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文档简介

2024届广东省广州市第二外国语学校高一数学第二学期期末联考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.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,是下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,,,则C.若,,,则 D.若,,,则2.已知实心铁球的半径为,将铁球熔成一个底面半径为、高为的圆柱,则()A. B. C. D.3.下面四个命题:①“直线a∥直线b”的充要条件是“a平行于b所在的平面”;②“直线l⊥平面α内所有直线”的充要条件是“l⊥平面α”;③“直线a、b为异面直线”的必要不充分条件是“直线a、b不相交”;④“平面α∥平面β”的充分不必要条件是“α内存在不共线的三点到β的距离相等”;其中正确命题的序号是()A.①② B.②③ C.③④ D.②④4.已知点G为的重心,若,,则=()A. B. C. D.5.若一元二次不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.6.在各项均为正数的数列中,对任意都有.若,则等于()A.256 B.510 C.512 D.10247.向量,,若,则()A.5 B. C. D.8.已知,下列不等式中成立的是()A. B. C. D.9.已知数列中,,则()A. B. C. D.10.己知函数(,,,)的图象(部分)如图所示,则的解析式是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.不等式的解集为_________.12.若甲、乙、丙三人随机地站成一排,则甲、乙两人相邻而站的概率为_________.13.在中,,,为角,,所对的边,点为的重心,若,则的取值范围为______.14.数列中,,以后各项由公式给出,则等于_____.15.若,则的取值范围是________.16.已知不等式的解集为,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.设函数f(x)=x(1)当a=2时,函数f(x)的图像经过点(1,a+1),试求m的值,并写出(不必证明)f(x)的单调递减区间;(2)设a=-1,h(x)+x⋅f(x)=0,g(x)=2cos(x-π3),若对于任意的s∈[1,2],总存在t∈[0,π]18.已知数列满足:,(1)求,的值;(2)求数列的通项公式;(3)设,数列的前n项和,求证:19.如图,已知点和点,,且,其中为坐标原点.(1)若,设点为线段上的动点,求的最小值;(2)若,向量,,求的最小值及对应的的值.20.的内角的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若为锐角三角形,且,求面积的取值范围.21.如图,在三棱柱中,平面平面,,,为棱的中点.(1)证明:;(2)求点到平面的距离.

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】

根据空间中线线,线面,面面位置关系,逐项判断即可得出结果.【题目详解】A选项,若,,则可能平行、相交、或异面;故A错;B选项,若,,,则可能平行或异面;故B错;C选项,若,,,如果再满足,才会有则与垂直,所以与不一定垂直;故C错;D选项,若,,则,又,由面面垂直的判定定理,可得,故D正确.故选D【题目点拨】本题主要考查空间的线面,面面位置关系,熟记位置关系,以及判定定理即可,属于常考题型.2、B【解题分析】

根据变化前后体积相同计算得到答案.【题目详解】故答案选B【题目点拨】本题考查了球体积,圆柱体积,抓住变化前后体积不变是解题的关键.3、B【解题分析】

逐项分析见详解.【题目详解】①“a平行于b所在的平面”不能推出“直线a∥直线b”,如:正方体上底面一条对角线平行于下底面,但上底面的一条对角线却不平行于下底面非对应位置的另一条对角线,故错误;②“直线l⊥平面α内所有直线”是“l⊥平面α”的定义,故正确;③“直线a、b不相交”不能推出“直线a、b为异面直线”,这里可能平行;“直线a、b为异面直线”可以推出“直线a、b不相交”,所以是必要不充分条件,故正确;④“α内存在不共线的三点到β的距离相等”不能推出“平面α∥平面β”,这里包含了平面相交的情况,“平面α∥平面β”能推出“α内存在不共线的三点到β的距离相等”,所以是必要不充分条件,故错误.故选B.【题目点拨】本题考查空间中平行与垂直关系的判断,难度一般.对可以利用判定定理和性质定理直接分析的问题,可直接判断;若无法直接判断的问题可采用作图法或者排除法判断.4、B【解题分析】

由重心分中线为,可得,又(其中是中点),再由向量的加减法运算可得.【题目详解】设是中点,则,又为的重心,∴.故选B.【题目点拨】本题考查向量的线性运算,解题关键是掌握三角形重心的性质,即重心分中线为两段.5、A【解题分析】

该不等式为一元二次不等式,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,从而可得关于参数的不等式组,解之可得结果.【题目详解】不等式为一元二次不等式,故,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,则,解不等式组,得.故本题正确答案为A.【题目点拨】本题考查一元二次不等式恒成立问题,考查一元二次函数的图象与性质,注意数形结合的运用,属基础题.6、C【解题分析】

因为,所以,则因为数列的各项均为正数,所以所以,故选C7、A【解题分析】

由已知等式求出,再根据模的坐标运算计算出模.【题目详解】由得,解得.∴,,.故选:A.【题目点拨】本题考查求向量的模,考查向量的数量积,及模的坐标运算.掌握数量积和模的坐标表示是解题基础.8、A【解题分析】

逐个选项进行判断即可.【题目详解】A选项,因为,所以.当时即不满足选项B,C,D.故选A.【题目点拨】此题考查不等式的基本性质,是基础题.9、B【解题分析】

由数列的递推关系,可得数列的周期性,再求解即可.【题目详解】解:因为,①则,②①+②有:,即,则,即数列的周期为6,又,得,,则,故选:D.【题目点拨】本题考查了数列的递推关系,重点考查了数列周期性的应用,属基础题.10、C【解题分析】

