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文档简介

2024届江西省吉安市峡江县峡江中学数学高一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.在三棱锥中,,,,平面平面,则三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.2.若平面向量a与b的夹角为60°,|b|=4,(aA.2B.4C.6D.123.《莱茵德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把个面包分给个人,使每个人所得成等差数列,且使较大的三份之和的是较小的两份之和,则最小的一份为()A. B. C. D.4.甲、乙、丙、丁四名运动员参加奥运会射击项目选拔赛,四人的平均成绩和方差如下表所示,从这四个人中选择一人参加奥运会射击项目比赛,最佳人选是()人数据甲乙丙丁平均数8.68.98.98.2方差3.53.52.15.6A.甲 B.乙 C.丙 D.丁5.已知数列是首项为,公差为的等差数列,若,则()A. B. C. D.6.在中,,,,则的面积是()A. B. C.或 D.或7.某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现,红灯持续时间为40秒,若一名行人来到该路口遇到红灯,则至少需要等待15秒才出现绿灯的概率为()A. B. C. D.8.如图,在四棱锥中,底面为平行四边形,,,,,且平面,为的中点,则下列结论错误的是()A. B.C.平面平面 D.三棱锥的体积为9.已知实数满足且,则下列选项中不一定成立的是()A. B. C. D.10.若,,则等于()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某校高一、高二、高三分别有学生1600名、1200名、800名,为了解该校高中学生的牙齿健康状况,按各年级的学生数进行分层抽样,若高三抽取20名学生,则高一、高二共抽取的学生数为.12.现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器(假定衔接部分及铁皮厚度忽略不计,且无损耗),则该容器的容积为__________.13.如图,在中,,是边上一点,,则.14.在正数数列an中,a1=1,且点an,an-115.的值为__________.16.给出下列语句:①若为正实数,,则;②若为正实数,,则;③若,则;④当时,的最小值为,其中结论正确的是___________.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.已知关于的函数.(Ⅰ)当时,求不等式的解集;(Ⅱ)若对任意的恒成立,求实数的最大值.18.在中,角所对的边分别为.(1)若,求角的大小;(2)若是边上的中线,求证:.19.已知等比数列的公比,前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.20.如图所示,在平面四边形中,为正三角形.(1)在中,角的对边分别为,若,求角的大小;(2)求面积的最大值.21.已知.(1)若三点共线,求的关系;(2)若,求点的坐标.

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、D【解题分析】

结合题意,结合直线与平面垂直的判定和性质,得到两个直角三角形,取斜边的一半,即为外接球的半径,结合球表面积计算公式,计算,即可.【题目详解】过P点作,结合平面ABC平面PAC可知,,故,结合可知,,所以,结合所以,所以,故该外接球的半径等于,所以球的表面积为,故选D.【题目点拨】考查了平面与平面垂直的性质,考查了直线与平面垂直的判定和性质,难度偏难.2、C【解题分析】∵(a+2b)·(a-3b)=-72,∴3、A【解题分析】

设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,可得,,求出,根据等差数列的通项公式,得到关于关系式,即可求出结论.【题目详解】设5人分到的面包数量从小到大记为,设公差为,依题意可得,,,,解得,.故选:A.【题目点拨】本题以数学文化为背景,考查等差数列的前项和、通项公式基本量的计算,等差数列的性质应用是解题的关键,属于中档题.4、C【解题分析】

甲,乙,丙,丁四个人中乙和丙的平均数最大且相等,甲,乙,丙,丁四个人中丙的方差最小,说明丙的成绩最稳定,得到丙是最佳人选.【题目详解】甲,乙,丙,丁四个人中乙和丙的平均数最大且相等,甲,乙,丙,丁四个人中丙的方差最小,说明丙的成绩最稳定,综合平均数和方差两个方面说明丙成绩即高又稳定,丙是最佳人选,故选:C.【题目点拨】本题考查平均数和方差的实际应用,考查数据处理能力,求解时注意方差越小数据越稳定.5、C【解题分析】

本题首先可根据首项为以及公差为求出数列的通项公式,然后根据以及数列的通项公式即可求出答案.【题目详解】因为数列为首项,公差的等差数列,所以,因为所以,,故选C.【题目点拨】本题考查如何判断实数为数列中的哪一项,主要考查等差数列的通项公式的求法,等差数列的通项公式为,考查计算能力,是简单题.6、C【解题分析】

先根据正弦定理求出角,从而求出角,再根据三角形的面积公式进行求解即可.【题目详解】解:由,,,根据正弦定理得:,为三角形的内角,或,或在中,由,,或则面积或.故选C.【题目点拨】本题主要考查了正弦定理,三角形的面积公式以及特殊角的三角函数值,熟练掌握定理及公式是解本题的关键,属于中档题.7、B【解题分析】试题分析:因为红灯持续时间为40秒,所以这名行人至少需要等待15秒才出现绿灯的概率为,故选B.【考点】几何概型【名师点睛】对于几何概型的概率公式中的“测度”要有正确的认识,它只与大小有关,而与形状和位置无关,在解题时,要掌握“测度”为长度、面积、体积、角度等常见的几何概型的求解方法.8、B【解题分析】

