湖南省长沙市一中2024届数学高一第二学期期末调研模拟试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省长沙市一中2024届数学高一第二学期期末调研模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知,则().A. B. C. D.2.中,分别是内角的对边,且,,则等于()A. B. C. D.3.圆关于直线对称的圆的方程为()A. B.C. D.4.数列的首项为,为等差数列,且(),若,,则()A. B. C. D.5.设,若不等式恒成立,则实数a的取值范围是()A. B. C. D.6.已知,为直线,,为平面,下列命题正确的是()A.若,,则B.若,,则与为异面直线C.若,,,则D.若,,,则7.已知,,,则实数、、的大小关系是()A. B.C. D.8.下列各数中最小的数是()A. B. C. D.9.在区间上随机取一个数,使得的概率为()A. B. C. D.10.过△ABC的重心任作一直线分别交边AB,AC于点D、E.若,,,则的最小值为()A.4 B.3 C.2 D.1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.下列五个正方体图形中,是正方体的一条对角线,点M,N,P分别为其所在棱的中点,求能得出⊥面MNP的图形的序号(写出所有符合要求的图形序号)______12.设数列的通项公式为,则_____.13.设数列满足,且,则数列的前n项和_______________.14.已知直线,圆O:上到直线的距离等于2的点有________个。15.数列满足:(且为常数),,当时,则数列的前项的和为________.16.如图,在内有一系列的正方形,它们的边长依次为,若,,则所有正方形的面积的和为___________.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.如图.在四棱锥中,,,平面ABCD,且.,,M、N分别为棱PC,PB的中点.(1)证明:A,D,M,N四点共面,且平面ADMN;(2)求直线BD与平面ADMN所成角的正弦值.18.如图,在四棱锥中,底面为矩形,为等边三角形,且平面平面.为的中点,为的中点,过点,,的平面交于.(1)求证:平面;(2)若时,求二面角的余弦值.19.已知点、、(),且.(1)求函数的解析式;(2)如果当时,两个函数与的图象有两个交点,求的取值范围.20.如图,已知是半径为1,圆心角为的扇形,是扇形狐上的动点,点分别在半径上,且是平行四边形,记,四边形的面积为,问当取何值时,最大?的最大值是多少?21.如图,三棱柱中,侧面为菱形,的中点为,且平面.(1)证明:;(2)若,,,试画出二面角的平面角,并求它的余弦值.

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、C【解题分析】

分子分母同时除以,利用同角三角函数的商关系化简求值即可.【题目详解】因为,所以,于是有,故本题选C.【题目点拨】本题考查了同角三角函数的商关系,考查了数学运算能力.2、D【解题分析】试题分析:由已知得,解得(舍)或,又因为,所以,由正弦定理得.考点:1、倍角公式;2、正弦定理.3、B【解题分析】

设圆心关于直线对称的圆的圆心为,则由,求出的值,可得对称圆的方程.【题目详解】圆的圆心为,半径,则不妨设圆关于直线对称的圆的圆心为,半径为,则由,解得,故所求圆的方程为.故选:B【题目点拨】本题考查了圆的标准方程、中点坐标公式,需熟记圆的标准形式,属于基础题.4、B【解题分析】由题意可设等差数列的首项为,公差为,所以所以,所以,即=2n-8,=,所以,选B.5、D【解题分析】

由题意可得恒成立,讨论,,运用基本不等式,可得最值,进而得到所求范围.【题目详解】恒成立,即为恒成立,当时,可得的最小值,由,当且仅当取得最小值8,即有,则;当时,可得的最大值,由,当且仅当取得最大值,即有,则,综上可得.故选.【题目点拨】本题主要考查不等式恒成立问题的解法,注意运用参数分离和分类讨论思想,以及基本不等式的应用,意在考查学生的转化思想、分类讨论思想和运算能力.6、D【解题分析】

利用空间中线线、线面、面面间的位置关系对选项逐一判断即可.【题目详解】由,为直线,,为平面,知:在A中,若,,则与相交、平行或异面,故A错误;在B中,若,,则与相交、平行或异面,故B错误;在C中,若,,,则与相交、平行或异面,故C错误;在D中,若,,,则由线面垂直、面面平行的性质定理得,故D正确.故选:D.【题目点拨】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,属于基础题.7、B【解题分析】

