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文档简介

湖南省古丈县第一中学2024届高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题注意事项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.下图是实现秦九韶算法的一个程序框图,若输入的,,依次输入的为2,2,5,则输出的()A.10 B.12 C.60 D.652.已知,,是三条不同的直线,,是两个不同的平面,则下列命题正确的是A.若,,,,,则B.若,,,,则C.若,,,,,则D.若,,,则3.直线的倾斜角是()A.30° B.60° C.120° D.135°4.已知为第一象限角,,则()A. B. C. D.5.若且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.6.如图,某几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为()A. B. C. D.37.设的三个内角成等差数列,其外接圆半径为2,且有,则三角形的面积为()A. B. C.或 D.或8.已知圆:及直线:,当直线被截得的弦长为时,则等于()A. B. C. D.9.一条光线从点射出,经轴反射后与圆相切,则反射光线所在直线的斜率为()A.或 B.或 C.或 D.或10.已知、为锐角,,,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在我国古代数学著作《孙子算经》中,卷下第二十六题是:今有物,不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何?满足题意的答案可以用数列表示,该数列的通项公式可以表示为________12.函数的最小值为____________.13.若关于x的不等式ax2+bx+c<0的解集是{x|x<-2或x>-1},则关于x的不等式cx2+bx+a>0的解集是____________.14.有五条线段,长度分别为2,3,5,7,9,从这五条线段中任取三条,则所取三条线段能构成一个三角形的概率为___________.15.如果奇函数f(x)在[3,7]上是增函数且最小值是5,那么f(x)在[-7,-3]上是_________.①减函数且最小值是-5;②减函数且最大值是-5;③增函数且最小值是-5;④增函数且最大值是-516.若实数满足不等式组则的最小值是_____.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.如图所示,在直三棱柱中,,平面,D为AC的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)设E是上一点,试确定E的位置使平面平面BDE,并说明理由.18.已知常数且,在数列中,首项,是其前项和,且,.(1)设,,证明数列是等比数列,并求出的通项公式;(2)设,,证明数列是等差数列,并求出的通项公式;(3)若当且仅当时,数列取到最小值,求的取值范围.19.如图,在三棱锥A­BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.20.在公差是整数的等差数列中,,且前项和.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.21.已知数列an的前n项和为Sn,a1(1)分别求数列an(2)若对任意的n∈N*,

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、D【解题分析】,,判断否,,,判断否,,,判断是,输出.故选.2、D【解题分析】

逐一分析选项,得到答案.【题目详解】A.根据条件可知,若,不能推出;B.若,就不能推出;C.条件中没有,所以不能推出;D.因为,,所以,因为,所以.【题目点拨】本题考查了面面平行的判断,属于基础题型,需要具有空间想象能力,以及逻辑推理能力.3、C【解题分析】

根据直线方程求出斜率即可得到倾斜角.【题目详解】由题:直线的斜率为,所以倾斜角为120°.故选:C【题目点拨】此题考查根据直线方程求倾斜角,需要熟练掌握直线倾斜角与斜率的关系,熟记常见特殊角的三角函数值.4、B【解题分析】

由式子两边平方可算得,又由,即可得到本题答案.【题目详解】因为,,,,所以.故选:B【题目点拨】本题主要考查利用同角三角函数的基本关系及诱导公式化简求值.5、D【解题分析】

利用不等式的性质对四个选项逐一判断.【题目详解】选项A:,符合,但不等式不成立,故本选项是错误的;选项B:当符合已知条件,但零没有倒数,故不成立,故本选项是错误的;选项C:当时,不成立,故本选项是错误的;选项D:因为,所以根据不等式的性质,由能推出,故本选项是正确的,因此本题选D.【题目点拨】本题考查了不等式的性质,结合不等式的性质,举特例是解决这类问题的常见方法.6、A【解题分析】

首先根据三视图画出几何体的直观图,进一步利用几何体的体积公式求出结果.【题目详解】解:根据几何体得三视图转换为几何体为:故:V.故选:A.【题目点拨】本题考查的知识要点:三视图和几何体之间的转换,几何体的体积公式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题.7、C【解题分析】

