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文档简介

河北省保定市2024年高一数学第二学期期末经典模拟试题注意事项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.设集合,则元素个数为()A.1 B.2 C.3 D.42.若直线与直线互相平行,则的值为()A.4 B. C.5 D.3.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4.从甲、乙、丙三人中,任选两名代表,甲被选中的概率为()A. B. C. D.5.函数,是A.最小正周期为的奇函数 B.最小正周期为的偶函数C.最小正周期为的奇函数 D.最小正周期为的偶函数6.已知函数,那么下列式子:①;②;③;④;其中恒成立的是()A.①② B.②③ C.①②④ D.②③④7.点、、、在同一个球的球面上,,.若四面体的体积的最大值为,则这个球的表面积为()A. B. C. D.8.已知向量,且,则()A.2 B. C. D.9.已知向量满足:,,,则()A. B. C. D.10.我国著名数学家华罗庚先生曾说:数缺形时少直观,形缺数时难入微,数形结合百般好,隔裂分家万事休,在数学的学习和研究中,常用函数的图象来研究函数的性质,也常用函数的解析式来琢磨函数的图象的特征,如函数的部分图象大致是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知无穷等比数列的首项为,公比为,则其各项的和为__________.12.已知中,,且,则面积的最大值为__________.13.中,内角,,所对的边分别是,,,且,,则的值为__________.14.某中学高一年级有学生1200人,高二年级有学生900人,高三年级有学生1500人,现按年级用分层抽样的方法从这三个年级的学生中抽取一个容量为720的样本进行某项研究,则应从高三年级学生中抽取_____人.15.若函数的反函数的图象过点,则________.16.给出下列四个命题:①在中,若,则;②已知点,则函数的图象上存在一点,使得;③函数是周期函数,且周期与有关,与无关;④设方程的解是,方程的解是,则.其中真命题的序号是______.(把你认为是真命题的序号都填上)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,分别是所对的边,若的面积是,,.求的长.18.设是两个相互垂直的单位向量,且(Ⅰ)若,求的值;(Ⅱ)若,求的值.19.如图,在四棱锥P~ABCD中,底面ABCD为矩形,E,F分别为AD,PB的中点,PE⊥平面ABCD,AP⊥DP,AP=DP.(1)求证:EF∥平面PCD;(2)设G为AB中点,求证:平面EFG⊥平面PCD.20.已知向量,满足:=4,=3,(Ⅰ)求·的值;(Ⅱ)求的值.21.如图,直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求二面角A-MA1-N的正弦值.

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】

计算圆心到直线的距离,可知直线与圆相交,可得结果.【详解】由,圆心为,半径为1所以可知圆心到直线的距离为所以直线与圆相交,故可知元素个数为2故选:B【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系判断,属基础题.2、C【解析】

根据两条存在斜率的直线平行,斜率相等且在纵轴上的截距不相等这一性质,可以求出的值.【详解】直线的斜率为,在纵轴的截距为,因此若直线与直线互相平行,则一定有直线的斜率为,在纵轴的截距不等于,于是有且,解得,故本题选C.【点睛】本题考查了已知两直线平行求参数问题.其时本题也可以运用下列性质解题:若直线与直线平行,则有且.3、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.4、D【解析】

采用列举法写出总事件,再结合古典概型公式求解即可【详解】被选出的情况具体有:甲乙、甲丙、乙丙,甲被选中有两种,则故选:D5、A【解析】

判断函数函数,的奇偶性,求出其周期即可得到结论.【详解】设则故函数函数,是奇函数,由故函数,是最小正周期为的奇函数.故选A.【点睛】本题考查正弦函数的奇偶性和周期性,属基础题.6、A【解析】

根据正弦函数的周期性及对称性,逐项判断,即可得到本题答案.【详解】由,得,所以的最小正周期为,即,故①正确;由,令,得的对称轴为,所以是的对称轴,不是的对称轴,故②正确,③不正确;由,令,得的对称中心为,所以不是的对称中心,故④不正确.故选:A【点睛】本题主要考查正弦函数的周期性以及对称性.7、D【解析】

根据几何体的特征,小圆的圆心为,若四面体的体积取最大值,由于底面积不变,高最大时体积最大,可得与面垂直时体积最大,从而求出球的半径,即可求出球的表面积.【详解】根据题意知,、、三点均在球心的表面上,且,,,则的外接圆半径为,的面积为,小圆的圆心为,若四面体的体积取最大值,由于底面积不变,高最大时体积最大,所以,当与面垂直时体积最大,最大值为,,设球的半径为,则在直角中,,即,解得,因此,球的表面积为.故选:D.【点睛】本题考查的知识点是球内接多面体,球的表面积,其中分析出何时四面体体积取最大值,是解答的关键.8、B【解析】

根据向量平行得到,再利用和差公式计算得到答案.【详解】向量,且,则..故选:.【点睛】本题考查了向量平行求参数,和差公式,意在考查学生的综合应用能力.9、D【解析】

