2024届四川省井研中学数学高一下期末统考模拟试题含解析_第1页
2024届四川省井研中学数学高一下期末统考模拟试题含解析_第2页
2024届四川省井研中学数学高一下期末统考模拟试题含解析_第3页
2024届四川省井研中学数学高一下期末统考模拟试题含解析_第4页
2024届四川省井研中学数学高一下期末统考模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届四川省井研中学数学高一下期末统考模拟试题注意事项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.已知变量满足约束条件,则的最大值为()A.8 B.7 C.6 D.42.已知变量与正相关,且由观测数据算得样本平均数,,则由该观测的数据算得的线性回归方程可能是()A. B.C. D.3.演讲比赛共有9位评委分别给出某选手的原始评分,评定该选手的成绩时,从9个原始评分中去掉1个最高分、1个最低分,得到7个有效评分.7个有效评分与9个原始评分相比,不变的数字特征是A.中位数 B.平均数C.方差 D.极差4.设集合,则()A. B. C. D.5.已知,,且,,则的值为()A. B.1 C. D.6.若,则()A.- B. C. D.7.已知数列的前4项依次为,1,,,则该数列的一个通项公式可以是()A. B.C. D.8.平面与平面平行的充分条件可以是()A.内有无穷多条直线都与平行B.直线,,且直线a不在内,也不在内C.直线,直线,且,D.内的任何一条直线都与平行9.若直线xa+yb=1(a>0,b>0)A.3 B.4 C.3+22 D.10.如图是函数的部分图象,则下列命题中,正确的命题序号是①函数的最小正周期为②函数的振幅为③函数的一条对称轴方程为④函数的单调递增区间是⑤函数的解析式为A.③⑤ B.③④ C.④⑤ D.①③二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,角所对的边分别为,下列命题正确的是_____________.①总存在某个内角,使得;②存在某钝角,有;③若,则的最小角小于.12.(如下图)在正方形中,为边中点,若,则__________.13.已知向量,若,则_______14.如图,在四面体A-BCD中,已知棱AC的长为,其余各棱长都为1,则二面角A-CD-B的平面角的余弦值为________.15.在中,,是边上一点,且满足,若,则_________.16.已知,,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.已知向量,的夹角为120°,且||=2,||=3,设32,2.(Ⅰ)若⊥,求实数k的值;(Ⅱ)当k=0时,求与的夹角θ的大小.18.设函数.(1)当时,解关于的不等式;(2)若关于的不等式的解集为,求的值.19.已知函数.(1)求的最小正周期;(2)若,求当时自变量的取值集合.20.下表中的数据是一次阶段性考试某班的数学、物理原始成绩:用这44人的两科成绩制作如下散点图:学号为22号的同学由于严重感冒导致物理考试发挥失常,学号为31号的同学因故未能参加物理学科的考试,为了使分析结果更客观准确,老师将两同学的成绩(对应于图中两点)剔除后,用剩下的42个同学的数据作分析,计算得到下列统计指标:数学学科平均分为110.5,标准差为18.36,物理学科的平均分为74,标准差为11.18,数学成绩与物理成绩的相关系数为,回归直线(如图所示)的方程为.(1)若不剔除两同学的数据,用全部44人的成绩作回归分析,设数学成绩与物理成绩的相关系数为,回归直线为,试分析与的大小关系,并在图中画出回归直线的大致位置;(2)如果同学参加了这次物理考试,估计同学的物理分数(精确到个位);(3)就这次考试而言,学号为16号的同学数学与物理哪个学科成绩要好一些?(通常为了比较某个学生不同学科的成绩水平,可按公式统一化成标准分再进行比较,其中为学科原始分,为学科平均分,为学科标准差).21.某高中为了选拔学生参加“全国高中数学联赛”,先在本校进行初赛(满分150分),随机抽取100名学生的成绩作为样本,并根据他们的初赛成绩得到如图所示的频率分布直方图.(1)求频率分布直方图中a的值;(2)根据频率分布直方图,估计这次初赛成绩的平均数、中位数、众数.

