上海建平中学2024届高一数学第二学期期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

上海建平中学2024届高一数学第二学期期末考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.为了得到函数的图象,可以将函数的图象()A.向左平移 B.向右平移C.向左平移 D.向右平移2.将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积为()A. B. C. D.3.若a、b、c>0且a(a+b+c)+bc=4-2,则2a+b+c的最小值为()A.-1 B.+1C.2+2 D.2-24.在平面坐标系中,是圆上的四段弧(如图),点P在其中一段上,角以Ox为始边,OP为终边,若,则P所在的圆弧最有可能的是()A. B. C. D.5.已知直线平面,直线平面,下列四个命题中正确的是().()()()()A.()与() B.()与() C.()与() D.()与()6.我国古代数学名著九章算术记载:“刍甍者,下有袤有广,而上有袤无丈刍,草也;甍,屋盖也”翻译为:“底面有长有宽为矩形,顶部只有长没有宽为一条棱刍甍字面意思为茅草屋顶”如图,为一刍甍的三视图,其中正视图为等腰梯形,侧视图为等腰三角形则它的体积为A. B.160 C. D.647.如果数列的前项和为,那么数列的通项公式是()A. B.C. D.8.若,且,则的值是()A. B. C. D.9.的值()A.小于0 B.大于0 C.等于0 D.不小于010.已知定义在上的偶函数满足:当时,,若,则的大小关系是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若锐角满足则______.12._________________.13.设向量与向量共线,则实数等于__________.14.如图,分别沿长方形纸片和正方形纸片的对角线剪开,拼成如图所示的平行四边形,且中间的四边形为正方形.在平行四边形内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是______________15.数列通项公式,前项和为,则________.16.若数列满足,且,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.已知关于的不等式.(1)若不等式的解集为,求;(2)当时,解此不等式.18.已知等差数列的前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)已知数列的前项和,,求数列,的前项和.19.如图,已知等腰梯形中,是的中点,,将沿着翻折成,使平面平面.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)求二面角的余弦值;(Ⅲ)在线段上是否存在点P,使得平面,若存在,求出的值;若不存在,说明理由.20.在平面立角坐标系中,过点的圆的圆心在轴上,且与过原点倾斜角为的直线相切.(1)求圆的标准方程;(2)点在直线上,过点作圆的切线、,切点分别为、,求经过、、、四点的圆所过的定点的坐标.21.如图,已知平面,为矩形,分别为的中点,.(1)求证:平面;(2)求证:面平面;(3)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、B【解题分析】

利用的图象变换规律,即可求解,得出结论.【题目详解】由题意,函数,,又由,故把函数的图象上所有的点,向右平移个单位长度,可得的图象,故选:B.【题目点拨】本题主要考查了三角函数的图象变换规律,其中解答中熟记三角函数的图象变换是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、C【解题分析】

试题分析:将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周得到的几何体为底面为半径为的圆、高为1的圆柱,其侧面展开图为长为,宽为1,所以所得几何体的侧面积为.故选C.3、D【解题分析】由a(a+b+c)+bc=4-2,得(a+c)·(a+b)=4-2.∵a、b、c>0.∴(a+c)·(a+b)≤(当且仅当a+c=b+a,即b=c时取“=”),∴2a+b+c≥2=2(-1)=2-2.故选:D点睛:在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误4、A【解题分析】

根据三角函数线的定义,分别进行判断排除即可得答案.【题目详解】若P在AB段,正弦小于正切,正切有可能小于余弦;若P在CD段,正切最大,则cosα<sinα<tanα;若P在EF段,正切,余弦为负值,正弦为正,tanα<cosα<sinα;若P在GH段,正切为正值,正弦和余弦为负值,cosα<sinα<tanα.∴P所在的圆弧最有可能的是.故选:A.【题目点拨】本题任意角的三角函数的应用,根据角的大小判断角的正弦、余弦、正切值的正负及大小,为基础题.5、D【解题分析】

∵直线l⊥平面α,若α∥β,则直线l⊥平面β,又∵直线m⊂平面β,∴l⊥m,即(1)正确;∵直线l⊥平面α,若α⊥β,则l与m可能平行、异面也可能相交,故(2)错误;∵直线l⊥平面α,若l∥m,则m⊥平面α,∵直线m⊂平面β,∴α⊥β;故(3)正确;∵直线l⊥平面α,若l⊥m,则m∥α或m⊂α,则α与β平行或相交,故(4)错误;故选D.6、A【解题分析】

分析:由三视图可知该刍甍是一个组合体,它由成一个直三棱柱和两个全等的四棱锥组成,根据三视图中的数据可得其体积.详解:由三视图可知该刍甍是一个组合体,它由成一个直三棱柱和两个全等的四棱锥组成,根据三视图中的数据,求出棱锥与棱柱的体积相加即可,,故选A.点睛:本题利用空间几何体的三视图重点考查学生的空间想象能力和抽象思维能力,属于难题.三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.7、D【解题分析】

利用计算即可.【题目详解】当时,当时,即,故数列为等比数列则因为,所以故选:D【题目点拨】本题主要考查了已知来求,关键是利用来求解,属于基础题.8、A【解题分析】

对两边平方,可得,进而可得,再根据,可知,由此即可求出结果.【题目详解】因为,所以,所以,所以,又,所以所以.故选:A.【题目点拨】本题主要考查了同角的基本关系,属于基础题.9、A【解题分析】

确定各个角的范围,由三角函数定义可确定正负.【题目详解】∵,∴,,,∴.故选:A.【题目点拨】本题考查各象限角三角函数的符号,掌握三角函数定义是解题关键.10、C【解题分析】

根据函数的奇偶性将等价变形为,再根据函数在上单调性判断函数值的大小关系,从而得出正确选项.【题目详解】解因为函数为偶函数,故,因为,,所以,因为函数在上单调增,故,故选C.【题目点拨】本题考查了函数单调性与奇偶性的运用,解题的关键是要能根据奇偶性将函数值进行转化.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】

由已知利用同角三角函数基本关系式可求,的值,利用两角差的余弦公式即可计算得解.【题目详解】、为锐角,,,,,,.故答案为:.【题目点拨】本题主要考查了同角三角函数基本关系式,两角差的余弦函数公式在三角函数化简求值中的应用,属于基础题.12、3【解题分析】

分式上下为的二次多项式,故上下同除以进行分析.【题目详解】由题,,又,故.