的三个内角成等差数列,可得角A、C的关系,将已知条件中角C消去,利用三角函数和差角公式展开即可求出角A的值,再由三角形面积公式即可求得三角形面积.【题目详解】的三个内角成等差数列,则,解得,所以,所以,整理得,则或,因为,解得或.①当时,;②当时,,故选C.【题目点拨】本题考查了三角形内角和定理、等差数列性质、三角函数和差角公式、三角函数辅助角公式,综合性较强,属于中档题;解题中主要是通过消元构造关于角A的三角方程,其中利用三角函数和差角公式和辅助角公式对式子进行化解是解题的关键.8、C【解题分析】

求出圆心到直线的距离,由垂径定理计算弦长可解得.【题目详解】由题意,圆心为,半径为2,圆心到直线的距离为,所以,解得.故选:C.【题目点拨】本题考查直线与圆相交弦长问题,解题方法由垂径定理得垂直,由勾股定理列式计算.9、C【解题分析】

由题意可知:点在反射光线上.设反射光线所在的直线方程为:,利用直线与圆的相切的性质即可得出.【题目详解】由题意可知:点在反射光线上.设反射光线所在的直线方程为:,即.由相切的性质可得:,化为:,解得或.故选.【题目点拨】本题考查了直线与圆相切的性质、点到直线的距离公式、光线反射的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.10、B【解题分析】

利用同角三角函数的基本关系求出的值,然后利用两角差的正切公式可求得的值.【题目详解】因为,且为锐角,则,所以,因为,所以故选:B.【题目点拨】本题考查利用两角差的正切公式求值,解答的关键就是弄清角与角之间的关系,考查计算能力,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】

根据题意结合整除中的余数问题、最小公倍数问题,进行分析求解即可.【题目详解】由题意得:一个数用3除余2,用7除也余2,所以用3与7的最小公倍数21除也余2,而用21除余2的数我们首先就会想到23;23恰好被5除余3,即最小的一个数为23,同时这个数相差又是3,5,7的最小公倍数,即,即数列的通项公式可以表示为,故答案为:.【题目点拨】本题以数学文化为背景,利用数列中的整除、最小公倍数进行求解,考查逻辑推理能力和运算求解能力.12、【解题分析】

将函数构造成的形式,用换元法令,在定义域上根据新函数的单调性求函数最小值,之后可得原函数最小值。【题目详解】由题得,,令,则函数在递增,可得的最小值为,则的最小值为.故答案为:【题目点拨】本题考查了换元法,以及函数的单调性,是基础题。13、{x|-1<x<-}【解题分析】

观察两个不等式的系数间的关系,得出其根的关系,再由和的正负可得解.【题目详解】由已知可得:的两个根是和,且将方程两边同时除以,得,所以的两个根是和,且解集是故得解.【题目点拨】本题考查一元二次方程和一元二次不等式间的关系,属于中档题.14、【解题分析】

列出所有的基本事件,并找出事件“所取三条线段能构成一个三角形”所包含的基本事件,再利用古典概型的概率公式计算出所求事件的概率.【题目详解】所有的基本事件有:、、、、、、、、、,共个,其中,事件“所取三条线段能构成一个三角形”所包含的基本事件有:、、,共个,由古典概型的概率公式可知,事件“所取三条线段能构成一个三角形”的概率为,故答案为.【题目点拨】本题考查古典概型的概率的计算,解题的关键就是列举基本事件,常见的列举方法有:枚举法和树状图法,列举时应遵循不重不漏的基本原则,考查计算能力,属于中等题.15、④【解题分析】

