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文档简介
2024届上海市华东师大三附中数学高一第二学期期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.若变量,满足约束条件,且的最大值为,最小值为,则的值是A. B.C. D.2.在锐角中,内角,,所对的边分别为,,,若的面积为,且,则的周长的取值范围是A. B.C. D.3.已知样本的平均数是10,方差是2,则的值为()A.88 B.96 C.108 D.1104.下列函数中,是偶函数且在区间上是增函数的是()A. B.C. D.5.几位大学生响应国家的创业号召,开发了一款应用软件.为激发大家学习数学的兴趣,他们推出了“解数学题获取软件激活码”的活动.这款软件的激活码为下面数学问题的答案:已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是20,接下来的两项是20,21,再接下来的三项是20,21,22,依此类推.求满足如下条件的最小整数N:N>100且该数列的前N项和为2的整数幂.那么该款软件的激活码是A.440 B.330C.220 D.1106.如图,PA垂直于以AB为直径的圆所在平面,C为圆上异于A,B的任意一点,垂足为E,点F是PB上一点,则下列判断中不正确的是()﹒A.平面PAC B. C. D.平面平面PBC7.如图,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出的事一个几何体的三视图,则这个几何体是()A.三棱锥 B.三棱柱 C.四棱锥 D.四棱柱8.两数1,25的等差中项为()A.1 B.13 C.5 D.9.若cosθ>0,且sin2θ<0,则角θ的终边在()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限10.已知满足:,则目标函数的最大值为()A.6 B.8 C.16 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,,与的夹角为钝角,则的取值范围是_____;12.英国物理学家和数学家艾萨克·牛顿(Isaacnewton,1643-1727年)曾提出了物体在常温环境下温度变化的冷却模型.现把一杯温水放在空气中冷却,假设这杯水从开始冷却,x分钟后物体的温度满足:(其中…为自然对数的底数).则从开始冷却,经过5分钟时间这杯水的温度是________(单位:℃).13.函数的值域为_____________.14.在上定义运算,则不等式的解集为_____.15.如图,在正方体中,点P是上底面(含边界)内一动点,则三棱锥的主视图与俯视图的面积之比的最小值为______.16.定义在上的函数,对任意的正整数,都有,且,若对任意的正整数,有,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.关于的不等式,其中为大于0的常数。(1)若不等式的解集为,求实数的取值范围;(2)若不等式的解集为,且中恰好含有三个整数,求实数的取值范围.18.已知直线经过两条直线和的交点,且与直线垂直.(1)求直线的方程;(2)若圆的圆心为点,直线被该圆所截得的弦长为,求圆的标准方程.19.在中,内角所对的边分别为,已知,且.(1)求;(2)若,求的值.20.的内角,,的对边分别为,,,设.(1)求;(2)若,求.21.已知向量,,,.(Ⅰ)若四边形是平行四边形,求,的值;(Ⅱ)若为等腰直角三角形,且为直角,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、C【解题分析】由,由,当最大时,最小,此时最小,,故选C.【题目点拨】本题除了做约束条件的可行域再平移求得正解这种常规解法之外,也可以采用构造法解题,这就要求考生要有较强的观察能力,或者采用设元求出构造所学的系数.2、C【解题分析】
首先根据面积公式和余弦定理可将已知变形为,,然后根据正弦定理,将转化为,利用,化简为,再根据三角形是锐角三角形,得到的范围,转化为三角函数求取值范围的问题.【题目详解】因为的面积为,所以,所以,由余弦定理可得,则,即,所以.由正弦定理可得,所以.因为为锐角三角形,所以,所以,则,即.故的周长的取值范围是.【题目点拨】本题考查了正余弦定理和三角形面积公式,以及辅助角公式和三角函数求取值范围的问题,属于中档题型,本题需认真审题,当是锐角三角形时,需满足三个角都是锐角,即.3、B【解题分析】
根据平均数和方差公式列方程组,得出和的值,再由可求得的值.【题目详解】由于样本的平均数为,则有,得,由于样本的方差为,有,得,即,,因此,,故选B.【题目点拨】本题考查利用平均数与方差公式求参数,解题的关键在于平均数与方差公式的应用,考查计算能力,属于中等题.4、A【解题分析】
逐一分析选项,得到答案.【题目详解】A.是偶函数,并且在区间时增函数,满足条件;B.不是偶函数,并且在上是减函数,不满足条件;C.是奇函数,并且在区间上时减函数,不满足条件;D.是偶函数,在区间上是减函数,不满足条件;故选A.【题目点拨】本题考查了函数的基本性质,属于基础题型.5、A【解题分析】由题意得,数列如下:则该数列的前项和为,要使,有,此时,所以是第组等比数列的部分和,设,所以,则,此时,所以对应满足条件的最小整数,故选A.点睛:本题非常巧妙地将实际问题和数列融合在一起,首先需要读懂题目所表达的具体含义,以及观察所给定数列的特征,进而判断出该数列的通项和求和.另外,本题的难点在于数列里面套数列,第一个数列的和又作为下一个数列的通项,而且最后几项并不能放在一个数列中,需要进行判断.6、C【解题分析】
