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文档简介

2024届东莞市重点中学数学高一第二学期期末复习检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.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,则是()A.纯角三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形2.等差数列{}中,=2,=7,则=()A.10 B.20 C.16 D.123.若平面∥平面,直线∥平面,则直线与平面的关系为()A.∥ B. C.∥或 D.4.已知点,点,点在圆上,则使得为直角三角形的点的个数为()A. B. C. D.5.已知,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出下列四个结论:①,,,则;②若,,,则;③若,,,则;④若,,,则.其中正确结论的序号是A.①③ B.②③ C.①④ D.②④6.在中,,点P是直线BN上一点,若,则实数m的值是()A.2 B. C. D.7.若直线:与直线:平行,则的值为()A.-1 B.0 C.1 D.-1或18.函数(,)的部分图象如图所示,则的值分别是()A. B. C. D.9.在等差数列中,若,则()A.8 B.12 C.14 D.1010.如图,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,给出以下四个结论:①D1C∥平面A1ABB1②A1D1与平面BCD1相交③AD⊥平面D1DB④平面BCD1⊥平面A1ABB1正确的结论个数是()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在等差数列中,,,则.12.已知圆C的方程为,一定点为A(1,2),要使过A点作圆的切线有两条,则a的取值范围是____________13.在中,角的对边分别为,若,则_______.(仅用边表示)14.如图,在中,,,点D为BC的中点,设,.的值为___________.15.已知数列满足:,则___________.16.中医药是反映中华民族对生命、健康和疾病的认识,具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系,是中华文明的瑰宝.某科研机构研究发现,某品种中成药的药物成份的含量(单位:)与药物功效(单位:药物单位)之间具有关系:.检测这种药品一个批次的5个样本,得到成份的平均值为,标准差为,估计这批中成药的药物功效的平均值为__________药物单位.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.如图,在四棱锥中,,底面为平行四边形,平面.()求证:平面;()若,,,求三棱锥的体积;()设平面平面直线,试判断与的位置关系,并证明.18.已知三棱锥的体积为1.在侧棱上取一点,使,然后在上取一点,使,继续在上取一点,使,……按上述步骤,依次得到点,记三棱锥的体积依次构成数列,数列的前项和.(1)求数列和的通项公式;(2)记,为数列的前项和,若不等式对一切恒成立,求实数的取值范围.19.已知函数.(1)求的最小正周期;(2)若,求当时自变量的取值集合.20.若数列中存在三项,按一定次序排列构成等比数列,则称为“等比源数列”。(1)在无穷数列中,,,求数列的通项公式;(2)在(1)的结论下,试判断数列是否为“等比源数列”,并证明你的结论;(3)已知无穷数列为等差数列,且,(),求证:数列为“等比源数列”.21.如图,在中,,D是BC边上的一点,,,.(1)求的大小;(2)求边的长.

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】

利用正弦定理结合条件,得到,再由,结合余弦定理,得到,从而得到答案.【题目详解】在中,由正弦定理得,而,所以得到,即,为的内角,所以,因为,所以,由余弦定理得.为的内角,所以,所以,为等边三角形.故选:B.【题目点拨】本题考查正弦定理和余弦定理判断三角形形状,属于简单题.2、D【解题分析】

根据等差数列的性质可知第五项减去第三项等于公差的2倍,由=+5得到2d等于5,然后再根据等差数列的性质得到第七项等于第五项加上公差的2倍,把的值和2d的值代入即可求出的值,即可知=,故选D.3、C【解题分析】

利用空间几何体,发挥直观想象,易得直线与平面的位置关系.【题目详解】设平面为长方体的上底面,平面为长方体的下底面,因为直线∥平面,所以直线通过平移后,可能与平面平行,也可能平移到平面内,所以∥或.【题目点拨】空间中点、线、面位置关系问题,常可以借助长方体进行研究,考查直观想象能力.4、D【解题分析】

分、、是直角三种情况讨论,求出点的轨迹,将问题转化为点的轨迹图形与圆的公共点个数问题,即可得出正确选项.【题目详解】①若为直角,则,设点,,,则,即,此时,点的轨迹是以点为圆心,以为半径的圆,圆与圆的圆心距为,,则圆与圆的相交,两圆的公共点个数为;②若为直角,由于直线的斜率为,则直线的斜率为,直线的方程为,即,圆的圆心到直线的距离为,则直线与圆相交,直线与圆有个公共点;③若为直角,则直线的方程为,圆的圆心到直线的距离为,直线与圆相离,直线与圆没有公共点.综上所述,使得为直角三角形的点的个数为.故选:D.【题目点拨】本题考查符合条件的直角三角形的顶点个数,解题的关键在于将问题转化为直线与圆、圆与圆的公共点个数之和的问题,同时也考查了轨迹方程的求解,考查化归与转化思想以及分类讨论思想的应用,属于难题.5、C【解题分析】

利用面面垂直的判定定理判断①;根据面面平行的判定定理判断②;利用线面垂直和线面平行的性质判断③;利用线面垂直和面面平行的性质判断④【题目详解】①,,或,又,则成立,故正确②若,,或和相交,并不一定平行于,故错误③若,,则或,若,则并不一定平行于,故错误④若,,,又,成立,故正确综上所述,正确的命题的序号是①④故选【题目点拨】本题主要考查了命题的真假判断和应用,解题的关键是理解线面,面面平行与垂直的判断定理和性质定理,属于基础题.6、B【解题分析】

根据向量的加减运算法则,通过,把用和表示出来,即可得到的值.【题目详解】在中,,点是直线上一点,所以,又三点共线,所以,即.故选:B.【题目点拨】本题考查实数值的求法,解题时要认真审题,注意平面向量加法法则的合理运用,属于基础题.7、C【解题分析】