故答案为:3.【题目点拨】本题考查了分式型多项式的极限问题,注意:当时,13、3【解题分析】

利用向量共线的坐标公式,列式求解.【题目详解】因为向量与向量共线,所以,故答案为:3.【题目点拨】本题考查向量共线的坐标公式,属于基础题.14、【解题分析】

设正方形的边长为,正方形的边长为,分别求出阴影部分的面积和平行四边形的面积,最后利用几何概型公式求出概率.【题目详解】设正方形的边长为,正方形的边长为,在长方形中,,故平行四边形的面积为,阴影部分的面积为,所以在平行四边形KLMN内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是.【题目点拨】本题考查了几何概型概率的求法,求出平行四边形的面积是解题的关键.15、1【解题分析】

利用裂项求和法求出,取极限进而即可求解.【题目详解】,故,所以,故答案为:1【题目点拨】本题考查了裂项求和法以及求极限值,属于基础题.16、【解题分析】

对已知等式左右取倒数可整理得到,进而得到为等差数列;利用等差数列通项公式可求得,进而得到的通项公式,从而求得结果.【题目详解】,即数列是以为首项,为公差的等差数列故答案为:【题目点拨】本题考查利用递推公式求解数列通项公式的问题,关键是明确对于形式的递推关系式,采用倒数法来进行推导.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(2)时,,时,,时,不等式的解集为空集,时,,时,.【解题分析】

(1)根据不等式的解集和韦达定理,可列出关于a的方程组,解得a;(2)不等式化为,讨论a的取值,从而求得不等式的解集。【题目详解】(1)由题得,,解集为,则有,解得;(2)由题,:当时,不等式化为,解得;当时,不等式等价于,若,解得;若,解得,若,解得;当时,不等式等价于,解得或.综上,时,不等式的解集为,时,不等式的解集为,时,不等式的解集为空集,时,不等式的解集为,时,不等式的解集为.【题目点拨】本题考查一元二次不等式的解法与应用,以及通过讨论参数取值求不等式的解集,有一定的难度。18、(1),(2)【解题分析】

(1)根据题意得到,解方程组即可.(2)首先根据,得到,再利用错位相减法即可求出.【题目详解】(1)有题知,解得.所以.(2)当时,,当时,.检查:当时,.所以,.①,②,①②得:,.【题目点拨】本题第一问考查等差数列的性质,第二问考查利用错位相减法求数列的前项和,同时考查了学生的计算能力,属于中档题.19、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)二面角的余弦值为;(Ⅲ)存在点P,使得平面,且.【解题分析】

试题分析:(I)根据直线与平面垂直的判定定理,需证明垂直平面内的两条相交直线.由题意易得四边形是菱形,所以,从而,即,进而证得平面.(Ⅱ)由(I)可知,、、两两互相垂直,故可以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量即可求得二面角的余弦值.(Ⅲ)根据直线与平面平行的判定定理,只要能找到一点P使得PM平行平面内的一条直线即可.由于,故可取线段中点P,中点Q,连结.则,且.由此即可得四边形是平行四边形,从而问题得证.试题解析:(I)由题意可知四边形是平行四边形,所以,故.又因为,M为AE的中点所以,即又因为,所以四边形是平行四边形.所以故.因为平面平面,平面平面,平面所以平面.因为平面,所以.因为,、平面,所以平面.(Ⅱ)以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,则,,,.平面的法向量为.设平面的法向量为,因为,,,令得,.所以,因为二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.(Ⅲ)存在点P,使得平面.法一:取线段中点P,中点Q,连结.则,且.又因为四边形是平行四边形,所以.因为为的中点,则.所以四边形是平行四边形,则.又因为平面,所以平面.所以在线段上存在点,使得平面,.法二:设在线段上存在点,使得平面,设,(),,因为.所以.因为平面,所以,所以,解得,又因为平面,所以在线段上存在点,使得平面,.考点:1、空间直线与平面的位置关系;2、二面角.20、(1)(2)经过、、、四点的圆所过定点的坐标为、【解题分析】

(1)先算出直线方程,根据相切和过点,圆心在轴上联立方程解得答案.(2)取线段的中点,经过、、、四点的圆是以线段为直径的圆,设点的坐标为,则点的坐标为,将圆方程表示出来,联立方程组解得答案.【题目详解】(1)由题意知,直线的方程为,整理为一般方程可得由圆的圆心在轴上,可设圆的方程为,由题意有,解得:,,故圆的标准方程为.(2)由圆的几何性质知,,,取线段的中点,由直角三角形的性质可知,故经过、、、四点的圆是以线段为直径的圆,设点的坐标为,则点的坐标为有则以为直径的圆的方程为:,整理为可得.令,解得或,故经过、、、四点的圆所过定点的坐标为、.【题目点拨】本题考查了圆的方程,切线问题,四点共圆,定点问题,综合性强,技巧性高,意在考查学生的综合应用能力.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解题分析】

(1)利用线面平行的判定定理,

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