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文档简介
2024届黑龙江省佳木斯市建三江第一中学高一数学第二学期期末调研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.在中,已知a,b,c分别为,,所对的边,且a,b,c成等差数列,,,则()A. B. C. D.2.中,在上,,是上的点,,则m的值()A. B. C. D.3.直线与直线的交点在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限4.在中,,则一定是()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等边三角形 D.等腰直角三角形5.直线在轴上的截距为()A. B. C. D.6.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.已知点,则向量在方向上的投影为()A. B. C. D.8.把函数y=sin(2x﹣)的图象向右平移个单位得到的函数解析式为()A.y=sin(2x﹣) B.y=sin(2x+) C.y=cos2x D.y=﹣sin2x9.四棱锥中,平面,底面是正方形,且,则直线与平面所成角为()A. B. C. D.10.为了得到函数的图像,只需把函数的图像A.向左平移个长度单位 B.向右平移个长度单位C.向左平移个长度单位 D.向右平移个长度单位二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在平面直角坐标系xOy中,已知直角中,直角顶点A在直线上,顶点B,C在圆上,则点A横坐标的取值范围是__________.12.已知,且是第一象限角,则的值为__________.13.已知数列是等差数列,若,,则公差________.14.设实数满足,则的最小值为_____15.点关于直线的对称点的坐标为_____.16.函数的定义域为___________.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.已知向量.(1)求与的夹角的余弦值;(2)若向量与垂直,求的值.18.已知向量是夹角为的单位向量,,(1)求;(2)当m为何值时,与平行?19.设函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)当时,求函数的值域.20.(1)若关于x的不等式2x>m(x2+6)的解集为{x|x<﹣3或x>﹣2},求不等式5mx2+x+3>0的解集.(2)若2kx<x2+4对于一切的x>0恒成立,求k的取值范围.21.如图几何体中,底面为正方形,平面,,且.(1)求证:平面;(2)求与平面所成角的大小.
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】
利用成等差数列可得,再利用余弦定理构造的结构再代入求得即可.【题目详解】由成等差数列可得,由余弦定理有,即,解得,即.故选:B【题目点拨】本题主要考查了等差中项与余弦定理的运算,需要根据题意构造与的结构代入求解.属于中档题.2、A【解题分析】由题意得:则故选3、B【解题分析】
联立方程组,求得交点的坐标,即可得到答案.【题目详解】由题意,联立方程组:,解得,即两直线的交点坐标为,在第二象限,选B.【题目点拨】本题主要考查了两条直线的位置关系的应用,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.4、B【解题分析】
利用余弦定理、三角形面积公式、正弦定理,求得和,通过等式消去,求得的两个值,再判断三角形的形状.【题目详解】,又,,,又,,又,,,,,,解得:或,一定是直角三角形.【题目点拨】本题在求解过程中对存在两组解,要注意解答的完整性与严谨性,综合两种情况,再对的形状作出判断.5、A【解题分析】
取计算得到答案.【题目详解】直线在轴上的截距:取故答案选A【题目点拨】本题考查了直线的截距,属于简单题.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、A【解题分析】
,,向量在方向上的投影为,故选A.8、D【解题分析】试题分析:三角函数的平移原则为左加右减上加下减.直接求出平移后的函数解析式即可.解:把函数y=sin(2x﹣)的图象向右平移个单位,所得到的图象的函数解析式为:y=sin[2(x﹣)﹣]=sin(2x﹣π)=﹣sin2x.故选D.考点:函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换.9、A【解题分析】