两直线平行表示两直线斜率相等,写出斜率即可算出答案.【题目详解】显然,,.所以,解得,又时两直线重合,所以.故选C【题目点拨】此题考查直线平行表示直线斜率相等,属于简单题.8、A【解题分析】

利用,求出,再利用,求出即可【题目详解】,,,则有,代入得,则有,,,又,故答案选A【题目点拨】本题考查三角函数的图像问题,依次求出和即可,属于简单题9、C【解题分析】

将,分别用和的形式表示,然后求解出和的值即可表示.【题目详解】设等差数列的首项为,公差为,则由,,得解得,,所以.故选C.【题目点拨】本题考查等差数列的基本量的求解,难度较易.已知等差数列的任意两项的值,可通过构建和的方程组求通项公式.10、B【解题分析】

在①中,由,得到平面;在②中,由,得到平面;在③中,由,得到与平面相交但不垂直;在④中,由平面,得到平面平面,即可求解.【题目详解】由正方体中,可得:在①中,因为,平面,平面,∴平面,故①正确;在②中,∵,平面,平面,∴平面,故②错误;在③中,∵,∴与平面相交但不垂直,故③错误;在④中,∵平面,平面,∴平面平面,故④正确.故选:B.【题目点拨】本题主要考查了命题真假的判断,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.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、8【解题分析】

设等差数列的公差为,则,所以,故答案为8.12、【解题分析】

使过A点作圆的切线有两条,定点在圆外,代入圆方程计算得到答案.【题目详解】已知圆C的方程为,要使过A点作圆的切线有两条即点A(1,2)在圆C外:恒成立.综上所述:故答案为:【题目点拨】本题考查了点和圆的位置关系,通过切线数量判断位置关系是解题的关键.13、【解题分析】

直接利用正弦定理和三角函数关系式的变换的应用求出结果.【题目详解】由正弦定理,结合可得,即,即,从而.【题目点拨】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变换,正弦定理余弦定理和三角形面积的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.14、【解题分析】

在和在中,根据正弦定理,分别表示出.由可得等式,代入已知条件化简即可得解.【题目详解】在中,由正弦定理可得,则在中,由正弦定理可得,则点D为BC的中点,则所以因为,,由诱导公式可知代入上述两式可得所以故答案为:【题目点拨】本题考查了正弦定理的简单应用,属于基础题.15、0【解题分析】

先由条件得,然后【题目详解】因为所以因为,且所以,即故答案为:0【题目点拨】本题考查的是数列的基础知识,较简单.16、92【解题分析】

由题可得,进而可得,再计算出,从而得出答案.【题目详解】5个样本成份的平均值为,标准差为,所以,,即,解得因为,所以所以这批中成药的药物功效的平均值药物单位【题目点拨】本题考查求几个数的平均数,解题的关键是求出,属于一般题.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)证明见解析;(2);(3),证明见解析.【解题分析】

(1)根据题意得到,,面从而得到线线垂直;(2)由图形特点得到面,代入数据可得到体积值;(3)证明平面,利用平面平面,可得..【题目详解】()证明:∵面,面,∴,又∵,面,面,,∴面,()∵底面为平行四边形,面,∴面,∴.().证明:∵底面为平行四边形,∴,∵面,面,∴面,又∵面面,面,∴.18、(1).;(2).【解题分析】

(1)由三棱锥的体积公式可得是等比数列,从而可求得其通项公式,利用可求得,但要注意;(2)用错位相减法求得,化简不等式,分离参数,转化为求函数的最值.【题目详解】(1)由题意,∴,三棱锥的体积就是三棱锥的体积,它们都以为底面,因此它们的体积比等于它们高的比,即到平面的距离之比,又都在直线上,所以点到平面的距离之比就等于棱长的比,∴,,,∴.,则,时,,也适合.∴.(2)由(1),,,两式相减得:,∴.不等式为,即,设,则,∴当时,递增,当,递减,是中的最大项,.不等式对恒成立,则,∴或.故的范围是.【题目点拨】本题考查棱锥的体积,考查等比数列的通项公式,考查由求通项,考查错位相减法求和,考查不等式恒成立问题.考查数列的单调性,难度较大.对学生的运算求解能力要求较高.在由求时要注意需另外求解,证明数列单调性时可以有数列的前后项作差或作商比较.19、(1);(2)或【解题分析】

(1)由辅助角公式可得,再求周期即可;(2)由求出,再解方程即可.【题目详解】解:(1),则的最小正周期为.(2)因为,所以,即,解得.因为,所以.因为,所以,即,则或,解得或.故当时,自变量的取值集合为或.【题目点拨】本题考查了三角恒等变换,重点考查了解三角方程,属中档题.20、(1);(2)不是,证明见解析;(3)证明见解析.【解题分析】

(1)由,可得出,则数列为等比数列,然后利用等比数列的通项公式可间接求出;(2)假设数列为“等比源数列”,则此数列中存在三项成等比数列,可得出,展开后得出,然后利用数的奇偶性即可得出结论;(3)设等差数列的公差为,假设存在三项使得,展开得出,从而可得知,当,时,原命题成立.【题目详解】(1),得,即,且.所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,则,因此,;(2)数列不是“等比源数列”,下面用反证法来证明.假设数列是“等比源数列”,则存在三项、、,设.由于数列为单调递增的正项数列,则,所以.得,化简得,等式两边同时除以得,,且、、,则,,,,则为偶数,为奇数,等式不成立.因此,数列中不存在任何三项,按一定的顺序排列构成“等比源数列”;(3)不妨设等差数列的公差.当时,等差数列为非零常数列,此时,数列为“等比源数列”;当时,,则且,数列中必有一项,为了使得数列为“等比源数列”,只

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