根据图象可知,利用正弦型函数可求得;根据最大值和最小值可确定,利用及可求得,从而得到函数解析式.【题目详解】由图象可知,的最小正周期:又又,且,,即,本题正确选项:【题目点拨】本题考查根据图象求解三角函数解析式的问题,关键是能够明确由最大值和最小值确定;由周期确定;通常通过最值点来进行求解,属于常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】

利用两个数的商是正数等价于两个数同号;将已知的分式不等式转化为整式不等式,求出解集.【题目详解】同解于解得或故答案为:【题目点拨】本题考查解分式不等式,利用等价变形转化为整式不等式是解题的关键.12、【解题分析】记甲、乙两人相邻而站为事件A甲、乙、丙三人随机地站成一排的所有排法有=6,则甲、乙两人相邻而站的战法有=4种站法∴=13、【解题分析】

在中,延长交于,由重心的性质,找到、和的关系,在和中利用余弦定理分别表示出和,求出,再利用余弦定理表示出,利用基本不等式和的范围求解即可.【题目详解】画出,连接,并延长交于,因为是的重心,所以为中点,因为,所以,由重心的性质,,在中,由余弦定理得,,在中,由余弦定理得,因为,所以,又,所以,在中,由余弦定理和基本不等式,,又,所以,故.故答案为:【题目点拨】本题主要考查三角形重心的性质、余弦定理解三角形和基本不等式求最值,考查学生的分析转化能力,属于中档题.14、【解题分析】

可以利用前项的积与前项的积的关系,分别求得第三项和第五项,即可求解,得到答案.【题目详解】由题意知,数列中,,且,则当时,;当时,,则,当时,;当时,,则,所以.【题目点拨】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,其中解答中熟练的应用递推关系式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解题分析】

利用反函数的运算法则,定义及其性质,求解即可.【题目详解】由,得所以,又因为,所以.故答案为:【题目点拨】本题考查反余弦函数的运算法则,反函数的定义域,考查学生计算能力,属于基础题.16、-7【解题分析】

结合一元二次不等式和一元二次方程的性质,列出方程组,求得的值,即可得到答案.【题目详解】由不等式的解集为,可得,解得,所以.故答案为:.【题目点拨】本题主要考查了一元二次不等式的解法,以及一元二次方程的性质,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.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)递减区间为[-2,0)和(0,2【解题分析】

(1)将点(1,3)代入函数f(x)即可求出m,根据函数的解析式写出单调递减区间即可(2)当a=-1时,写出函数h(x),由题意知h(s)的值域是g(t)值域的子集,即可求出.【题目详解】(1)因为函数f(x)的图像经过点(1,a+1),且a=2所以f(1)=1+m+2=3,解得m=0.∴    ∴f(x)的单调递减区间为[-2,0)(2)当a=-1时,f(x)=x-1∴   ∵g(x)=2cos∴  t∈[0,π]时,g(t)∈[-1,2]由对于任意的s∈[1,2],总存在t∈[0,π],使得h(s)=g(t)知:h(s)的值域是g(t)值域的子集.因为h(x)=-x2-mx+1①当-m2≤1只需满足h(1)=-m≤2h(2)=-3-2m≥-1解得-2≤m≤-1.②当1<-m2<2因为h(1)=-m>2,与h(s)⊆[-1,2]矛盾,故舍去.③当-m2≥2h(1)=-m≥4与h(s)⊆[-1,2]矛盾,故舍去.综上,m∈[-2,-1].【题目点拨】本题主要考查了函数的单调性,以及含参数二次函数值域的求法,涉及存在性问题,转化思想和分类讨论思想要求较高,属于难题.18、(1);;(2)(3)见证明;【解题分析】

(1)令可求得;(2)在已知等式基础上,用代得另一等式,然后相减,可求得,并检验一下是否适合此表达式;(3)用裂项相消法求和.【题目详解】解:(1)由已知得,∴(2)由,①得时,,②①-②得∴,也适合此式,∴().(3)由(2)得,∴∴∵,∴∴【题目点拨】本题考查由数列的通项公式,考查裂项相消法求和.求通项公式时的方法与已知求的方法一样,本题就相当于已知数列的前项和,要求.注意首项求法的区别.19、(1);(2),或.【解题分析】

(1)设,求出,把表示成关于的二次函数;(2)利用向量的坐标运算得,令把表示成关于的二次函数,再求最小值.【题目详解】(1)设,又,所以,,所以当时,取得最小值.(2)由题意得,,,则=,令,因为,所以,又,所以,,所以当时,取得最小值,即,解得或,所以当或时,取得最小值.【题目点拨】本题考查利用向量的坐标运算求向量的模和数量积,在求解过程中用到知一求二的思想方法,即已知三个中的一个,另外两个均可求出.20、(1)(2)【解题分析】

(1)利用正弦定理边角互化的思想以及两角和的正弦公式、三角形的内角和定理以及诱导公式求出的值,结合角的范围求出角的值;(2)由三角形的面积公式得,由正弦定理结合内角和定理得出,利用为锐角三角形得出的取值范围,可求出的范围,进而求出面积的取值范围.【题目详解】(1),由正弦定理边角互化思想得,所以,,,,,;(2)由题设及(1)知的面积.由正弦定理得.由于为锐角三角形,故,由(1)知,所以,故,从而.因此面积的取值范围是.【题目点拨】本题考查正弦定理解三角形以及三角形面积的取值范围的求解,在解三角形中,等式中含有边有角,且边的次数相等时,可以利用边角互化的思想求解,一般优先是边化为角的正弦值,求解三角形中的取值范围问题时,利用正弦定理结合三角函数思想进行求解,考查计算能力,属于中等题.2

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