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文档简介

2024届山东德州市高一数学第二学期期末联考模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若,且,则下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.2.若,,则与向量同向的单位向量是()A. B. C. D.3.如图,正方形中,是的中点,若,则()A. B. C. D.4.已知点和点,且,则实数的值是()A.5或-1 B.5或1 C.2或-6 D.-2或65.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有点的()A.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.B.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.C.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.D.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向右平移.6.若直线与平面相交,则()A.平面内存在无数条直线与直线异面B.平面内存在唯一的一条直线与直线平行C.平面内存在唯一的一条直线与直线垂直D.平面内的直线与直线都相交7.若a、b、c>0且a(a+b+c)+bc=4-2,则2a+b+c的最小值为()A.-1 B.+1C.2+2 D.2-28.已知是第三象限的角,若,则A. B. C. D.9.若,,,则的最小值为()A. B. C. D.10.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设x、y满足约束条件,则的取值范围是______.12.在上定义运算,则不等式的解集为_____.13.已知直线平面,,那么在平面内过点P与直线m平行的直线有________条.14.若扇形的周长是,圆心角是度,则扇形的面积(单位)是__________.15.数列中,如果存在使得“,且”成立(其中,),则称为的一个“谷值”。若且存在“谷值”则实数的取值范围是__________.16.设常数,函数,若的反函数的图像经过点,则_______.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,内角,,所对的边分别为,,.若.(1)求角的度数;(2)当时,求的取值范围.18.设函数,定义域为.(1)求函数的最小正周期,并求出其单调递减区间;(2)求关于的方程的解集.19.已知数列满足:(1)设数列满足,求的前项和:(2)证明数列是等差数列,并求其通项公式;20.在中,已知角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,是的中点,且,求的面积.21.在中,边所在的直线方程为,其中顶点的纵坐标为1,顶点的坐标为.(1)求边上的高所在的直线方程;(2)若的中点分别为,,求直线的方程.

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、B【解题分析】

根据不等式性质确定选项.【题目详解】当时,不成立;因为,所以;当时,不成立;当时,不成立;所以选B.【题目点拨】本题考查不等式性质,考查基本分析判断能力,属基础题.2、A【解题分析】

先求出的坐标,然后即可算出【题目详解】因为,所以所以与向量同向的单位向量是故选:A【题目点拨】本题考查的是向量的坐标运算,属于基础题3、B【解题分析】

以为坐标原点建立平面直角坐标系,设正方形边长为,利用平面向量的坐标运算建立有关、的方程组,求出这两个量的值,可得出的值.【题目详解】以为坐标原点建立平面直角坐标系,设正方形边长为,由此,,故,解得.故选B.【题目点拨】本题考查平面向量的线性运算,考查平面向量的基底表示,解题时也可以利用坐标法来求解,考查运算求解能力,属于中等题.4、A【解题分析】

根据空间中两点间距离公式建立方程求得结果.【题目详解】解得:或本题正确选项:【题目点拨】本题考查空间中两点间距离公式的应用,属于基础题.5、B【解题分析】

利用三角函数的平移和伸缩变换的规律求出即可.【题目详解】为了得到函数的图象,先把函数图像的纵坐标不变,横坐标缩短到原来的倍到函数y=3sin2x的图象,再把所得图象所有的点向左平移个单位长度得到y=3sin(2x+)的图象.故选:B.【题目点拨】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变变换,正弦型函数性质的应用,三角函数图象的平移变换和伸缩变换的应用,属于基础题.6、A【解题分析】

根据空间中直线与平面的位置关系,逐项进行判定,即可求解.【题目详解】由题意,直线与平面相交,对于A中,平面内与无交点的直线都与直线异面,所以有无数条,正确;对于B中,平面内的直线与要么相交,要么异面,不可能平行,所以,错误;对于C中,平面内有无数条平行直线与直线垂直,所以,错误;对于D中,由A知,D错误.故选A.【题目点拨】本题主要考查了直线与平面的位置关系的应用,其中解答中熟记直线与平面的位置关系,合理判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.7、D【解题分析】由a(a+b+c)+bc=4-2,得(a+c)·(a+b)=4-2.∵a、b、c>0.∴(a+c)·(a+b)≤(当且仅当a+c=b+a,即b=c时取“=”),∴2a+b+c≥2=2(-1)=2-2.故选:D点睛:在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误8、D【解题分析】

根据是第三象限的角得,利用同角三角函数的基本关系,求得的值.【题目详解】因为是第三象限的角,所以,因为,所以解得:,故选D.【题目点拨】本题考查余弦函数在第三象限的符号及同角三角函数的基本关系,即已知值,求的值.9、B【解题分析】

根据题意,得出,利用基本不等式,即可求解,得到答案.【题目详解】由题意,因为,则当且仅当且即时取得最小值.故选B.【题目点拨】本题主要考查了利用基本不等式求最小值问题,其中解答中合理化简,熟练应用基本不等式求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.10、D【解题分析】

