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文档简介
江西省安远县一中2024届高一数学第二学期期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,则()A. B. C. D.2.已知,表示两条不同的直线,表示平面,则下列说法正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则3.在数列an中,an+1=an+a(n∈N*,a为常数),若平面上的三个不共线的非零向量OA、OB、OC满足OC=a1A.1005 B.1006 C.2010 D.20124.若直线y=x+b与曲线有公共点,则b的取值范围是A.B.C.D.5.设a>0,b>0,若是和的等比中项,则的最小值为()A.6 B. C.8 D.96.已知数列满足,,则数列的前5项和()A.15 B.28 C.45 D.667.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.8.已知偶函数在区间上单调递增,且图象经过点和,则当时,函数的值域是()A. B. C. D.9.在中,分别为角的对边),则的形状是()A.直角三角形 B.等腰三角形或直角三角形C.等腰直角三角形 D.正三角形10.函数(其中为自然对数的底数)的图象大致为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的最小正周期是________12.已知,则的最大值是____.13.已知三棱锥外接球的表面积为,面,则该三棱锥体积的最大值为____。14.数列的前项和,则的通项公式_____.15.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)16.在中,.以为圆心,2为半径作圆,线段为该圆的一条直径,则的最小值为_________.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.在中,角,,所对的边分别为,,,已知,,角为锐角,的面积为.(1)求角的大小;(2)求的值.18.已知公差的等差数列的前项和为,且满足,.(1)求数列的通项公式;(2)求证:是数列中的项;(3)若正整数满足如下条件:存在正整数,使得数列,,为递增的等比数列,求的值所构成的集合.19.在数列中,,,且;(1)设,证明是等比数列;(2)求数列的通项公式;(3)若是与的等差中项,求的值,并证明:对任意的,是与的等差中项;20.解关于不等式:21.已知三角形的三个顶点,,.(1)求线段的中线所在直线方程;(2)求边上的高所在的直线方程.
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】
根据特殊值排除A,B选项,根据单调性选出C,D选项中的正确选项.【详解】当时,,故A,B两个选项错误.由于,故,所以C选项正确,D选项错误.故本小题选C.【点睛】本小题主要考查三角函数值,考查对数函数和指数函数的单调性,属于基础题.2、A【解析】
根据线面垂直的判定与性质、线面平行的判定与性质依次判断各个选项可得结果.【详解】选项:由线面垂直的性质定理可知正确;选项:由线面垂直判定定理知,需垂直于内两条相交直线才能说明,错误;选项:若,则平行关系不成立,错误;选项:的位置关系可能是平行或异面,错误.故选:【点睛】本题考查空间中线面平行与垂直相关命题的辨析,关键是能够熟练掌握空间中直线与平面位置关系的判定与性质定理.3、A【解析】
利用等差数列的定义可知数列an为等差数列,由向量中三点共线的结论得出a1+【详解】∵an+1=an∵三点A、B、C共线且该直线不过O点,OC=a1因此,S2010故选:A.【点睛】本题考查等差数列求和,涉及等差数列的定义以及向量中三点共线结论的应用,考查计算能力,属于中等题.4、C【解析】
试题分析:如图所示:曲线即(x-2)2+(y-3)2=4(-1≤y≤3),表示以A(2,3)为圆心,以2为半径的一个半圆,直线与圆相切时,圆心到直线y=x+b的距离等于半径2,可得=2,∴b=1+2,b=1-2当直线过点(4,3)时,直线与曲线有两个公共点,此时b=-1结合图象可得≤b≤3故答案为C5、D【解析】
试题分析:由题意a>0,b>0,且是和的等比中项,即,则,当且仅当时,即时取等号.考点:重要不等式,等比中项6、C【解析】
根据可知数列为等差数列,再根据等差数列的求和性质求解即可.【详解】因为,故数列是以4为公差,首项的等差数列.故.故选:C【点睛】本题主要考查了等差数列的判定与等差数列求和的性质与计算,属于基础题.7、B【解析】
该几何体由上下两部分组成的,上面是一个圆锥,下面是一个正方体,由体积公式直接求解.【详解】该几何体由上下两部分组成的,上面是一个圆锥,下面是一个正方体.∴该几何体的体积V64.故选:B.【点睛】本题考查了正方体与圆锥的组合体的三视图还原问题及体积计算公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.8、A【解析】