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】

先画出满足约束条件的平面区域,然后求出目标函数取最大值时对应的最优解点的坐标,代入目标函数即可求出答案.【题目详解】满足约束条件的平面区域如下图所示:作直线把直线向上平移可得过点时最小当,时,取最大值1,故答案为1.【题目点拨】本题考查的知识点是简单线性规划,其中画出满足约束条件的平面区域,找出目标函数的最优解点的坐标是解答本题的关键.2、A【解题分析】试题分析:因为与正相关,排除选项C、D,又因为线性回归方程恒过样本点的中心,故排除选项B;故选A.考点:线性回归直线.3、A【解题分析】

可不用动笔,直接得到答案,亦可采用特殊数据,特值法筛选答案.【题目详解】设9位评委评分按从小到大排列为.则①原始中位数为,去掉最低分,最高分,后剩余,中位数仍为,A正确.②原始平均数,后来平均数平均数受极端值影响较大,与不一定相同,B不正确③由②易知,C不正确.④原极差,后来极差可能相等可能变小,D不正确.【题目点拨】本题旨在考查学生对中位数、平均数、方差、极差本质的理解.4、B【解题分析】

补集:【题目详解】因为,所以,选B.【题目点拨】本题主要考查了集合的运算,需要掌握交集、并集、补集的运算。属于基础题。5、A【解题分析】

由已知求出,的值,再由,展开两角差的余弦求解,即可得答案.【题目详解】由,,且,,,,∴,∴,.故选:A.【题目点拨】本题考查两角和与差的余弦、倍角公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意“拆角配角”思想的运用.6、B【解题分析】

首先观察两个角之间的关系:,因此两边同时取余弦值即可.【题目详解】因为所以所以,选B.【题目点拨】本题主要考查了三角函的诱导公式.解决此题的关键在于拼凑出,再利用诱导公式(奇变偶不变、符号看象限)即可.7、A【解题分析】

根据各选择项求出数列的首项,第二项,用排除法确定.【题目详解】可用排除法,由数列项的正负可排除B,D,再看项的绝对值,在C中不合题意,排除C,只有A.可选.故选:A.【题目点拨】本题考查数列的通项公式,已知数列的前几项,选择一个通项公式,比较方便,可以利用通项公式求出数列的前几项,把不合的排除即得.8、D【解题分析】

利用平面与平面平行的判定定理一一进行判断,可得正确答案.【题目详解】解:A选项,内有无穷多条直线都与平行,并不能保证平面内有两条相交直线与平面平行,这无穷多条直线可以是一组平行线,故A错误;B选项,直线,,且直线a不在内,也不在内,直线a可以是平行平面与平面的相交直线,故不能保证平面与平面平行,故B错误;C选项,直线,直线,且,,当直线,同样不能保证平面与平面平行,故C错误;D选项,内的任何一条直线都与平行,则内至少有两条相交直线与平面平行,故平面与平面平行;故选:D.【题目点拨】本题主要考查平面与平面平行的判断,解题时要认真审题,熟练掌握面与平面平行的判定定理,注意空间思维能力的培养.9、C【解题分析】

将1,2代入直线方程得到1a+2【题目详解】将1,2代入直线方程得到1a+b=(a+b)(当a=2故答案选C【题目点拨】本题考查了直线方程,均值不等式,1的代换是解题的关键.10、A【解题分析】

根据图象求出函数解析式,根据三角函数型函数的性质逐一判定.【题目详解】由图象可知,,最大值为,,因为图象过点,,由,即可判定错,正确,由得对称轴方程为,,故正确;由,,,函数的单调递增区间是,故错;故选:A【题目点拨】本题主要考查了根据图象求正弦型函数函数的解析式,及正弦型函数的性质,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①③【解题分析】

①中,根据直角三角形、锐角三角形和钝角三角形分类讨论,得出必要一个角在内,即可判定;②中,利用两角和的正切公式,化简得到,根据钝角三角形,即可判定;③中,利用向量的运算,得到,由于不共线,得到,再由余弦定理,即可判定.【题目详解】由题意,对于①中,在中,当,则,若为直角三角形,则必有一个角在内;若为锐角三角形,则必有一个内角小于等于;若为钝角三角形,也必有一个角小于内,所以总存在某个内角,使得,所以是正确的;对于②中,在中,由,可得,由为钝角三角形,所以,所以,所以不正确;对于③中,若,即,即,由于不共线,所以,即,由余弦定理可得,所以最小角小于,所以是正确的.综上可得,命题正确的是①③.故答案为:①③.【题目点拨】本题以真假命题为载体,考查了正弦、余弦定理的应用,以及向量的运算及应用,其中解答中熟练应用解三角形的知识和向量的运算进行化简是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.12、【解题分析】∵,根据向量加法的三角形法则,得到∴λ=1,.则λ+μ=.故答案为.点睛:此题考查的是向量的基本定理及其分解,由条件知道,题目中要用和,来表示未知向量,故题目中要通过正方形的边长和它特殊的直角,来做基底,表示出要求的向量,根据平面向量基本定理,系数具有惟一性,得到结果.13、【解题分析】