将bc化简为最简形式,再利用单调性比较大小。【题目详解】因为在单调递增所以【题目点拨】本题考查利用的单调性判断大小,属于基础题。8、D【解题分析】

将选项中的数转化为十进制的数,由此求得最小值的数.【题目详解】依题意,,,,故最小的为D.所以本小题选D.【题目点拨】本小题主要考查不同进制的数比较大小,属于基础题.9、A【解题分析】则,故概率为.10、B【解题分析】

利用重心以及向量的三点共线的结论得到的关系式,再利用基本不等式求最小值.【题目详解】设重心为,因为重心分中线的比为,则有,,则,又因为三点共线,所以,则,取等号时.故选B.【题目点拨】(1)三角形的重心是三条中线的交点,且重心分中线的比例为;(2)运用基本不等式时,注意取等号时条件是否成立.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①④⑤【解题分析】为了得到本题答案,必须对5个图形逐一进行判别.对于给定的正方体,l位置固定,截面MNP变动,l与面MNP是否垂直,可从正、反两方面进行判断.在MN、NP、MP三条线中,若有一条不垂直l,则可断定l与面MNP不垂直;若有两条与l都垂直,则可断定l⊥面MNP;若有l的垂面∥面MNP,也可得l⊥面MNP.解法1作正方体ABCD-A1B1C1D1如附图,与题设图形对比讨论.在附图中,三个截面BA1D、EFGHKR和CB1D1都是对角线l(即AC1)的垂面.对比图①,由MN∥BAl,MP∥BD,知面MNP∥面BAlD,故得l⊥面MNP.对比图②,由MN与面CB1D1相交,而过交点且与l垂直的直线都应在面CBlDl内,所以MN不垂直于l,从而l不垂直于面MNP.对比图③,由MP与面BAlD相交,知l不垂直于MN,故l不垂直于面MNP.对比图④,由MN∥BD,MP∥BA.知面MNP∥面BA1D,故l⊥面MNP.对比图⑤,面MNP与面EFGHKR重合,故l⊥面MNP.综合得本题的答案为①④⑤.解法2如果记正方体对角线l所在的对角截面为.各图可讨论如下:在图①中,MN,NP在平面上的射影为同一直线,且与l垂直,故l⊥面MNP.事实上,还可这样考虑:l在上底面的射影是MP的垂线,故l⊥MP;l在左侧面的射影是MN的垂线,故l⊥MN,从而l⊥面MNP.在图②中,由MP⊥面,可证明MN在平面上的射影不是l的垂线,故l不垂直于MN.从而l不垂直于面MNP.在图③中,点M在上的射影是l的中点,点P在上的射影是上底面的内点,知MP在上的射影不是l的垂线,得l不垂直于面MNP.在图④中,平面垂直平分线段MN,故l⊥MN.又l在左侧面的射影(即侧面正方形的一条对角线)与MP垂直,从而l⊥MP,故l⊥面MNP.在图⑤中,点N在平面上的射影是对角线l的中点,点M、P在平面上的射影分别是上、下底面对角线的4分点,三个射影同在一条直线上,且l与这一直线垂直.从而l⊥面MNP.至此,得①④⑤为本题答案.12、【解题分析】

根据数列的通项式求出前项和,再极限的思想即可解决此题。【题目详解】数列的通项公式为,则,则答案.故为:.【题目点拨】本题主要考查了给出数列的通项式求前项和以及极限。求数列的前常用的方法有错位相减、分组求和、列项相消等。本题主要利用了分组求和的方法。13、【解题分析】令14、3;【解题分析】

根据圆心到直线的距离和半径之间的长度关系,可通过图形确定所求点的个数.【题目详解】由圆的方程可知,圆心坐标为,半径圆心到直线的距离:如上图所示,此时,则到直线距离为的点有:,共个本题正确结果:【题目点拨】本题考查根据圆与直线的位置关系求解圆上点到直线距离为定值的点的个数,关键是能够根据圆心到直线的距离确定直线的大致位置,从而根据半径长度确定点的个数.15、【解题分析】

