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文档简介

福建省莆田六中2024届数学高一下期末质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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1.三棱锥中,互相垂直,,是线段上一动点,若直线与平面所成角的正切的最大值是,则三棱锥的外接球的表面积是()A. B. C. D.2.已知向量,,,若,则()A.1 B.2 C.3 D.43.等差数列前项和为,满足,则下列结论中正确的是()A.是中的最大值 B.是中的最小值C. D.4.关于的不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.5.若集合,,则(

)A. B. C. D.6.如图,是圆的直径,点是半圆弧的两个三等分点,,,则()A. B. C. D.7.在中,角对应的边分别是,已知,的面积为,则外接圆的直径为()A. B. C. D.8.已知非零实数a,b满足,则下列不等关系一定成立的是()A. B. C. D.9.在中,角,,所对的边分别为,,,且边上的高为,则的最大值是()A.8 B.6 C. D.410.已知直线l的方程是y=2x+3,则l关于y=-x对称的直线方程是()A.x-2y+3=0 B.x-2y=0C.x-2y-3=0 D.2x-y=0二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,已知六棱锥的底面是正六边形,平面,,给出下列结论:①;②直线平面;③平面平面;④异面直线与所成角为;⑤直线与平面所成角的余弦值为.其中正确的有_______(把所有正确的序号都填上)12.已知向量,,且,则_______.13.已知椭圆的右焦点为,过点作圆的切线,若两条切线互相垂直,则_____________.14.函数的单调增区间是_________15.若一个圆锥的高和底面直径相等且它的体积为,则此圆锥的侧面积为______.16.某幼儿园对儿童记忆能力的量化评价值和识图能力的量化评价值进行统计分析,得到如下数据:468103568由表中数据,求得回归直线方程中的,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.近期,某公交公司分别推出支付宝和徽信扫码支付乘车活动,活动设置了一段时间的推广期,由于推广期内优惠力度较大,吸引越来越多的人开始使用扫码支付.某线路公交车队统计了活动刚推出一周内每一天使用扫码支付的人次,用x表示活动推出的天数,y表示每天使用扫码支付的人次(单位:十人次),统计数据如表l所示:表1根据以上数据,绘制了如右图所示的散点图.(1)根据散点图判断,在推广期内,y=a+bx与(2)根据(1)的判断结果及表1中的数据,求y关于x的回归方程,并预测活动推出第8天使用扫码支付的人次;参考数据:其中υ参考公式:对于一组数据u1,υ1,18.在中,,.(1)求角B的大小;(2)的面积,求的边BC的长.19.已知数列满足,.(Ⅰ)求,的值,并证明:0<≤1;(Ⅱ)证明:;(Ⅲ)证明:.20.已知公差不为0的等差数列{an}满足a3=9,a(1)求{a(2)设数列{bn}满足bn=1n(21.已知,为第二象限角.(1)求的值;(2)求的值.

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【解题分析】是线段上一动点,连接,∵互相垂直,∴就是直线与平面所成角,当最短时,即时直线与平面所成角的正切的最大.此时,,在直角△中,.三棱锥扩充为长方体,则长方体的对角线长为,∴三棱锥的外接球的半径为,∴三棱锥的外接球的表面积为.选B.点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点构成的三条线段两两互相垂直,且,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用求解.2、A【解题分析】

利用坐标表示出,根据垂直关系可知,解方程求得结果.【题目详解】,,解得:本题正确选项:【题目点拨】本题考查向量垂直关系的坐标表示,属于基础题.3、D【解题分析】本题考查等差数列的前n项和公式,等差数列的性质,二次函数的性质.设公差为则由等差数列前n项和公式知:是的二次函数;又知对应二次函数图像的对称轴为于是对应二次函数为无法确定所以根据条件无法确定有没有最值;但是根据二次函数图像的对称性,必有即故选D4、D【解题分析】

特值,利用排除法求解即可.【题目详解】因为当时,满足题意,所以可排除选项B、C、A,故选D【题目点拨】不等式恒成立问题有两个思路:求最值,说明恒成立参变分离,再求最值。5、B【解题分析】

通过集合B中,用列举法表示出集合B,再利用交集的定义求出.【题目详解】由题意,集合,所以故答案为:B【题目点拨】本题主要考查了集合的表示方法,以及集合的运算,其中熟记集合的表示方法,以及准确利用集合的运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、A【解题分析】

连接,证得,结合向量减法运算,求得.【题目详解】连接,由于是半圆弧的两个三等分点,所以,所以是等边三角形,所以,所以四边形是菱形,所以,所以.故选:A【题目点拨】本小题主要考查圆的几何性质,考查向量相等的概念,考查向量减法的运算,属于基础题.7、D【解题分析】

根据三角形面积公式求得;利用余弦定理求得;根据正弦定理求得结果.【题目详解】由题意得:,解得:由余弦定理得:由正弦定理得外接圆的直径为:本题正确选项:【题目点拨】本题考查正弦定理、余弦定理、三角形面积公式的综合应用问题,考查学生对于基础公式和定理的掌握情况.8、D【解题分析】