由题意结合奇函数的对称性和所给函数的性质即可求得最终结果.【题目详解】奇函数的函数图象关于坐标原点中心对称,则若奇函数f(x)在区间[3,7]上是增函数且最小值为1,那么f(x)在区间[﹣7,﹣3]上是增函数且最大值为﹣1.故答案为:④.【题目点拨】本题考查了奇函数的性质,函数的对称性及其应用等,重点考查学生对基础概念的理解和计算能力,属于中等题.16、4【解题分析】试题分析:由于根据题意x,y满足的关系式,作出可行域,当目标函数z=2x+3y在边界点(2,0)处取到最小值z=2×2+3×0=4,故答案为4.考点:本试题主要考查了线性规划的最优解的运用.点评:解决该试题的关键是解决线性规划的小题时,常用“角点法”,其步骤为:①由约束条件画出可行域⇒②求出可行域各个角点的坐标⇒③将坐标逐一代入目标函数⇒④验证,求出最优解.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)证明见详解,(2)证明见详解,(3)当为的中点时,平面平面BDE,证明见详解【解题分析】

(1)连接与相交于,可得,结合线面平行的判定定理即可证明平面(2)先证明和即可得出平面,然后可得,又,即可证明平面(3)当为的中点时,平面平面BDE,由已知易得,结合平面可得平面,进而根据面面垂直的判定定理得到结论.【题目详解】(1)如图,连接与相交于,则为的中点连接,又为的中点所以,又平面,平面所以平面(2)因为,所以四边形为正方形所以又因为平面,平面所以所以平面,所以又在直三棱柱中,所以平面(3)当为的中点时,平面平面BDE因为分别是的中点所以,因为平面所以平面,又平面所以平面平面BDE【题目点拨】本题考查的是立体几何中线面平行和垂直的证明,要求我们要熟悉并掌握平行与垂直有关的判定定理和性质定理,在证明的过程中要注意步骤的完整.18、(1)证明见解析,;(2)证明见解析,;(3).【解题分析】

(1)令,求出的值,再令,由,得出,将两式相减得,再利用等比数列的定义证明为常数,可得出数列为等比数列,并确定等比数列的首项和公比,可求出;(2)由题意得出,再利用等差数列的定义证明出数列为等差数列,确定等差数列的首项和公差,可求出数列的通项公式;(3)求出数列的通项公式,由数列在时取最小值,可得出当时,,当时,,再利用参变量分离法可得出实数的取值范围.【题目详解】(1)当时,有,即,;当时,由,可得,将上述两式相减得,,,且,所以,数列是以,以为公比的等比数列,;(2)由(1)知,,由等差数列的定义得,且,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,因此,;(3)由(2)知,,,由数列在时取最小值,可得出当时,,当时,,由,得,得在时恒成立,由于数列在时单调递减,则,此时,;由,得,得在时恒成立,由于数列在时单调递减,则,此时,.综上所述:实数的取值范围是.【题目点拨】本题考查利用定义证明等比数列和等差数列,证明时需结合题中数列递推式的结构进行证明,同时也考查数列最值问题,需要结合题中条件转化为与项的符号相关的问题,利用参变量分离法可简化计算,考查化归与转化思想和运算求解能力,综合性较强,属于难题.19、(1)见解析(2)见解析【解题分析】试题分析:(1)先由平面几何知识证明,再由线面平行判定定理得结论;(2)先由面面垂直性质定理得平面,则,再由AB⊥AD及线面垂直判定定理得AD⊥平面ABC,即可得AD⊥AC.试题解析:证明:(1)在平面内,因为AB⊥AD,,所以.又因为平面ABC,平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面平面BCD=BD,平面BCD,,所以平面.因为平面,所以.又AB⊥AD,,平面ABC,平面ABC,所以AD⊥平面ABC,又因为AC平面ABC,所以AD⊥AC.点睛:垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.20、(1);(2).【解题分析】

(1)设等差数列的公差为,由题意知,的最小值为,可得出,可得出的取值范围,结合,可求出的值,再利用等差数列的通项公式可求出;(2)将数列的通项公式表示为分段形式,即,于是得出可得出的表达式.【题目详解】(1)设等差数列的公差为,则,由题意知,的最小值为,则,,所

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