由题意结合函数的单调性和函数的奇偶性确定函数的值域即可.【详解】偶函数在区间上单调递增,则函数在上单调递减,且,故函数的值域为.本题选择A选项.【点睛】本题主要考查函数的单调性,函数的奇偶性,函数值域的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.9、A【解析】
根据正弦定理得到,化简得到,得到,得到答案.【详解】,则,即,即,,故,.故选:.【点睛】本题考查了正弦定理判断三角形形状,意在考查学生的计算能力和转化能力.10、C【解析】
由题意,可知,即为奇函数,排除,,又时,,可排除D,即可选出正确答案.【详解】由题意,函数定义域为,且,即为奇函数,排除,,当时,,,即时,,可排除D,故选C.【点睛】本题考查了函数图象的识别,考查了函数奇偶性的运用,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先利用二倍角余弦公式对函数解析式进行化简整理,进而利用三角函数最小正周期的公式求得函数的最小正周期.【详解】解:f(x)=1﹣2sin2x=cos2x∴函数最小正周期Tπ故答案为π.【点睛】本题主要考查了二倍角的化简和三角函数的周期性及其求法.考查了三角函数的基础的知识的应用.12、4【解析】
利用对数的运算法则以及二次函数的最值化简求解即可.【详解】,,,则.当且仅当时,函数取得最大值.【点睛】本题主要考查了对数的运算法则应用以及利用二次函数的配方法求最值.13、【解析】
根据球的表面积计算出球的半径.利用勾股定理计算出三角形外接圆的半径,根据正弦定理求得的长,再根据圆内三角形面积的最大值求得三角形面积的最大值,由此求得三棱锥体积的最大值.【详解】画出图像如下图所示,其中是外接球的球心,是底面三角形的外心,.设球的半径为,三角形外接圆的半径为,则,故在中,.在三角形中,由正弦定理得.故三角形为等边三角形,其高为.由于为定值,而三角形的高等于时,三角形的面积取得最大值,由于为定值,故三棱锥的体积最大值为.【点睛】本小题主要考查外接球有关计算,考查三棱锥体积的最大值的计算,属于中档题.14、【解析】
根据和之间的关系,应用公式得出结果【详解】当时,;当时,;∴故答案为【点睛】本题考查了和之间的关系式,注意当和时要分开讨论,题中的数列非等差数列.本题属于基础题15、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②③.16、-10【解析】
向量变形为,化简得,转化为讨论夹角问题求解.【详解】由题线段为该圆的一条直径,设夹角为,可得:,当夹角为时取得最小值-10.故答案为:-10【点睛】此题考查求平面向量数量积的最小值,关键在于根据平面向量的运算法则进行变形,结合线性运算化简求得,此题也可建立直角坐标系,三角换元设坐标利用函数关系求最值.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)7.【解析】分析:(1)由三角形面积公式和已知条件求得sinA的值,进而求得A;(2)利用余弦定理公式和(1)中求得的A求得a.详解:(1)∵,∴,∵为锐角,∴;(2)由余弦定理得:.点睛:本题主要考查正弦定理边角互化及余弦定理的应用与特殊角的三角函数,属于简单题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用.18、(1);(2)证明见解析;(3)见解析【解析】
(1)根据等差数列性质,结合求得等再求的通项公式.
(2)先求出,再证明满足的通项公式.
(3)由数列,,为递增的等比数列可得,从而根据的通项公式求的值所构成的集合.【详解】(1)因为为等差数列,故,故或,又公差,所以,故,故.
(2)由可得,故,若是数列中的项,则即,即,故是数列中的项;(3)由数列,,为递增的等比数列,则即.由题意存在正整数使得等式成立,因为,故能被5整除,设,则,又为整数,故为整数设,即,故,解得,又,故,不妨设,则.即又当时,由得满足条件.综上所述,.【点睛】(1)本题考查等差数列性质:若是等差数列,且,则(2)证明数列中是否满足某项或者存在正整数使得某三项为等比数列时,均先根据条件列出对应的表达式,再利用正整数的性质进行判断,有一定的难度.19、(1)略(2)(3)证明略【解析】本题源自等差数列通项公式的推导.(1)证明:由题设(),得,即,.又,,所以是首项为1,公比为的等比数列.(2)由(1),,……,().将以上各式相加,得().所以当时,上式对显然成立.(3)由(2),当时,显然不是与的等差中项,故.由可得,由得,①整理得,解得或(舍去).于是.另一方面,,.由①可得,.所以对任意的,是与的等差中项.20、当时,;当时,;当时,;当时,;当时,【解析】试题分析:当时,;当时,当时,;当时,;当时,考点:解不等式点评:本题中的不等式带有参数,在求解时需对参数做适当的分情况讨论
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