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文档简介
2024届上海市长宁区延安中学数学高一下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.已知数列共有项,满足,且对任意、,有仍是该数列的某一项,现给出下列个命题:(1);(2);(3)数列是等差数列;(4)集合中共有个元素.则其中真命题的个数是()A. B. C. D.2.在△中,角,,所对的边分别为,,,则“”是“”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件3.在中,,,,则的面积是().A. B. C.或 D.或4.某人打靶时连续射击两次,事件“至少有一次中靶”的互斥事件是()A.至多有一次中靶B.只有一次中靶C.两次都中靶D.两次都不中靶5.已知两个球的表面积之比为,则这两个球的体积之比为()A. B. C. D.6.已知向量,,则向量在向量方向上的投影为()A. B. C. D.7.样本中共有个个体,其值分别为、、、、.若该样本的平均值为,则样本的方差为()A. B. C. D.8.如图,在中,,是边上的高,平面,则图中直角三角形的个数是()A. B. C. D.9.设是两个不同的平面,是一条直线,以下命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.已知是两条异面直线,,那么与的位置关系()A.一定是异面 B.一定是相交 C.不可能平行 D.不可能垂直二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在三棱锥P-ABC中,平面PAB⊥平面ABC,ΔABC是边长为23的等边三角形,其中PA=PB=12.已知是以为首项,为公差的等差数列,是其前项和,则数列的最小项为第___项13.用线性回归某型求得甲、乙、丙3组不同的数据的线性关系数分别为0.81,-0.98,0.63,其中_________(填甲、乙、丙中的一个)组数据的线性关系性最强。14.若点,是圆C:上不同的两点,且,则的值为______.15.已知向量,,若与共线,则实数________.16.过P(1,2)的直线把圆分成两个弓形,当其中劣孤最短时直线的方程为_________.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.从含有两件正品和一件次品的三件产品中,每次任取一件,每次取出后不放回,连续取两次,求:(1)一切可能的结果组成的基本事件空间.(2)取出的两件产品中恰有一件次品的概率18.已知向量=(sinx,cosx),=(cosx,cosx),=(2,1).(1)若∥,求sinxcosx的值;(2)若0<x≤,求函数f(x)=·的值域.19.在中,三个内角所对的边分别为,满足.(1)求角的大小;(2)若,求,的值.(其中)20.已知直线l经过点.(1)若直线在两坐标轴上的截距相等,求直线的方程;(2)若,两点到直线的距离相等,求直线的方程.21.某网站推出了关于扫黑除恶情况的调查,调查数据表明,扫黑除恶仍是百姓最为关心的热点,参与调查者中关注此问题的约占.现从参与关注扫黑除恶的人群中随机选出人,并将这人按年龄分组:第组,第组,第组,第组,第组,得到的频率分布直方图如图所示.(1)求出的值;(2)求这人年龄的样本平均数(同一组数据用该区间的中点值作代表)和中位数(精确到小数点后一位).