根据余弦定理可求得,利用勾股定理证得,由线面垂直性质可知,利用线面垂直判定定理可得平面,利用线面垂直性质可知正确;假设正确,由和假设可证得平面,由线面垂直性质可知,从而得到,显然错误,则错误;由面面垂直判定定理可证得正确;由可求得三棱锥体积,知正确,从而可得选项.【题目详解】,,平面,平面又平面,平面平面,则正确;若,又且平面,平面平面又,与矛盾,假设错误,则错误;平面,平面又平面平面平面,则正确;为中点,,则正确本题正确选项:【题目点拨】本题考查立体几何中相关命题的判断,涉及到线面垂直的判定与性质定理的应用、面面垂直关系的判定、三棱锥体积的求解等知识,是对立体几何部分的定理的综合考查,关键是能够准确判定出图形中的线面垂直关系.9、D【解题分析】

由题设条件可以得到,从而可判断A,B中的不等式都是正确的,再把题设变形后可得,从而C中的不等式也是成立的,当,D中的不等式不成立,而时,它又是成立的,故可得正确选项.【题目详解】因为且,故,所以,故A正确;又,故,故B正确;而,故,故C正确;当时,,当时,有,故不一定成立,综上,选D.【题目点拨】本题考查不等式的性质,属于基础题.10、C【解题分析】

直接用向量的坐标运算即可得到答案.【题目详解】由,.故选:C【题目点拨】本题考查向量的坐标运算,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、70【解题分析】设高一、高二抽取的人数分别为,则,解得.【考点】分层抽样.12、【解题分析】分析:由圆锥的几何特征,现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器,则圆锥的底面周长等于扇形的弧长,圆锥的母线长等于扇形的半径,由此计算出圆锥的高,代入圆锥体积公式,即可求出答案.解析:设铁皮扇形的半径和弧长分别为R、l,圆锥形容器的高和底面半径分别为h、r,则由题意得R=10,由,得,由得.由可得.该容器的容积为.故答案为.点睛:涉及弧长和扇形面积的计算时,可用的公式有角度表示和弧度表示两种,其中弧度表示的公式结构简单,易记好用,在使用前,应将圆心角用弧度表示.13、【解题分析】

由图及题意得

=

=(

)(

)=

+

=

=

.14、2【解题分析】

在正数数列an中,由点an,an-1在直线x-2y=0上,知a【题目详解】由题意,在正数数列an中,a1=1,且a可得an-2即an因为a1=1,所以数列所以Sn故答案为2n【题目点拨】本题主要考查了等比数列的定义,以及等比数列的前n项和公式的应用,同时涉及到数列与解析几何的综合运用,是一道好题.解题时要认真审题,仔细解答,注意等比数列的前n项和公式和通项公式的灵活运用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.15、【解题分析】

由反余弦可知,由此可计算出的值.【题目详解】.故答案为:.【题目点拨】本题考查正切值的计算,涉及反余弦的应用,求出反余弦值是关键,考查计算能力,属于基础题.16、①③.【解题分析】

利用作差法可判断出①正确;通过反例可排除②;根据不等式的性质可知③正确;根据的范围可求得的范围,根据对号函数图象可知④错误.【题目详解】①,为正实数,,即,可知①正确;②若,,,则,可知②错误;③若,可知,则,即,可知③正确;④当时,,由对号函数图象可知:,可知④错误.本题正确结果:①③【题目点拨】本题考查不等式性质的应用、作差法比较大小问题、利用对号函数求解最值的问题,属于常规题型.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、(Ⅰ);(Ⅱ)【解题分析】

(Ⅰ)由时,根据,利用一元二次不等式的解法,即可求解;(Ⅱ)由对任意的恒成立,得到,利用基本不等式求得最小值,即可求解.【题目详解】(Ⅰ)由题意,当时,函数,由,即,解得或,所以不等式的解集为.(Ⅱ)因为对任意的恒成立,即,又由,当且仅当时,即时,取得最小值,所以,即实数的最大值为.【题目点拨】本题主要考查了一元二次不等式的求解,以及基本不等式的应用,其中解答中熟记一元二次不等式的解法,以及合理利用基本不等式求得最小值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(1);(2)见解析【解题分析】

(1)已知三边的关系且有平方,考虑化简式子构成余弦定理即可。(2)观察结论形似余弦定理,通过,则互补,则余弦值互为相反数联系。【题目详解】(1)∵,∴∴由余弦定理,得,∴∵,∴,∵,∴(2)设,,则在中,由余弦定理,得在中,同理,得∵,∴,∵,∴,∴【题目点拨】解三角形要注意观察题干条件所给的形式,出现边长平方一般会考虑用到余弦定理。正弦定理和余弦定理是我们解三角形的两大常用工具,需要熟练运用。19、(1).(2)【解题分析】

(1)根据条件列出等式,求解公比后即可求解出通项公式;(2)错位相减法求和,注意对于“错位”的理解.【题目详解】解:(1)由,得,则∴,∴数列的通项公式为.(2)由,∴,①,②①②,得,∴.【题目点拨】本题考查等比数列通项和求和,难度较易.对于等差乘以等比的形式的数列,求和注意选用错位相减法.20、(1);(2).【解题分析】

(1)由正弦和角公式,化简三角函数表达式,结合正弦定理即可求得角的大小;(2)在中,设,由余弦定理及正弦定理用表示出.再根据三角形面积公式表示出,即可结合正弦函数的图像与性质求得最大值.【题目详解】(1)由题意可得:∴整理得∴∴∴又∴(2)在中,设,由余弦定理得:,∵为正三角形,∴,在中,由正弦定理得:,∴,∴,∵,∵,∴为锐角,,,,∵∴当时,.【题目点拨】本题考查了三角函数式的化

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