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文档简介

2024届江西省吉安市永新二中数学高一第二学期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.已知、是球的球面上的两点,,点为该球面上的动点,若三棱锥体积的最大值为,则球的表面积为()A. B. C. D.2.若a,b是方程的两个根,且a,b,2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值为()A.-4 B.-3 C.-2 D.-13.若,,则的值是()A. B. C. D.4.设直线l1:3x+2ay-5=0,l2:3a-1x-ay-2=0,若l1与A.-16 B.0或5.已知,,,则()A. B. C.-7 D.76.用辗转相除法,计算56和264的最大公约数是().A.7 B.8 C.9 D.67.若将函数的图象向左平移个单位长度,平移后的图象关于点对称,则函数在上的最小值是A. B. C. D.8.的弧度数是()A. B. C. D.9.下列函数中,既是奇函数又是增函数的为()A. B. C. D.10.经过平面α外两点,作与α平行的平面,则这样的平面可以作()A.1个或2个B.0个或1个C.1个D.0个二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.向量在边长为1的正方形网格中的位置如图所示,则以向量为邻边的平行四边形的面积是_________.12.等比数列的前项和为,若,,成等差数列,则其公比为_________.13.已知角的顶点在坐标原点,始边与轴正半轴重合,终边经过点,则______.14.已知,则的值为.15.在锐角△中,,,,则________16.的化简结果是_________.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.已知函数(,)为奇函数,且相邻两对称轴间的距离为.(1)当时,求的单调递减区间;(2)将函数的图象沿轴方向向右平移个单位长度,再把横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),得到函数的图象.当时,求函数的值域.18.在中,已知,其中角所对的边分别为.求(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求的值.19.如图,在直三棱柱中,,,,点N为AB中点,点M在边AB上.(1)当点M为AB中点时,求证:平面;(2)试确定点M的位置,使得平面.20.如图所示,是正三角形,线段和都垂直于平面,设,,且为的中点.(1)求证:平面;(2)求平面与平面所成的较小二面角的大小21.在中,角所对的边分别为,满足(1)求的值;(2)若,求b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、A【解题分析】

当点位于垂直于面的直径端点时,三棱锥的体积最大,利用三棱锥体积的最大值为,求出半径,即可求出球的表面积.【题目详解】如图所示,当点位于垂直于面的直径端点时,三棱锥的体积最大,设球的半径为,此时,.因此,球的表面积为.故选:A.【题目点拨】本题考查球的半径与表面积的计算,确定点的位置是关键,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.2、D【解题分析】

由韦达定理确定,,利用已知条件讨论成等差数列和等比数列的位置,从而确定的值.【题目详解】由韦达定理得:,,所以,由题意这三个数可适当排序后成等比数列,且,则2一定在中间所以,即因为这三个数可适当排序后成等差数列,且,则2一定不在的中间假设,则即故选D【题目点拨】本题考查了等差数列和等比数列的基本性质,解决本题的关键是要掌握三个数成等差数列和等比数列的性质,如成等比数列,且,,则2必为等比中项,有.3、B【解题分析】,,,故选B.4、B【解题分析】

通过两条直线平行的关系,可建立关于a的方程,解方程求得结果。【题目详解】l1//解得:a=0或-本题正确选项:B【题目点拨】本题考察直线位置关系问题。关键是通过两直线平行,得到:A15、C【解题分析】

把已知等式平方后可求得.【题目详解】∵,∴,即,,∵,∴,∴,,∴.故选C.【题目点拨】本题考查同角间的三角函数关系,考查两角和的正切公式,解题关键是把已知等式平方,并把1用代替,以求得.6、B【解题分析】

根据辗转相除法计算最大公约数.【题目详解】因为所以最大公约数是8,选B.【题目点拨】本题考查辗转相除法,考查基本求解能力.7、C【解题分析】

由题意得,故得平移后的解析式为,根据所的图象关于点对称可求得,从而可得,进而可得所求最小值.【题目详解】由题意得,将函数的图象向左平移个单位长度所得图象对应的解析式为,因为平移后的图象关于点对称,所以,故,又,所以.所以,由得,所以当或,即或时,函数取得最小值,且最小值为.故选C.【题目点拨】本题考查三角函数的性质的综合应用,解题的关键是求出参数的值,容易出现的错误是函数图象平移时弄错平移的方向和平移量,此时需要注意在水平方向上的平移或伸缩只是对变量而言的.8、B【解题分析】