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【解析】
对任意的、,有仍是该数列的某一项,可得出是该数列中的项,由于,可得,即,以此类推即可判断出结论.【详解】对任意、,有仍是该数列的某一项,,当时,则,必有,即,而或.若,则,而、、,舍去;若,此时,,同理可得.可得数列为:、、、、.综上可得:(1);(2);(3)数列是等差数列;(4)集合,该集合中共有个元素.因此,(1)(2)(3)(4)都正确.故选:D.【点睛】本题考查有关数列命题真假的判断,涉及数列的新定义,考查推理能力与分类讨论思想的应用,属于中等题.2、C【解析】
由正弦定理分别检验问题的充分性和必要性,可得答案.【详解】解:充分性:在△中,由,可得,所以,故充分性成立;必要性:在△中,由及正弦定理,可得,可得,,故,必要性成立;故可得:在△中,角,,所对的边分别为,,,则“”是“”的充分必要条件,故选C.【点睛】本题主要考查充分条件、必要条件的判断,相对不难,注意正弦定理的灵活运用.3、C【解析】,∴,或.()当时,.∴.()当时,.∴.故选.4、D【解析】
根据互斥事件的定义逐个分析即可.【详解】“至少有一次中靶”与“至多有一次中靶”均包含中靶一次的情况.故A错误.“至少有一次中靶”与“只有一次中靶”均包含中靶一次的情况.故B错误.“至少有一次中靶”与“两次都中靶”均包含中靶两次的情况.故C错误.根据互斥事件的定义可得,事件“至少有一次中靶”的互斥事件是“两次都不中靶”.故选:D【点睛】本题主要考查了互斥事件的辨析,属于基础题型.5、D【解析】
根据两个球的表面积之比求出半径之比,利用半径之比求出球的体积比.【详解】由题知,则.故选:D.【点睛】本题主要考查了球体的表面积公式和体积公式,属于基础题.6、B【解析】
先计算向量夹角,再利用投影定义计算即可.【详解】由向量,,则,,向量在向量方向上的投影为.故选:B【点睛】本题考查了向量数量积的坐标表示以及向量数量积的几何意义,属于基础题.7、D【解析】
根据样本的平均数计算出的值,再利用方差公式计算出样本的方差.【详解】由题意可知,,解得,因此,该样本的方差为,故选:D.【点睛】本题考查方差与平均数的计算,灵活利用平均数与方差公式进行求解是解本题的关键,考查运算求解能力,属于基础题.8、C【解析】
根据线面垂直得出一些相交直线垂直,以及找出题中一些已知的相交直线垂直,由这些条件找出图中的直角三角形.【详解】①平面,,都是直角三角形;②是直角三角形;③是直角三角形;④由得平面,可知:也是直角三角形.综上可知:直角三角形的个数是个,故选C.【点睛】本题考查直角三角形个数的确定,考查相交直线垂直,解题时可以充分利用直线与平面垂直的性质得到,考查推理能力,属于中等题.9、C【解析】对于A、B、D均可能出现,而对于C是正确的.10、C【解析】
由平行公理,若,因为,所以,与、是两条异面直线矛盾,异面和相交均有可能.【详解】、是两条异面直线,,那么与异面和相交均有可能,但不会平行.因为若,因为,由平行公理得,与、是两条异面直线矛盾.故选C.【点睛】本题主要考查空间的两条直线的位置关系的判断、平行公理等知识,考查逻辑推理能力,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、65π【解析】
本题首先可以通过题意画出图像,然后通过三棱锥的图像性质以及三棱锥的外接球的相关性质来确定圆心的位置,最后根据各边所满足的几何关系列出算式,即可得出结果。【详解】如图所示,作AB中点D,连接PD、CD,在CD上作三角形ABC的中心E,过点E作平面ABC的垂线,在垂线上取一点O,使得PO=OC。因为三棱锥底面是一个边长为23的等边三角形,E所以三棱锥的外接球的球心在过点E的平面ABC的垂线上,因为PO=OC,P、C两点在三棱锥的外接球的球面上,所以O点即为球心,因为平面PAB⊥平面ABC,PA=PB,D为AB中点,所以PD⊥平面ABCCD=CA2-ADPD=P设球的半径为r,则有PO=OC=r,OE=r(PD-OE)2+DE2=P故表面积为S=4πr【点睛】本题考查三棱锥的相关性质,主要考查三棱锥的外接球的相关性质,考查如何通过三棱锥的几何特征来确定三棱锥的外接球与半径,考查推理能力,考查化归与转化思想,是难题。12、【解析】