先还原几何体,再根据形状求表面积.【题目详解】由三视图知,该几何体的直观图如图所示,其表面积为,故选.【题目点拨】本题考查三视图以及几何体表面积,考查空间想象能力以及基本求解能力,属中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】

由约束条件可得可行域,将问题转化为在轴截距取值范围的求解;通过直线平移可确定的最值点,代入点的坐标可求得最值,进而得到取值范围.【题目详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:将的取值范围转化为在轴截距的取值范围问题由平移可知,当过图中两点时,在轴截距取得最大和最小值,,的取值范围为故答案为:【题目点拨】本题考查线性规划中的取值范围问题的求解,关键是能够将问题转化成直线在轴截距的取值范围的求解问题,通过数形结合的方式可求得结果.12、【解题分析】

根据定义运算,把化简得,求出其解集即可.【题目详解】因为,所以,即,得,解得:故答案为:.【题目点拨】本题考查新定义,以及解一元二次不等式,考查运算的能力,属于基础题.13、1【解题分析】

利用线面平行的性质定理来进行解答.【题目详解】过直线与点可确定一个平面,由于为公共点,所以两平面相交,不妨设交线为,因为直线平面,所以,其它过点的直线都与相交,所以与也不会平行,所以过点且平行于的直线只有一条,在平面内,故答案为:1.【题目点拨】本题考查线面平行的性质定理,是基础题.14、16【解题分析】

根据已知条件可计算出扇形的半径,然后根据面积公式即可计算出扇形的面积.【题目详解】设扇形的半径为,圆心角弧度数为,所以即,所以,所以.故答案为:.【题目点拨】本题考查角度与弧度的转化以及扇形的弧长和面积公式,难度较易.扇形的弧长公式:,扇形的面积公式:.15、【解题分析】

求出,,,当,递减,递增,分别讨论,,是否存在“谷值”,注意运用单调性即可.【题目详解】解:当时,有,,当,递减,递增,且.若时,有,则不存在“谷值”;若时,,则不存在“谷值”;若时,①,则不存在"谷值";②,则不存在"谷值";③,存在"谷值"且为.综上所述,的取值范围是故答案为:【题目点拨】本题考查新定义及运用,考查数列的单调性和运用,正确理解新定义是迅速解题的关键,是一道中档题.16、1【解题分析】

反函数图象过(2,1),等价于原函数的图象过(1,2),代点即可求得.【题目详解】依题意知:f(x)=lg(x+a)的图象过(1,2),∴lg(1+a)=2,解得a=1.故答案为:1【题目点拨】本题考查了反函数,熟记其性质是关键,属基础题.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、(1);(2).【解题分析】

(1)根据余弦定理即可解决.(2)根据向量的三角形法则即可解决.【题目详解】(1)因为,所以得,所以,所以,因为所以;(2)取的中点,则,,所以所以,从而由平行四边形性质有故.【题目点拨】本题主要考查了余弦定理以及向量的三角形法则,其中第二问用了完全平方以及加减消元的思想,是本题的一个难点.解决本题的关键是画一个三角形结合三角形进行分析.18、(1)最小正周期为,单调递减区间为;(2).【解题分析】

(1)利用两角差的余弦公式、二倍角降幂公式以及辅助角公式将函数的解析式化简为,由周期公式可得出函数的最小正周期,由,解出的范围得出函数的单调递减区间;(2)由,得出,解出该方程可得出结果.【题目详解】(1),所以,函数的最小正周期为,由,得,因此,函数的单调递减区间为;(2)令,得,或,解得或,因此,关于的方程的解集为.【题目点拨】本题考查三角函数基本性质的求解,解题时要将三角函数解析式利用三角恒等变换思想进行化简,然后再利用相应公式或图象进行求解,考查分析问题和运算求解能力,属于中等题.19、(1)(2)证明见解析,【解题分析】

(1)令n=1,即可求出,计算出,利用错位相减求出。(2)利用公式化简即可得证。再利用,求出公差,即可写出通项公式。【题目详解】解:在中,令,得,所以,①,②①②得化简得由得:,两式相减整理得:从而有,相减得:即故数列为等差数列,又,故公差【题目点拨】本题主要考查利用错位相减法求等差乘等比数列的前n项的和,属于基础题。20、(1);(2).【解题分析】

(1)利用正弦定理和和差公式计算得到答案.(2)利用代入余弦定理公式得到,计算面积得到答案.【题目详解】(1)∵是的内角,∴且又由正弦定理:和已知条件得:化简得:,又∵∴;(2)∵,是的中点,且,,,∴由余弦定理得:,代入化简得:又,即,可得:故所求的面积为.【题目点拨】本题考查了余弦定理,正弦定理,面积公式,意在考查学生

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