根据不等式的基本性质,一一进行判断即可得出正确结果.【题目详解】A.,取,显然不成立,所以该选项错误;B.,取,显然不成立,所以该选项错误;C.,取,显然不成立,所以该选项错误;D.,由已知且,所以,即.所以该选项正确.故选:.【题目点拨】本题考查不等式的基本性质,属于容易题.9、D【解题分析】,这个形式很容易联想到余弦定理:cosA,①而条件中的“高”容易联想到面积,bcsinA,即a2=2bcsinA,②将②代入①得:b2+c2=2bc(cosA+sinA),∴=2(cosA+sinA)=4sin(A+),当A=时取得最大值4,故选D.点睛:三角形中最值问题,一般转化为条件最值问题:先根据正、余弦定理及三角形面积公式结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,利用基本不等式或函数方法求最值.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.10、A【解题分析】将x=-y,y=-x代入方程y=2x+3中,得所求对称的直线方程为-x=-2y+3,即x-2y+3=0.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①③④⑤【解题分析】

设出几何体的边长,根据正六边形的性质,线面垂直的判定定理,线面平行的判定定理,面面垂直的判定定理,异面直线所成角,线面角有关知识,对五个结论逐一分析,由此得出正确结论的序号.【题目详解】设正六边形长为,则.根据正六边形的几何性质可知,由平面得,所以平面,所以,故①正确.由于,而,所以直线平面不正确,故②错误.易证得,所以平面,所以平面平面,故③正确.由于,所以是异面直线与所成角,在中,,故,也即异面直线与所成角为,故④正确.连接,则,由①证明过程可知平面,所以平面,所以是所求线面角,在三角形中,,由余弦定理得,故⑤正确.综上所述,正确的序号为①③④⑤.【题目点拨】本小题主要考查线面垂直的判定,面面垂直的判定,考查线线角、线面角的求法,属于中档题.12、-2或3【解题分析】

用坐标表示向量,然后根据垂直关系得到坐标运算关系,求出结果.【题目详解】由题意得:或本题正确结果:或【题目点拨】本题考查向量垂直的坐标表示,属于基础题.13、【解题分析】

首先分析直线与圆的位置关系,然后结合已知可判断四边形的形状,得出的比值,最后得到答案.【题目详解】设切点为,根据已知两切线垂直,四边形是正方形,,根据,可得.故填:.【题目点拨】本题考查了直线与圆的几何性质,以及椭圆的性质,考查了转化与化归的能力,属于基础题型.14、,【解题分析】

令,即可求得结果.【题目详解】令,解得:,所以单调递增区间是,故填:,【题目点拨】本题考查了型如:单调区间的求法,属于基础题型.15、【解题分析】

先由圆锥的体积公式求出圆锥的底面半径,再结合圆锥的侧面积公式求解即可.【题目详解】解:设圆锥的底面半径为,则圆锥的高为,母线长为,由圆锥的体积为,则,即,则此圆锥的侧面积为.故答案为:.【题目点拨】本题考查了圆锥的体积公式,重点考查了圆锥的侧面积公式,属基础题.16、-0.1【解题分析】

分别求出和的均值,代入线性回归方程即可.【题目详解】由表中数据易得,,由在直线方程上,可得【题目点拨】此题考查线性回归方程形式,表示在回归直线上代入即可,属于简单题目.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)y=c⋅dx【解题分析】

(1)根据散点图判断,y=c⋅dx适宜;(2)y=c⋅dx,两边同时取常用对数得:【题目详解】(1)根据散点图判断,y=c⋅dx适宜作为扫码支付的人数y关于活动推出天数(2)∵y=c⋅dx,两边同时取常用对数得:1gy=1g(c⋅d设1gy=v,∴v=1gc+1gd⋅x∵x=4,v∴lgd=把样本中心点(4,1.54)代入v=1gc+1gd⋅x,得:∴v=0.54+0.25x,∴y关于x的回归方程式:y=把x=8代入上式,y=3.47×活动推出第8天使用扫码支付的人次为3470;【题目点拨】本题考查回归分析,考查线性回归直线过样本中心点,在一组具有相关关系的变量的数据间,这样的直线可以画出许多条,而其中的一条能最好地反映x与Y之间的关系,这条直线过样本中心点.线性回归方程适用于具有相关关系的两个变量,对于具有确定关系的两个变量是不适用的,线性回归方程得到的预测值是预测变量的估计值,不是准确值.18、(1);(2)【解题分析】

(1)由条件可,展开计算代入,即可得;(2)先利用正弦定理求出,再利用面积可得,解方程可得,再利用余弦定理可求得边BC的长.【题目详解】解:(1)在中,,则,即,整理得,又,,(2)由正弦定理得,又,即,所以,,解得,即.【题目点拨】本题考查了正弦定理,余弦定理的应用,考查了面积公式,是基础题.19、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)见证明;(Ⅲ)见证明【解题分析】

(I)直接代入计算得,利用得从而可证结论;(II)证明,即可;(III)由(II)可得,即,,应用累加法可得,从而证得结论.【题目详解】解:(Ⅰ)由已知得,.因为所以.所以又因为所以与同号.又因为>0所以.(Ⅱ)因为又因为,所以.同理又因为,所以综上,(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可得所以,即所以,,...,累加可得所以由(Ⅱ)可得所以,即所以,,...,累加可得所以即综上所述.【题目点拨】本题考查数列递推公式,考查数列中的不等式证明.第(I)问题关键是证明数列是递减数列,第(II)问题是用作差法证明,第(III)问题是在第(II)问基础上用累加法求和(先求).20、(1)an=4n-3【解题分析】

(1)根据条件列方程组,求出首项和公差即可得出通项公式;(2)利用裂项相消法求和.【题目详解】

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