直接利用分组法和分类讨论思想求出数列的和.【题目详解】数列满足:(且为常数),,当时,则,所以(常数),故,所以数列的前项为首项为,公差为的等差数列.从项开始,由于,所以奇数项为、偶数项为,所以,故答案为:【题目点拨】本题考查了由递推关系式求数列的性质、等差数列的前项和公式,需熟记公式,同时也考查了分类讨论的思想,属于中档题.16、【解题分析】

根据题意可知,可得,依次计算,,不难发现:边长依次为,,,,构成是公比为的等比数列,正方形的面积:依次,,不难发现:边长依次为,,,,正方形的面积构成是公比为的等比数列.利用无穷等比数列的和公式可得所有正方形的面积的和.【题目详解】根据题意可知,可得,依次计算,,是公比为的等比数列,正方形的面积:依次,,边长依次为,,,,正方形的面积构成是公比为的等比数列.所有正方形的面积的和.故答案为:【题目点拨】本题考查了无穷等比数列的和公式的运用.利用边长关系建立等式,找到公比是解题的关键.属于中档题.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)【解题分析】

(1)先证,再证,即可得证;要证平面ADMN,可通过求证PB垂直于ADMN中的两条交线来证明(2)求直线BD与平面ADMN所成角,需要找出BD在平面ADMN的射影,可通过三垂线定理去进行证明【题目详解】解:(1)证明因为M,N分别为PC,PB的中点,所以;又因为,所以.从而A,D,M,N四点共面;因为平面ABCD,平面ABCD.所以,又因为,,所以平面PAB,从而,因为,且N为PB的中点,所以;又因为,所以平面ADMN;(2)如图,连结DN;由(1)知平面ADMN,所以,DN为直线BD在平面ADMN内的射影,且,所以,即为直线BD与平面ADMN所成的角:在直角梯形ABCD内,过C作于H,则四边形ABCH为矩形;,在中,;所以,,,在中,,,,所以.综上,直线BD与平面ADMN所成角的正弦值为.【题目点拨】本题考查了线面垂直的判定定理,考查了线面角的求解方法,考查了运算能力及空间想象能力,属于中档题.18、(1)证明见解析;(2)【解题分析】

(1)首先证明平面,由平面平面,可说明,由此可得四边形为平行四边形,即可证明平面;(2)延长交于点,过点作交直线于点,则即为二面角的平面角,求出的余弦值即可得到答案.【题目详解】(1)∵为矩形∴,平面,平面∴平面.又因为平面平面,∴.为中点,为中点,所以平行且等于,即四边形为平行四边形所以,平面,平面所以平面(2)不妨设,.因为为中点,为等边三角形,所以,,且∵,所以有平面,故因为平面平面∴平面,又,∴平面,则延长交于点,过点作交直线于点,由于平行且等于,所以为中点,,由于,,,所以平面,则,所以即为二面角的平面角在中,,,所以,所以.【题目点拨】本题考查线面平行的证明,以及二面角的余弦值的求法,考查学生空间想象能力,计算能力,由一定综合性.19、(1);(2)【解题分析】

(1)根据向量坐标以及向量的数量积公式求出,利用辅助角公式即可求的解析式;(2),求出的范围,令,,则画函数图象,由两个函数与的图象有两个交点,建立不等关系即可求的值.【题目详解】解:(1),,,,,则,即;(2)因为,,令,,则画函数图象如下所示:,要使两个函数与的图象有两个交点,则,,解得解得.【题目点拨】本题主要考查三角函数的化简和求值,利用向量的数量积公式结合三角函数的辅助角公式将函数进行化简是解决本题的关键.20、当时,最大,最大值为【解题分析】

设,,在中,由余弦定理,基本不等式可得,根据三角形的面积公式即可求解.【题目详解】解:设,在中,由余弦定理得:,由基本不等式,,可得,当且仅当时取等号,∴,当且仅当时取等号,此时,∴当时,最大,最大值为.【题目点拨】本题主要考查余弦定理,基本不等式,三角形的面积公式的综合应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.21、(1)见证明;(2)二面角图见解析;【解题分析】

(1)由菱形的性质得出,由平面,得出,再利用直线与平面垂直的判定定理证明平面,于是得出;(2)过点在平面内作,垂足为点,连接,可证出平面,于是找出二面角的平面角为,并计算出的三边边长,利

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