先求,利用二次函数性质求最值即可【详解】由题当时最小故答案为8【点睛】本题考查等差数列的求和公式,考查二次函数求最值,是基础题13、乙【解析】由当数据的相关系数的绝对值越趋向于,则相关性越强可知,因为甲、乙、丙组不同的数据的线性相关系数分别为,所以乙线性相关系数的绝对值越接近,所以乙组数据的相关性越强.14、【解析】
由,再结合坐标运算即可得解.【详解】解:因为点,是圆C:上不同的两点,则,,又所以,即,故答案为:.【点睛】本题考查了向量模的运算,重点考查了运算能力,属基础题.15、【解析】
根据平面向量的共线定理与坐标表示,列方程求出x的值.【详解】向量(3,﹣1),(x,2),若与共线,则3×2﹣(﹣1)•x=0,解得x=﹣1.故答案为﹣1.【点睛】本题考查了平面向量的共线定理与坐标表示的应用问题,是基础题.16、【解析】
首先根据圆的几何性质,可分析出当点是弦的中点时,劣弧最短,利用圆心和弦的中点连线与直线垂直,可求得直线方程.【详解】当劣弧最短时,即劣弧所对的弦最短,当点是弦的中点时,此时弦最短,也即劣弧最短,圆:,圆心,,,直线方程是,即,故填:.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系,以及圆的几何性质,属于基础题型.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)和;(2)【解析】
(1)注意先后顺序以及是不放回的抽取;(2)在所有可能的事件中寻找符合要求的事件,然后利用古典概型概率计算公式求解即可.【详解】(1)每次取出一个,取后不放回地连续取两次,其一切可能的结果组成的基本事件有6个,即和其中小括号内左边的字母表示第1次取出的产品,右边的字母表示第2次取出的产品(2)用A表示“取出的两种中,恰好有一件次品”这一事件,则∴事件A由4个基本事件组成,因而,=.【点睛】本题考查挂古典概型的基本概率计算,难度较易.对于放回或不放回的问题,一定要注意区分其中的不同.18、(1);(2)【解析】
(1)由向量共线得tanx=2,再由同角三角函数基本关系得sinxcosx=,即可求解;(2)整理f(x)=·=sin(2x+)+,由三角函数性质即可求解最值【详解】(1)∵∥,∴sinx=2cosx,tanx=2.∴sinxcosx===(2)f(x)=·=sinxcosx+cos2x=sin2x+(1+cos2x)=sin(2x+)+∵0<x≤,∴<2x+≤.∴sin(2x+)≤1∴1≤f(x)≤.所以f(x)的值域为:【点睛】本题考查三角函数恒等变换,同角三角函数基本关系式,三角函数性质,熟记公式,准确计算是关键,是中档题19、(1);(2)4,6【解析】
(1)已知等式利用正弦定理化简,整理后利用两角和与差的正弦函数公式及诱导公式化简,求出的值,即可确定出的度数;(2)根据平面向量数量积的运算法则计算得到一个等式,记作①,把的度数代入求出的值,记作②,然后利用余弦定理表示出,把及的值代入求出的值,利用完全平方公式表示出,把相应的值代入,开方求出的值,由②③可知与为一个一元二次方程的两个解,求出方程的解,根据大于,可得出,的值.【详解】(1)已知等式,利用正弦定理化简得,整理得,即,,则.(2)由,得,①又由(1),②由余弦定理得,将及①代入得,,,③由②③可知与为一个一元二次方程的两个根,解此方程,并由大于,可得.【点睛】以三角形和平面向量为载体,三角恒等变换为手段,正弦定理、余弦定理为工具,对三角函数及解三角形进行考查是近几年高考考查的一类热点问题,一般难度不大,但综合性较强.解答这类问题,两角和与差的正余弦公式、诱导公式以及二倍角公式,一定要熟练掌握并灵活应用,特别是二倍角公式的各种变化形式要熟记于心.20、(2)或(2)或【解析】
(2)讨论直线是否过原点,利用截距相等进行求解即可.(2)根据点到直线的距离相等,分直线平行和直线过A,B的中点两种情况进行求解即可.【详解】(2)若直线过原点,则设为y=kx,则k=2,此时直线方程为y=2x,当直线不过原点,设方程为2,即x+y=a,此时a=2+2=2,则方程为x+y=2,综上直线方程为y=2x或x+y=2.(2)若A,B两点在直线l同侧,则AB∥l,AB的斜率k2,即l的斜率为2,则l的方程为y﹣2=x﹣2,即y=x+2,若A,B两点在直线的两侧,即l过A,B的中点C(2,0),则k2,则l的方程为y﹣0=﹣2(x﹣2),即y=﹣2x+4,综上l的方程为y=﹣2x+4或y=x+2.【点睛】本题主要考查直线方
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