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文档简介

2023-2024学年江西省赣州市于都二中高一下数学期末综合测试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知锐角△ABC的面积为,BC=4,CA=3,则角C的大小为()A.75° B.60° C.45° D.30°2.如图,在直三棱柱中,,,,则异面直线与所成角的余弦值是()A. B. C. D.3.已知函数,在中,内角的对边分别是,内角满足,若,则的面积的最大值为()A. B. C. D.4.函数的最小正周期为()A. B. C. D.5.在中,角的对边分别是,若,则角的大小为()A.或 B.或 C. D.6.在中,,,,点P是内(包括边界)的一动点,且(),则的最大值为()A.6 B. C. D.67.设,为两条不同的直线,,为两个不同的平面,给出下列命题:①若,,则;②若,,则;③若,,,则;④若,,则与所成的角和与所成的角相等.其中正确命题的序号是()A.①② B.①④ C.②③ D.②④8.已知,,则等于()A. B. C. D.9.某学校高一、高二、高三教师人数分别为100、120、80,为了解他们在“学习强国”平台上的学习情况,现用分层抽样的方法抽取容量为45的样本,则抽取高一教师的人数为()A.12 B.15 C.18 D.3010.已知函数则的是A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知与的夹角为求=_____.12.若向量与平行.则__.13.已知向量,则的单位向量的坐标为_______.14.函数的最小正周期为__________.15.若三角形ABC的三个角A,B,C成等差数列,a,b,c分别为角A,B,C的对边,三角形ABC的面积,则b的最小值是________.16.设点是角终边上一点,若,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.已知动点P与两个定点O(0,0),A(3,0)的距离的比值为2,点P的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的轨迹方程(2)过点(﹣1,0)作直线与曲线C交于A,B两点,设点M坐标为(4,0),求△ABM面积的最大值.18.设甲、乙、丙三个乒乓球协会分别选派3,1,2名运动员参加某次比赛,甲协会运动员编号分别为,,,乙协会编号为,丙协会编号分别为,,若从这6名运动员中随机抽取2名参加双打比赛.(1)用所给编号列出所有可能抽取的结果;(2)求丙协会至少有一名运动员参加双打比赛的概率;(3)求参加双打比赛的两名运动员来自同一协会的概率.19.已知函数(),设函数在区间上的最大值为.(1)若,求的值;(2)若对任意的恒成立,试求的最大值.20.已知函数().(1)若不等式的解集为,求的取值范围;(2)当时,解不等式;(3)若不等式的解集为,若,求的取值范围.21.在数列中,,,且;(1)设,证明是等比数列;(2)求数列的通项公式;(3)若是与的等差中项,求的值,并证明:对任意的,是与的等差中项;

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【解析】试题分析:由三角形的面积公式,得,即,解得,又因为三角形为锐角三角形,所以.考点:三角形的面积公式.2、D【解析】连结,∵,

∴是异面直线与所成角(或所成角的补角),

∵在直三棱柱中,,,,

∴,,,,

∴,

∴异面直线与所成角的余弦值为,故选D.3、B【解析】

通过将利用合一公式变为,代入A求得A角,从而利用余弦定理得到b,c,的关系,从而利用均值不等式即可得到面积最大值.【详解】,为三角形内角,则,,当且仅当时取等号【点睛】本题主要考查三角函数恒等变换,余弦定理,面积公式及均值不等式,综合性较强,意在考查学生的转化能力,对学生的基础知识掌握要求较高.4、D【解析】,函数的最小正周期为,选.【点睛】求三角函数的最小正周期,首先要利用三角公式进行恒等变形,化简函数解析式,把函数解析式化为的形式,然后利用周期公式求出最小正周期,另外还要注意函数的定义域.5、B【解析】

通过给定条件直接利用正弦定理分析,注意讨论多解的情况.【详解】由正弦定理可得:,,∵,∴为锐角或钝角,∴或.故选B.【点睛】本题考查解三角形中正弦定理的应用,难度较易.出现多解时常借助“大边对大角,小边对小角”来进行取舍.6、B【解析】

利用余弦定理和勾股定理可证得;取,作,根据平面向量平行四边形法则可知点轨迹为线段,由此可确定,利用勾股定理可求得结果.【详解】由余弦定理得:如图,取,作,交于在内(包含边界)点轨迹为线段当与重合时,最大,即故选:【点睛】本题考查向量模长最值的求解问题,涉及到余弦定理解三角形的应用;解题关键是能够根据平面向量线性运算确定动点轨迹,根据轨迹确定最值点.7、D【解析】

根据线面平行的性质和面面垂直的判定可知②④正确.【详解】对于①,若,,或,故①错;对于②,过作一个平面,它与平面交于,则,因为,故,因为,故,故②成立;对于③,由面面垂直的性质定理可知前提条件缺少,故③错;对于④,如图所示,如果分别于平面斜交,且斜足分别为,在直线上分别截取斜线段、,使得,过分别作平面的垂线,垂足分别为,连接,则分别为与平面所成的角、与平面所成的角,因为,故,所以,故.当分别垂直于时,;当分别平行于时,;故与所成的角和与所成的角相等,故④正确.故选D.【点睛】本题考查空间中的点、线、面的位置关系,正确判断这些命题的真假的前提是熟悉公理、定理的前提条件,同时需要动态考虑它们的位置关系,观察是否有不同的情况出现.8、D【解析】

通过化简可得,再根据,可得,利用同角三角函数可得,则答案可得.【详解】解:,又,得,即,又,且,解得,,故选:D.【点睛】本题考查三角恒等变形的化简和求值,是中档题.9、B【解析】