由题意利用两个向量垂直的性质,两个向量的数量积公式,求得的值.【题目详解】因为向量,若,∴,则.故答案为:1.【题目点拨】本题主要考查两个向量垂直的坐标运算,属于基础题.14、【解题分析】如图,取中点,中点,连接,由题可知,边长均为1,则,中,,则,得,所以二面角的平面角即,在中,,则,所以.点睛:本题采用几何法去找二面角,再进行求解.利用二面角的定义:公共边上任取一点,在两个面内分别作公共边的垂线,两垂线的夹角就是二面角的平面角,找到二面角的平面角,再求出对应三角形的三边,利用余弦定理求解(本题中刚好为直角三角形).15、【解题分析】

记,则,则可求出,设,,得,,故结合余弦定理可得,解得的值,即可求,进而求的值.【题目详解】根据题意,不妨设,,则,因,所以,设,由,得,又,所以,故由余弦定理可得,即,整理得:,即,所以,所以,所以,故答案为:.【题目点拨】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的综合应用以及同角三角函数的基本关系式,属于中档题.16、【解题分析】

利用同角三角函数的基本关系求得的值,利用二倍角的正切公式,求得,再利用两角和的正切公式,求得的值,再结合的范围,求得的值.【题目详解】,,,,,,故答案:.【题目点拨】本题主要考查同角三角函数的基本关系,两角和的正切公式,二倍角的正切公式,根据三角函数的值求角,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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解题分析】

(Ⅰ)利用⊥,结合向量的数量积的运算公式,得到关于的方程,即可求解;(Ⅱ)当时,利用向量的数量积的运算公式,以及向量的夹角公式,即可求解.【题目详解】(Ⅰ)由题意,向量,的夹角为120°,且||=2,||=3,所以,,,又由.若⊥,可得,解得k.(Ⅱ)当k=0时,,则.因为,由向量的夹角公式,可得,又因为0≤θ≤π,∴,所以与的夹角θ的大小为.【题目点拨】本题主要考查了向量的数量积的运算,以及向量的夹角公式的应用,其中解答中熟记向量的运算公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(1)(2)【解题分析】

(1)不等式为,根据一元二次不等式的解法直接求得结果;(2)根据一元二次不等式与一元二次方程的关系可知的两根为:和,且,利用韦达定理构造方程可求得结果.【题目详解】(1)当时,由得:,解得:或不等式的解集为:(2)由不等式得:解集为方程的两根为:和,且,即,解得:【题目点拨】本题考查一元二次不等式的求解、一元二次不等式解集和一元二次方程根的关系;关键是能够根据不等式解集得到方程的根,利用韦达定理求得结果.19、(1);(2)或【解题分析】

(1)由辅助角公式可得,再求周期即可;(2)由求出,再解方程即可.【题目详解】解:(1),则的最小正周期为.(2)因为,所以,即,解得.因为,所以.因为,所以,即,则或,解得或.故当时,自变量的取值集合为或.【题目点拨】本题考查了三角恒等变换,重点考查了解三角方程,属中档题.20、(1),理由见解析(2)81(3)【解题分析】

(1)不剔除两同学的数据,44个数据会使回归效果变差,从而得到,描出回归直线即可;(2)将x=125代入回归直线方程,即可得到答案;(3)利用题目给出的标准分计算公式进行计算即可得到结论.【题目详解】(1),说明理由可以是:①离群点A,B会降低变量间的线性关联程度;②44个数据点与回归直线的总偏差更大,回归效果更差,所以相关系数更小;③42个数据点与回归直线的总偏差更小,回归效果更好,所以相关系数更大;④42个数据点更加贴近回归直线;⑤44个数据点与回归直线更离散,或其他言之有理的理由均可.要点:直线斜率须大于0且小于的斜率,具体为止稍有出入没关系,无需说明理由.(2)令,代入得所以,估计同学的物理分数大约为分.(3)由表中知同学的数学原始分为122,物理原始分为82,数学标准分为物理标准分为,故同学物理成绩比数学成绩要好一些.【题目点拨】本题考查散点图和线性回归方程的简单应用,考查数据处理与数学应用能力.21、(1)(2)平均数、中位数、众数

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论