由角度与弧度的关系转化.【题目详解】-150.故选:B.【题目点拨】本题考查角度与弧度的互化,解题关键是掌握关系式:.9、D【解题分析】

根据奇函数和增函数的定义逐项判断.【题目详解】选项A:不是奇函数,不正确;选项B::在是减函数,不正确;选项C:定义域上没有单调性,不正确;选项D:设,是奇函数,,在都是单调递增,且在处是连续的,在上单调递增,所以正确.故选:D.【题目点拨】本题考查函数的性质,对于常用函数的性质要熟练掌握,属于基础题.10、B【解题分析】若平面α外的两点所确定的直线与平面α平行,则过该直线与平面α平行的平面有且只有一个;若平面α外的两点所确定的直线与平面α相交,则过该直线的平面与平面α平行的平面不存在;故选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、3【解题分析】

将向量平移至相同的起点,写出向量对应的坐标,计算向量的夹角,从而求得面积.【题目详解】根据题意,将两个向量平移至相同的起点,以起点为原点建立坐标系如下所示:则,故.又两向量的夹角为锐角,故,则该平行四边形的面积为.故答案为:3.【题目点拨】本题考查用向量解决几何问题的能力,涉及向量坐标的求解,夹角的求解,属基础题.12、【解题分析】试题分析:、、成等差数列考点:1.等差数列性质;2.等比数列通项公式13、【解题分析】

利用三角函数的定义可求出的值.【题目详解】由三角函数的定义可得,故答案为.【题目点拨】本题考查利用三角函数的定义求余弦值,解题的关键就是三角函数定义的应用,考查计算能力,属于基础题.14、【解题分析】

利用商数关系式化简即可.【题目详解】,故填.【题目点拨】利用同角的三角函数的基本关系式可以化简一些代数式,常见的方法有:(1)弦切互化法:即把含有正弦和余弦的代数式化成关于正切的代数式,也可以把含有正切的代数式化为关于余弦和正弦的代数式;(2)“1”的代换法:有时可以把看成.15、【解题分析】

由正弦定理,可得,求得,即可求解,得到答案.【题目详解】由正弦定理,可得,所以,又由△为锐角三角形,所以.故答案为:.【题目点拨】本题主要考查了正弦定理得应用,其中解答中熟记正弦定理,准确计算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.16、【解题分析】原式,因为,所以,且,所以原式.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)值域为[,].【解题分析】

(1)利用三角恒等变换化简的解析式,根据条件,可求出周期和,结合奇函数性质,求出,再用整体代入法求出内的递减区间;(2)利用函数的图象变换规律,求出的解析式,再利用正弦函数定义域,即可求出时的值域.【题目详解】解:(1)由题意得,因为相邻两对称轴之间距离为,所以,又因为函数为奇函数,所以,∴,因为,所以故函数令.得.令得,因为,所以函数的单调递减区间为,](2)由题意可得,因为,所以所以,.即函数的值域为[,].【题目点拨】本题主要考查正弦函数在给定区间内的单调性和值域,包括周期性,奇偶性,单调性和最值,还涉及三角函数图像的平移伸缩和三角恒等变换中的辅助角公式.18、(1);(2)1.【解题分析】试题分析:(1)利用正弦定理角化边,结合三角函数的性质可得;(2)由△ABC的面积可得,由余弦定理可得,结合正弦定理可得:的值是1.试题解析:(1)由正弦定理,得,∵,∴.即,而∴,则(2)由,得,由及余弦定理得,即,所以.19、(1)见解析;(2)见解析【解题分析】

(1)推导出,由此能证明平面.(2)当点是中点时,推导出,,从而平面,进而,推导出△,从而,由此能证明平面.【题目详解】(1)在直三棱柱中,点为中点,为中点,,平面,平面,平面.(2)当点是中点时,使得平面.证明如下:在直三棱柱中,,,,点为中点,点是中点,,,,平面,平面,,,,,△,,,,,平面.【题目点拨】本题考查线面平行、线面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.20、(1)见解析(2)【解题分析】

(1)取的中点,连接,先证即说明,再由线面平行的判定定理说明平面.(2)延长交的延长线于,连.说明为所求二面角的平面角.再计算即可.【题目详解】解:(1)如图所示,取的中点,连接.∵,∴.又,∴.∴四边形为平行四边形.故.∵平面,平面,∴平面.(2)延长交的延长线于,连.由,知,为的中点,又为的中点,∴.又平面,,∴平面.∴为所求二面角的平面角.在等

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