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文档简介
江苏南通市2024年数学高一下期末监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.在中,三个内角成等差数列是的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分又非必要条件2.下列命题正确的是()A.有两个面平行,其余各面都是四边形的几何体叫棱柱.B.有两个面平行,其余各面都是四边形,且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的几何体叫棱柱.C.绕直角三角形的一边旋转所形成的几何体叫圆锥.D.用一个面去截棱锥,底面与截面之间的部分组成的几何体叫棱台.3.已知等差数列的前项和为,则()A. B. C. D.4.在一段时间内有2000辆车通过高速公路上的某处,现随机抽取其中的200辆进行车速统计,统计结果如右面的频率分布直方图所示.若该处高速公路规定正常行驶速度为90km/h~120km/h,试估计2000辆车中,在这段时间内以正常速度通过该处的汽车约有()A.30辆 B.1700辆 C.170辆 D.300辆5.中国古代数学著作《孙子算经》中有这样一道算术题:“今有物不知其数,三三数之余二,五五数之余三,问物几何?”人们把此类题目称为“中国剩余定理”,若正整数除以正整数后的余数为,则记为,例如.现将该问题以程序框图的算法给出,执行该程序框图,则输出的等于().A. B. C. D.6.在四边形ABCD中,若,则四边形ABCD一定是()A.正方形 B.菱形 C.矩形 D.平行四边形7.正方体中,的中点为,的中点为,则异面直线与所成的角是()A. B. C. D.8.已知数列满足,且,其前n项之和为,则满足不等式的最小整数n是()A.5 B.6 C.7 D.89.若直线过,,则该直线的斜率为A.2 B.3 C.4 D.510.已知直线过点且与直线垂直,则该直线方程为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在平面直角坐标系xOy中,角α与角β均以Ox为始边,它们的终边关于y轴对称.若,则=___________.12.把二进制数1111(2)化为十进制数是______.13.若直线l1:ax+3y+1=0与l2:2x+(a+1)y+1=0互相平行,则a的值为________.14.函数的定义域为A,若时总有为单函数.例如,函数=2x+1()是单函数.下列命题:①函数=(xR)是单函数;②若为单函数,且则;③若f:AB为单函数,则对于任意bB,它至多有一个原象;④函数f(x)在某区间上具有单调性,则f(x)一定是单函数.其中的真命题是.(写出所有真命题的编号)15.函数的最小正周期为______________.16.已知数列的前项和是,且,则______.(写出两个即可)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.已知数列中,,.(1)求证:是等差数列,并求的通项公式;(2)数列满足,求数列的前项和.18.在直角中,,延长至点D,使得,连接.(1)若,求的值;(2)求角D的最大值.19.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.20.如图,在三棱柱中,各个侧面均是边长为的正方形,为线段的中点.(1)求证:直线平面;(2)求直线与平面所成角的余弦值;(3)设为线段上任意一点,在内的平面区域(包括边界)是否存在点,使,并说明理由.21.已知函数的最小正周期为,(1)求函数的单调递减区间;(2)若函数在区间上有两个零点,求实数的取值范围.
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、B【解析】
根据充分条件和必要条件的定义结合等差数列的性质进行求解即可.【详解】在△ABC中,三个内角成等差数列,可能是A,C,B成等差数列,则A+B=2C,则C=60°,不一定满足反之若B=60°,则A+C=120°=2B,则A、B、C成等差数列,∴三个内角成等差数列是的必要非充分条件,故选:B.【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,考查了等差中项的应用,属于基础题.2、B【解析】
根据课本中的相关概念依次判断选项即可.【详解】对于A选项,几何体可以是棱台,满足有两个面平行,其余各面都是四边形,故选项不正确;对于B,根据课本中棱柱的概念得到是正确的;对于C,当绕直角三角形的斜边旋转时构成的几何体不是圆锥,故不正确;对于D,用平行于底面的平面截圆锥得到的剩余的几何体是棱台,故不正确.故答案为B.【点睛】这个题目考查了几何体的基本概念,属于基础题.3、C【解析】
利用等差数列的求和公式及性质即可得到答案.【详解】由于,根据等差数列的性质,,故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的性质与求和,难度不大.4、B【解析】
由频率分布直方图求出在这段时间内以正常速度通过该处的汽车的频率,由此能估2000辆车中,在这段时间内以正常速度通过该处的汽车约有多少辆.【详解】由频率分布直方图得:在这段时间内以正常速度通过该处的汽车的频率为0.03+0.035+0.02×10=0.85∴估计2000辆车中,在这段时间内以正常速度通过该处的汽车约有2000×0.85=1700(辆),故选B.【点睛】本题主要考查频率分布直方图的应用,属于中档题.直方图的主要性质有:(1)直方图中各矩形的面积之和为1;(2)组距与直方图纵坐标的乘积为该组数据的频率;(3)每个矩形的中点横坐标与该矩形的纵坐标相乘后求和可得平均值;(4)直观图左右两边面积相等处横坐标表示中位数.5、C【解析】从21开始,输出的数是除以3余2,除以5余3,满足条件的是23,故选C.6、D【解析】试题分析:因为,根据向量的三角形法则,有,则可知,故四边形ABCD为平行四边形.考点:向量的三角形法则与向量的平行四边形法则.7、D【解析】