根据线面垂直的性质及判定,可判断ABC选项,由面面垂直的判定可判断D.【题目详解】对于A,PA垂直于以AB为直径的圆所在平面,而底面圆面,则,又由圆的性质可知,且,则平面PAC.所以A正确;对于B,由A可知,由题意可知,且,所以平面,而平面,所以,所以B正确;对于C,由B可知平面,因而与平面不垂直,所以不成立,所以C错误.对于D,由A、B可知,平面PAC,平面,由面面垂直的性质可得平面平面PBC.所以D正确;综上可知,C为错误选项.故选:C.【题目点拨】本题考查了线面垂直的性质及判定,面面垂直的判定定理,属于基础题.7、B【解题分析】试题分析:由三视图中的正视图可知,由一个面为直角三角形,左视图和俯视图可知其它的面为长方形.综合可判断为三棱柱.考点:由三视图还原几何体.8、B【解题分析】
直接利用等差中项的公式求解.【题目详解】由题得两数1,25的等差中项为.故选:B【题目点拨】本题主要考查等差中项的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.9、D【解题分析】试题分析:且,,为第四象限角.故D正确.考点:象限角.10、D【解题分析】
作出不等式组对应的平面区域,数形结合,利用z的几何意义,即得。【题目详解】由题得,不等式组对应的平面区域如图,中z表示函数在y轴的截距,由图易得,当函数经过点A时z取到最大值,A点坐标为,因此目标函数的最大值为4.故选:D【题目点拨】本题考查线性规划,是基础题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】
与的夹角为钝角,即数量积小于0.【题目详解】因为与的夹角为钝角,所以与的数量积小于0且不平行.且所以【题目点拨】本题考查两向量的夹角为钝角的坐标表示,一定注意数量积小于0包括平角.12、45【解题分析】
直接利用对数的运算性质计算即可,【题目详解】.故答案为:45.【题目点拨】本题考查对数的运算性质,考查计算能力,属于基础题.13、【解题分析】
分析函数在区间上的单调性,由此可求出该函数在区间上的值域.【题目详解】由于函数和函数在区间上均为增函数,所以,函数在区间上也为增函数,且,,当时,,因此,函数的值域为.故答案为:.【题目点拨】本题考查函数值域的求解,解题的关键就是判断出函数的单调性,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.14、【解题分析】
根据定义运算,把化简得,求出其解集即可.【题目详解】因为,所以,即,得,解得:故答案为:.【题目点拨】本题考查新定义,以及解一元二次不等式,考查运算的能力,属于基础题.15、【解题分析】
设正方体的棱长为,求出三棱锥的主视图面积为定值,当与重合时,三棱锥的俯视图面积最大,此时主视图与俯视图面积比值最小.【题目详解】设正方体的棱长为,则三棱锥的主视图是底面边为,高为的三角形,其面积为,当与重合时,三棱锥的俯视图为正方形,其面积最大,最大值为,所以,三棱锥的主视图与俯视图面积比的最小值为.故答案为:.【题目点拨】本题考查了空间几何体的三视图面积计算应用问题,属于基础题.16、【解题分析】
根据条件求出的表达式,利用等比数列的定义即可证明为等比数列,即可求出通项公式.【题目详解】令,得,则,,令,得,则,,令,得,即,则,即所以,数列是等比数列,公比,首项.所以,故答案为:【题目点拨】本题主要考查等比数列的判断和证明,综合性较强,考查学生的计算能力,属于难题.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);(2)【解题分析】
(1)关于的不等式的解集为,得出判别式△,且,由此求出的取值范围;(2)由题意知判别式△,设,利用对称轴以及(1),,得出不等式的解集中恰好有三个整数,等价于,由此求出的取值范围.【题目详解】(1)由题意得一元二次不等式对应方程的判别式,结合,解得.(2)由题意得一元二次不等式对应方程的判别式,解得.又,所以.设,其对称轴为.注意到,,对称轴,所以不等式解集中恰好有三个整数只能是1、2、3,此时中恰好含有三个整数等价于:,解得.【题目点拨】本题考查了不等式的解法与应用问题.18、(1);(2).【解题分析】试题分析:(1)求出两直线交点,直线的斜率,即可求直线的方程;(2)利用待定系数法求圆的标准方程.试题解析:(1)由已知得:,解得两直线交点为,设直线的斜率为∵与垂直∴∵过点∴的方程为,即(2)设圆的半径为,依题意,圆心到直线的距离为,则由垂径定理得∴∴圆的标准方程为.19、(1);(2).【解题分析】
(1)根据诱导公式、正弦定理、同角三角函数基本关系式,结合已知等式,化简,结合,可得A的值;(2)由已知根据余弦定理可得,利用正弦定理可得联立即可解得λ的值.【题目详解】(1),,;(2),,而,,而,所以有.【题目点拨】本题考查了诱导公式、正弦定理、同角三角函数基本关系式、余弦定理,考查了数学运算能力.20、(1)(2)【解题分析】
(1)由正弦定理得,再利用余弦定理的到.(2)将代
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