理得,又因为,所以,故,故选C.【点睛】该题考查的是有关等差数列求和问题,涉及到的知识点有等差数列的通项,等比中项的定义,等差数列的求和公式,正确应用相关公式是解题的关键.7、A【解析】

根据与的几何意义可以判断.【详解】由的几何意义知,以向量,为邻边的平行四边形为矩形,所以.故选:A.【点睛】本题考查向量的加减法的几何意义,同时,本题也可以两边平方,根据数量积的运算推出结论.8、D【解析】

先求出的模长,然后由可求出答案.【详解】由题意,,,所以与的夹角为.故选D.【点睛】本题考查了两个向量的夹角的求法,考查了向量的模长的计算,属于基础题.9、D【解析】

由正弦定理及余弦定理可得,,然后求解即可.【详解】解:由可得,则,①又,所以,即,所以②由①②可得:,由余弦定理可得,故选:D.【点睛】本题考查了正弦定理及余弦定理的综合应用,重点考查了两角和的正弦公式,属中档题.10、C【解析】

等差数列的性质.渗透了数据分析素养.使用统计思想,逐个选项判断得出答案.【详解】详解:由已知将1000名学生分成100个组,每组10名学生,用系统抽样,46号学生被抽到,所以第一组抽到6号,且每组抽到的学生号构成等差数列,公差,所以,若,则,不合题意;若,则,不合题意;若,则,符合题意;若,则,不合题意.故选C.【点睛】本题主要考查系统抽样.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

基本事件总数n,利用列举法求出这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1包含的基本事件有4种情况,由此能求出这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率.【详解】从分别写有1,2,3,4,5的五张卡片中,任取两张,基本事件总数n,这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1包含的基本事件有:(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),共4种情况,∴这两张卡片上的数字之差的绝对值等于1的概率为p.故答案为.【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型、排列组合等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.12、【解析】

易得四面体为长方体的一角,再根据长方体体对角线等于外接球直径,再利用对角线公式求解即可.【详解】因为四面体中,平面,且,.故四面体是以为一个顶点的长方体一角.设则因为四面体的外接球的表面积为,设其半径为,故.解得.故四面体的体积.故答案为:【点睛】本题主要考查了长方体一角的四面体的外接球有关问题,需要注意长方体体对角线等于外接球直径.属于中档题.13、【解析】

利用等比数列的性质可求.【详解】设等比数列的公比为,则,故.故答案为:【点睛】一般地,如果为等比数列,为其前项和,则有性质:(1)若,则;(2)(为公比);(3)公比时,则有,其中为常数且;(4)为等比数列()且公比为.14、【解析】根据正弦定理得15、【解析】

根据1弧度约等于且正弦函数值域为,故可分别计算求和中的每项的正负即可.【详解】故答案为:【点睛】本题主要考查了三角函数的计算,属于基础题型.16、【解析】

可设,表示出S关于的函数,从而转化为三角函数的最大值问题.【详解】设,则,,,当时,.【点睛】本题主要考查函数的实际运用,三角函数最值问题,意在考查学生的划归能力,分析能力和数学建模能力.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);(3).【解析】

(1)由已知可求出的值,从而可求数列的通项公式;(2)由已知可求,从而可依次写出,,若数列为等差数列,则有,从而可确定的值;(3)因为,,,检验知,3,4不合题意,适合题意.当时,若后添入的数则一定不适合题意,从而必定是数列中的某一项,设则误解,即有都不合题意.故满足题意的正整数只有.【详解】解(1)因为,所以,解得或(舍),则又,所以(2)由,得,所以,,,则由,得而当时,,由(常数)知此时数列为等差数列(3)因为,易知不合题意,适合题意当时,若后添入的数,则一定不适合题意,从而必是数列中的某一项,则.整理得,等式左边为偶数,等式右边为奇数,所以无解。综上:符合题意的正整数.【点睛】本题主要考察了等差数列与等比数列的综合应用,考察了函数单调性的证明,属于中档题.18、(1)64,(2)x+y的最小值为18.【解析】试题分析:(1)利用基本不等式构建不等式即可得出;

(2)由,变形得,利用“乘1法”和基本不等式即可得出.试题解析:(1)由,得,又,,故,故,当且仅当即时等号成立,∴(2)由2,得,则.当且仅当即时等号成立.∴【点睛】本题考查了基本不等式的应用,熟练掌握“乘1法”和变形利用基本不等式是解题的关键.19、(1)或(2)【解析】

(1)运用三角形的面积公式和三角函数的和差公式,以及特殊角的函数值,可得所求角;(2)由正弦函数的值域可得的最大值,再由基本不等式可得的最大值,可得的范围,再由数列的单调性,讨论的范围,即可得到的取值范围.【详解】依题意,可得,由,得,又,所以.由得因为,所以,所以,当时,,(当且仅当时,等号成立)又因为对任意,存在,使得成立,所以,即,解得,因为数列为递增数列,且,所以,从而,又,所以,从而,又,①当时,,从而,此时与同号,又,即,②当时,由于趋向于正无穷大时,与趋向于相等,从而与趋向于相等,即存在正整数,使,从而,此时与异号,与数列为递增数列矛盾,综上,实数的取值范围为.【点睛】本题主要考查了三角函数的定义,三角函数的恒等变换,以及不等式恒成立,存在性问题解法和数列的单调性的判断和运用,试题综合性强,属于难题,着重考查了推理与运算能力,以及分析问题和解答问题的能力.20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)利用二倍角公式化简函数,再逆用两角和的正弦公式进一步化简函数,代入最小正周期公式即可得解;(Ⅱ)由得,则,求解x并写成集合形式.【详解】(Ⅰ),所以函数的最小正周期.(Ⅱ)由得,,解得因此方程的解构成的集合是:.【点睛】本题考查简单的三角恒等变换,已知三角函数值求角的集合,属于基础题.21、(1);(2);(3)存在,和.【解析】

(1)根据圆心在,的中垂线上,设圆心的坐标为,根据求出的值,从而可得结果;(2)利用点到直线的距离公式以及勾股定理可得结果;(3)首先验证直线的斜率不存在时符合题意,然后斜率存在时,设出直线方程,与圆的方程联立,利用韦达定

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