首先根据得到异面直线与所成的角就是直线与所成角,再根据即可求出答案.【详解】由图知:取的中点,连接.因为,所以异面直线与所成的角就是直线与所成角.因为,所以,.因为,所以,.所以异面直线与所成的角为.故选:D【点睛】本题主要考查异面直线所成角,平移找角为解题的关键,属于简单题.8、C【解析】
首先分析题目已知3an+1+an=4(n∈N*)且a1=9,其前n项和为Sn,求满足不等式|Sn﹣n﹣6|<的最小整数n.故可以考虑把等式3an+1+an=4变形得到,然后根据数列bn=an﹣1为等比数列,求出Sn代入绝对值不等式求解即可得到答案.【详解】对3an+1+an=4变形得:3(an+1﹣1)=﹣(an﹣1)即:故可以分析得到数列bn=an﹣1为首项为8公比为的等比数列.所以bn=an﹣1=8×an=8×+1所以|Sn﹣n﹣6|=解得最小的正整数n=7故选C.【点睛】此题主要考查不等式的求解问题,其中涉及到可化为等比数列的数列的求和问题,属于不等式与数列的综合性问题,判断出数列an﹣1为等比数列是题目的关键,有一定的技巧性属于中档题目.9、A【解析】
由直线的斜率公式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,直线过点,,由斜率公式,可得斜率,故选A.【点睛】本题主要考查了斜率公式的应用,其中解答中熟记直线的斜率公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、A【解析】
根据垂直关系求出直线斜率为,再由点斜式写出直线。【详解】由直线与直线垂直,可知直线斜率为,再由点斜式可知直线为:即.故选A.【点睛】本题考查两直线垂直,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】试题分析:因为和关于轴对称,所以,那么,(或),所以.【考点】同角三角函数,诱导公式,两角差的余弦公式【名师点睛】本题考查了角的对称关系,以及诱导公式,常用的一些对称关系包含:若与的终边关于轴对称,则,若与的终边关于轴对称,则,若与的终边关于原点对称,则.12、.【解析】
由二进制数的定义可将化为十进制数.【详解】由二进制数的定义可得,故答案为:.【点睛】本题考查二进制数化十进制数,考查二进制数的定义,考查计算能力,属于基础题.13、-3【解析】试题分析:由两直线平行可得:,经检验可知时两直线重合,所以.考点:直线平行的判定.14、②③【解析】
命题①:对于函数,设,故和可能相等,也可能互为相反数,即命题①错误;命题②:假设,因为函为单函数,所以,与已知矛盾,故,即命题②正确;命题③:若为单函数,则对于任意,,假设不只有一个原象与其对应,设为,则,根据单函数定义,,又因为原象中元素不重复,故函数至多有一个原象,即命题③正确;命题④:函数在某区间上具有单调性,并不意味着在整个定义域上具有单调性,即命题④错误,综上可知,真命题为②③.故答案为②③.15、【解析】
利用函数y=Atan(ωx+φ)的周期为,得出结论.【详解】函数y=3tan(3x)的最小正周期是,故答案为:.【点睛】本题主要考查函数y=Atan(ωx+φ)的周期性,利用了函数y=Atan(ωx+φ)的周期为.16、或【解析】
利用已知求的公式,即可算出结果.【详解】(1)当,得,∴,∴.(2)当时,,两式作差得,,化简得,∴或,即(常数)或,当(常数)时,数列是以1为首项,2为公差的等差数列,所以;当时,数列是以1为首项,﹣1为公比的等比数列,所以.【点睛】本题主要考查利用与的关系公式,即,求的方法应用.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)证明见解析,(2)【解析】
(1)由,两边取倒数,得到,根据等差数列的定义证明等差数列,,再利用通项公式求得,从而得到..(2)根据(1)的结论,再用错位相减法求其前n项和.【详解】(1)因为,所以,即,所以是首项为1,公差为的等差数列,所以,即.(2)由(1)知所以①两边同乘以得:②①-②得,,,所以.【点睛】本题主要考查了数列的证明及错位相减法求和,还考查了运算求解的能力,属于难题.18、(1);(2).【解析】
(1)在中,由正弦定理得,,再结合在直角中,,然后求解即可;(2)由正弦定理及两角和的余弦可得,然后结合三角函数的有界性求解即可.【详解】解:(1)设,在中,由正弦定理得,,而在直角中,,所以,因为,所以,又因为,所以,所以,所以;(2)设,在中,由正弦定理得,,而在直角中,,所以,因为,所以,即,即,根据三角函数有界性得,及,解得,所以角D的最大值为.【点睛】本题考查了正弦定理,重点考查了三角函数的有界性,属中档题.19、(1),单调递增区间为;(2)最大值为,取最大值时,的集合为.【解析】
(1)对进行化简转换为正弦函数,可得其最小正周期和递增区间;(2)根据(1)的结果,可得正弦函数的最大值和此时的的集合.【详解】解:(1)∴.增区间为:即单调递增区间为(2)当时,的最大值为,此时,∴取最大值时,的集合为.【点睛】本题考查二倍角公式和辅助角公式以及正弦函数的性质,属于基础题.20、(1)见解析(2)(3)存在点,使,详见解析【解析】
(1)设与的交点为,证明进而证明直线平面.(2)先证明直线与平面所成角的为,再利用长度关系计算.(3)过点作,证明平面,即,所以存在.【详解】(1)设与的交点为,显然为中点,又点为线段的中点,所以,平面,平面,平面.(2)平面,平面,,,平面,平面,平面,点在平面上的投影为点,直线与平面所成角的为,,,,.(3)过点作,又因为平面,平面,所以,平面,平面,平面,,所以存在点,使.【点睛】本题考查了立体几何线面平行,线面夹角,动点问题,将线线垂直转化为线面垂直是解题的关键.21、(1)的单调递减区间为(2)【解析】
(1)由二倍角公式和两角和的正弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式,然后得正弦函数的单调性求得减区间;(2)函数
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