首先根据题中条件求出与的数量积,然后求解即可.【详解】由题有,即,,所以.故选:D.【点睛】本题主要考查了向量的模,属于基础题.10、D【解析】

根据函数的性质以及特殊位置即可利用排除法选出正确答案.【详解】因为函数定义域为,关于原点对称,而,所以函数为奇函数,其图象关于原点对称,故排除A,C;又因为,故排除B.故选:D.【点睛】本题主要考查函数图象的识别,涉及余弦函数性质的应用,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】

根据无穷等比数列求和公式求出等比数列的各项和.【详解】由题意可知,等比数列的各项和为,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列各项和的求解,解题的关键就是利用无穷等比数列求和公式进行计算,考查计算能力,属于基础题.12、【解析】

先利用正弦定理求出c=2,分析得到当点在的垂直平分线上时,边上的高最大,的面积最大,利用余弦定理求出,最后求面积的最大值.【详解】由可得,由正弦定理,得,故,当点在的垂直平分线上时,边上的高最大,的面积最大,此时.由余弦定理知,,即,故面积的最大值为.故答案为【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,考查三角形面积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.13、4【解析】

利用余弦定理变形可得,从而求得结果.【详解】由余弦定理得:本题正确结果:【点睛】本题考查余弦定理的应用,关键是能够熟练应用的变形,属于基础题.14、1.【解析】

先求得高三学生占的比例,再利用分层抽样的定义和方法,即可求解.【详解】由题意,高三学生占的比例为,所以应从高三年级学生中抽取的人数为.【点睛】本题主要考查了分层抽样的定义和方法,其中解答中熟记分层抽样的定义和抽取的方法是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.15、【解析】

由反函数的性质可得的图象过,将代入,即可得结果.【详解】的反函数的图象过点,的图象过,故答案为.【点睛】本题主要考查反函数的基本性质,意在考查对基础知识掌握的熟练程度,属于基础题.16、①③【解析】

①利用三角形的内角和定理以及正弦函数的单调性进行判断;②根据余弦函数的有界性可进行判断;③利用周期函数的定义,结合余弦函数的周期性进行判断;④根据互为反函数图象的对称性进行判断.【详解】①在中,若,则,则,由于正弦函数在区间上为增函数,所以,故命题①正确;②已知点,则函数,所以该函数图象上不存在一点,使得,故命题②错误;③函数的是周期函数,当时,,该函数的周期为.当时,,该函数的周期为.所以,函数的周期与有关,与无关,命题③正确;④设方程的解是,方程的解是,由,可得,由,可得,则可视为函数与直线交点的横坐标,可视为函数与直线交点的横坐标,如下图所示:联立,得,可得点,由于函数的图象与函数的图象关于直线对称,则直线与函数和函数图象的两个交点关于点对称,所以,命题④错误.故答案为:①③.【点睛】本题考查三角函数的周期、正弦函数单调性的应用、互为反函数图象的对称性的应用以及余弦函数有界性的应用,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.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、8【解析】

利用同角三角函数的基本关系式求得,利用三角形的面积公式列方程求得,结合求得,根据余弦定理求得的长.【详解】由()得.因为的面积是,则,所以由解得.由余弦定理得,即的长是.【点睛】本小题主要考查同角三角函数的基本关系式,考查三角形的面积公式,考查余弦定理解三角形.18、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ),则存在唯一的使,解得所求参数的值;(Ⅱ)若,则,解得所求参数的值.【详解】解:(Ⅰ)若,则存在唯一的,使,,当时,;(Ⅱ)若,则,因为是两个相互垂直的单位向量,当时,.【点睛】本题考查两个向量平行、垂直的性质,两个向量的数量积公式的应用.19、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】

(1)取的中点,连接,通过证明四边形为平行四边形,证得,由此证得平面.(2)通过证明,证得平面,由此证得平面,从而证得平面平面.【详解】(1)证明:取PC的中点H,连接FH则FH∥BC,FH,又ED∥BC,ED,∴ED∥FH,ED=FH,∴四边形EFHD为平行四边形,∴EF∥DH,又DH⊂平面PCD,EF⊄平面PCD,∴EF∥平面PCD;(2)证明:∵PE⊥平面ABCD,CD⊥AD,∴CD⊥AP(三垂线定理),又AP⊥PD,∴AP⊥平面PCD,又∵GF∥AP,∴GF⊥平面PCD,∴平面EFG⊥平面PCD.【点睛】本小题主要考查线面平行的证明,考查面面垂直的证明,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.20、(Ⅰ)=2(Ⅱ)【解析】

(I)计算,结合两向量的模可得;(II)利用,把求模转化为向量的数量积运算.【详解】解:(Ⅰ)由题意得即又因为所以解得=2.(Ⅱ)因为,所以=16+36-4×2=44.又因为所以.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题关键是掌握性质:,即模数量积的转化.21、(1)见解析;(2).【解析】

(1)利用三角形中位线和可证得,证得四边形为平行四边形,进而证得,根据线面平行判定定理可证得结论;(2)以菱形对角线交点为原点可建立空间直角坐标系,通过取中点,可证得平面,得到平面的法向量;再通过向量法求得平面的法向量,利用向量夹角公式求得两个法向量夹角的余弦值,进而可求得所求二面角的正弦值.【详解】(1)连接,,分别为,中点为的中位线且又为中点,且且四边

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