由分层抽样方法即按比例抽样,运算即可得解.【详解】解:由分层抽样方法可得抽取高一教师的人数为,故选:B.【点睛】本题考查了分层抽样方法,属基础题.10、D【解析】

根据自变量的范围确定表达式,从里往外一步步计算即可求出.【详解】因为,所以,因为,所以==3.【点睛】主要考查了分段函数求值问题,以及对数的运算,属于基础题.对于分段函数求值问题,一定要注意根据自变量的范围,选择正确的表达式代入求值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意可得:,结合向量的运算法则和向量模的计算公式可得的值.【详解】由题意可得:,则:.【点睛】本题主要考查向量模的求解,向量的运算法则等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.12、【解析】

由题意利用两个向量共线的性质,两个向量坐标形式的运算法则,求得的值.【详解】由题意,向量与平行,所以,解得.故答案为.【点睛】本题主要考查了两个向量共线的性质,两个向量坐标形式的运算,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.13、.【解析】

由结论“与方向相同的单位向量为”可求出的坐标.【详解】,所以,,故答案为.【点睛】本题考查单位向量坐标的计算,考查共线向量的坐标运算,充分利用共线单位向量的结论可简化计算,考查运算求解能力,属于基础题.14、【解析】

用辅助角公式把函数解析式化成正弦型函数解析式的形式,最后利用正弦型函数的最小正周期的公式求出最小正周期.【详解】,函数的最小正周期为.【点睛】本题考查了辅助角公式,考查了正弦型函数最小正周期公式,考查了数学运算能力.15、【解析】

先求出,再根据面积得到,再利用余弦定理和基本不等式得解.【详解】由题得,所以.由余弦定理得,当且仅当时取等.所以b的最小值是.故答案为:【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查基本不等式求最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.16、【解析】

根据任意角三角函数的定义,列方程求出m的值.【详解】P(m,)是角终边上的一点,∴r=;又,∴=,解得m=,,.故答案为.【点睛】本题考查了任意角三角函数的定义与应用问题,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);(2)2【解析】

(1)设点,运用两点的距离公式,化简整理可得所求轨迹方程;(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线方程为,求得到直线的距离,以及弦长公式,和三角形的面积公式,运用换元法和二次函数的最值可得所求.【详解】(1)设点,,即,,即,曲线的方程为.(2)由题意可知,直线的斜率存在,设直线方程为,由(1)可知,点是圆的圆心,点到直线的距离为,由得,即,又,所以,令,所以,,则,所以,当,即,此时,符合题意,即时取等号,所以面积的最大值为.【点睛】本题主要考查了轨迹方程的求法,直线和圆的位置关系,以及弦长公式和点到直线的距离公式的运用,考查推理与运算能力,试题综合性强,属于中档题.18、(1)15种;(2);(3)【解析】

(1)从这6名运动员中随机抽取2名参加双打比赛,利用列举法即可得到所有可能的结果.(2利用列举法得到“丙协会至少有一名运动员参加双打比赛”的基本事件的个数,利用古典概型,即可求解;(3)由两名运动员来自同一协会有,,,,共4种,利用古典概型,即可求解.【详解】(1)由题意,从这6名运动员中随机抽取2名参加双打比赛,所有可能的结果为,,,,,,,,,,,,,,,共15种.(2)因为丙协会至少有一名运动员参加双打比赛,所以编号为,的两名运动员至少有一人被抽到,其结果为:设“丙协会至少有一名运动员参加双打比赛”为事件,,,,,,,,,,共9种,所以丙协会至少有一名运动员参加双打比赛的概率.(3)两名运动员来自同一协会有,,,,共4种,参加双打比赛的两名运动员来自同一协会的概率为.【点睛】本题主要考查了古典概型及其概率的计算问题,其中解答中准确利用列举法的基本事件的总数,找出所求事件所包含的基本事件的个数,利用古典概型及其概率的计算公式,准确运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.19、(1);(2)【解析】

(1)根据二次函数的单调性得在区间,单调递减,在区间单调递增,从得而得;(2)①当时,在区间上是单调函数,则,利用不等式的放缩法求得;②当时,对进行分类讨论,求得;从而求得k的最大值为.【详解】(1)当时,,结合图像可知,在区间,单调递减,在区间单调递增..(2)①当时,在区间上是单调函数,则,而,,,∴.②当时,的对称轴在区间内,则,又,(ⅰ)当时,有,,则,(ⅱ)当时,有,则,所以,对任意的都有,综上所述,时在区间的最大值为,所以k的最大值为.【点睛】本题考查一元二次函数的图象与性质、含参问题中的恒成立问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想、数形结合思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意讨论的完整性.20、(1);(2).;(3).【解析】试题分析:(1)对二项式系数进行讨论,可得求出解集即可;(2)分为,,分别解出3种情形对应的不等式即可;(3)将问题转化为对任意的,不等式恒成立,利用分离参数的思想得恒成立,求出其最大值即可.试题解析:(1)①当即时,,不合题意;②当即时,,即,∴,∴(2)即即①当即时,解集为②当即时,∵,∴解集为③当即时,∵,所以,所以∴解集为(3)不等式的解集为,,即对任意的,不等式恒成立,即恒成立,因为恒成立,所以恒成立,设则,,所以,因为,当且仅当时取等号,所以,当且仅当时取等号,所以当时,,所以点睛:本题主要考查了含有参数的一元二次不等式的解法,考查了分类讨论的思想以及转化与化归的能力,难度一般;对于含有参数的一元二次不等式常见的讨论形式有如下几种情形:1、对二次项系数进行讨论;2、对应方程的根进行讨论;3、对应根的大小

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