连接交于点,连接,证明平面,进而可得到即是直线与平面所成角,根据题中数据即可求出结果.【题目详解】连接交于点,因为平面,底面是正方形,所以,,因此平面;故平面;连接,则即是直线与平面所成角,又因,所以,.所以,所以.故选A【题目点拨】本题主要考查线面角的求法,在几何体中作出线面角,即可求解,属于常考题型.10、B【解题分析】试题分析:记函数,则函数∵函数f(x)图象向右平移单位,可得函数的图象∴把函数的图象右平移单位,得到函数的图象,故选B.考点:函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】
由题意画出图形,写出以原点为圆心,以为半径的圆的方程,与直线方程联立求得值,则答案可求.【题目详解】如图所示,当点往直线两边运动时,不断变小,当点为直线上的定点时,直线与圆相切时,最大,∴当为正方形,则,则以为圆心,以为半径的圆的方程为.联立,得.解得或.点横坐标的取值范围是.故答案为:.【题目点拨】本题考查直线与圆位置关系的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意坐标法的应用.12、;【解题分析】
利用两角和的公式把题设展开后求得的值,进而利用的范围判断的范围,利用同角三角函数的基本关系求得的值,最后利用诱导公式和对原式进行化简,把的值和题设条件代入求解即可.【题目详解】,,即,,两边同时平方得到:,解得,是第一象限角,,得,,即为第一或第四象限,,.故答案为:.【题目点拨】本题考查了两角差的余弦公式、诱导公式以及同角三角函数的基本关系,需熟记三角函数中的公式,属于中档题.13、1【解题分析】
利用等差数列的通项公式即可得出.【题目详解】设等差数列公差为,∵,,∴,解得=1.故答案为:1.【题目点拨】本题考查了等差数列的通项公式,考查了计算能力,属于基础题.14、1.【解题分析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【题目详解】解:由实数满足作出可行域如图,
由图形可知:.
令,化为,
由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最小值为1.
故答案为:1.【题目点拨】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.15、【解题分析】
设关于直线的对称点的坐标为,再根据中点在直线上,且与直线垂直求解即可.【题目详解】设关于直线的对称点的坐标为,则中点为,则在直线上,故①.又与直线垂直有②,联立①②可得.故.故答案为:【题目点拨】本题主要考查了点关于直线对称的点坐标,属于基础题.16、【解题分析】试题分析:由题设可得,解之得,故应填答案.考点:函数定义域的求法及运用.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)分别求出,,,再代入公式求余弦值;(2)由向量互相垂直,得到数量积为0,从而构造出关于的方程,再求的值.【题目详解】(1),,,∴.(2).若,则,解得.【题目点拨】本题考查向量数量积公式的应用及两向量垂直求参数的值,考查基本的运算求解能力.18、(1)1;(2)﹣6【解题分析】
(1)利用单位向量的定义,直接运算即可;(2)利用,有,得出,然后列方程求解即可【题目详解】解:(1);(2)当,则存在实数使,所以不共线,得,【题目点拨】本题考查向量平行的定义,注意列方程运算即可,属于简单题19、(1)函数递增区间为,(2)【解题分析】
(1)化简,再根据正弦函数的单调增区间即可.(2)根据(1)的结果,再根据求出的范围结合图像即可.【题目详解】解:(1)由,则函数递增区间为,(2)由,得则则,即值域为【题目点拨】本题主要考查了三角函数的性质,常考三角函数的性质有:对称轴、单调性、最值、对称中心.属于中等题.20、(1);(2)【解题分析】
(1)原不等式等价于根据不等式的解集由根与系数的关系可得关于的方程,解出的值,进而求得的解集;(2)由对于一切的恒成立,可得,求出的最小值即可得到的取值范围.【题目详解】(1)原不等式等价于,所以的解集为则,,所以等价于,即,所以,所以不等式的解集为(2)因为,由,得,当且仅当时取等号.【题目点拨】本题主要考查了一元二次不等式的解法,不等式恒成立问题和基本不等式,考查了方程思想和转化思想,属基础题.21、(1)见解析(2)【解题分析】
(1)由,,结合面面平行判定定理可证得平面平面,根据面面平行的性质证得结论;(2)连接交于点,连接,利用线面垂直的判定定理可证得平面,从而可知所求角为,在中利用正弦求得结果.【题目详解】(1)四边形为正方形
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