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文档简介
2023-2024学年河北保定市容城博奥学校高一下数学期末复习检测模拟试题注意事项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.若,则()A.-4 B.3 C.4 D.-32.已知点均在球上,,若三棱锥体积的最大值为,则球的体积为A. B. C.32 D.3.如图,某船在A处看见灯塔P在南偏东方向,后来船沿南偏东的方向航行30km后,到达B处,看见灯塔P在船的西偏北方向,则这时船与灯塔的距离是:A.10kmB.20kmC.D.4.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.5.设点是棱长为的正方体的棱的中点,点在面所在的平面内,若平面分别与平面和平面所成的锐二面角相等,则点到点的最短距离是()A. B. C. D.6.已知,且,把底数相同的指数函数与对数函数图象的公共点称为(或)的“亮点”.当时,在下列四点,,,中,能成为的“亮点”有()A.0个 B.1个 C.2个 D.3个7.已知等比数列满足,,则()A. B. C. D.8.在公比q为整数的等比数列{an}中,Sn是数列{an}A.q=2 B.数列SnC.S8=510 D.数列9.某中学高一年级甲班有7名学生,乙班有8名学生参加数学竞赛,他们取得的成绩的茎叶图如图所示,其中甲班学生的平均分是85,乙班学生成绩的中位数是82,若从成绩在的学生中随机抽取两名学生,则两名学生的成绩都高于82分的概率为()A. B. C. D.10.若tan()=2,则sin2α=()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等比数列{an}为递增数列,且,则数列{an}的通项公式an=______________.12.已知角满足且,则角是第________象限的角.13.已知直线与圆相交于,两点,则=______.14.关于的不等式的解集是,则______.15.过点作圆的两条切线,切点分别为,则=.16.等差数列满足,则其公差为__________.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.如图,在四棱锥中,底面为正方形,平面,,与交于点,,分别为,的中点.(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)求证:∥平面;(Ⅲ)求证:平面.18.在中,内角,,所对的边分别为,,.已知.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,,求的值.19.已知曲线C:x2+y2+2x+4y+m=1.(1)当m为何值时,曲线C表示圆?(2)若直线l:y=x﹣m与圆C相切,求m的值.20.已知向量,,函数.(1)若,,求的值;(2)若函数在区间上是单调递增函数,求正数的取值范围.21.如图,在三棱柱中,侧棱垂直于底面,,分别是的中点.(1)求证:平面;(2)求三棱锥的体积.
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、A【解析】
已知等式左边用诱导公式变形后用正弦和二倍角公式化简,右边用切化弦法变形,再由二倍角公式化简后可得.【详解】,,∴,.故选:A.【点睛】本题考查诱导公式,考查二倍角公式,同角间的三角函数关系,掌握三角函数恒等变形公式,确定选用公式的顺序是解题关键.2、A【解析】
设是的外心,则三棱锥体积最大时,平面,球心在上.由此可计算球半径.【详解】如图,设是的外心,则三棱锥体积最大时,平面,球心在上.∵,∴,即,∴.又,∴,.∵平面,∴,设球半径为,则由得,解得,∴球体积为.故选A.【点睛】本题考查球的体积,关键是确定球心位置求出球的半径.3、C【解析】
在中,利用正弦定理求出得长,即为这时船与灯塔的距离,即可得到答案.【详解】由题意,可得,即,在中,利用正弦定理得,即这时船与灯塔的距离是,故选C.【点睛】本题主要考查了正弦定理,等腰三角形的判定与性质,以及特殊角的三角函数值的应用,其中熟练掌握正弦定理是解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.4、A【解析】
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.【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.【点睛】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.5、B【解析】
以为原点,为轴为轴为轴,建立空间直角坐标系,计算三个平面的法向量,根据夹角相等得到关系式:,再利用点到直线的距离公式得到答案.【详解】`以为原点,为轴为轴为轴,建立空间直角坐标系.则易知:平面的法向量为平面的法向量为设平面的法向量为:则,取平面分别与平面和平面所成的锐二面角相等或看作平面的两条平行直线,到的距离.根据点到直线的距离公式得,点到点的最短距离都是:故答案为B【点睛】本题考查了空间直角坐标系,二面角,最短距离,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.6、C【解析】
利用“亮点”的定义对每一个点逐一分析得解.【详解】由题得,,由于,所以点不在函数f(x)的图像上,所以点不是“亮点”;由于,所以点不在函数f(x)的图像上,所以点不是“亮点”;由于,所以点在函数f(x)和g(x)的图像上,所以点是“亮点”;由于,所以点在函数f(x)和g(x)的图像上,所以点是“亮点”.故选C【点睛】本题主要考查指数和对数的运算,考查指数和对数函数的图像和性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.7、C【解析】试题分析:由题意可得,所以,故,选C.考点:本题主要考查等比数列性质及基本运算.8、D【解析】
由等比数列的公比q为整数,得到a2<a3,再由等比数列的性质得出a1a4=a【详解】由等比数列的公比q为整数,得到a2由等比数列的性质得出a1a4=a2aSn=a11-qnS8=2所以,数列lgan是以故选:D.【点睛】本题考查等比数列基本性质的应用,考查等比数列求和以及等比数列的定义,充分利用等比数列下标相关的性质,将项的积进行转化,能起到简化计算的作用,考查计算能力,属于中等题。9、D【解析】
计算得到,,再计算概率得到答案.【详解】,解得;,解得;故.故选:.【点睛】本题考查了平均值,中位数,概率的计算,意在考查学生的应用能力.10、B【解析】
由两角差的正切得tan,化sin2α为tan的齐次式求解【详解】tan()=2,则则sin2α=故选:B【点睛】本题考查两角差的正切公式,考查二倍角公式及齐次式求值,意在考查公式的灵活运用,是基础题二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】设数列的首项为,公比为q,则,所以,由得解得,因为数列为递增数列,所以,,所以考点定位:本题考查等比数列,意在考查考生对等比数列的通项公式的应用能力12、三【解析】
根据三角函数在各个象限的符号,确定所在象限.【详解】由于,所以为第三、第四象限角;由于,所以为第二、第三象限角.故为第三象限角.故答案为:三【点睛】本小题主要考查三角函数在各个象限的符号,属于基础题.13、.【解析】
将圆的方程化为标准方程,由点到直线距离公式求得弦心距,再结合垂径定理即可求得.【详解】圆,变形可得所以圆心坐标为,半径直线,变形可得由点到直线距离公式可得弦心距为由垂径定理可知故答案为:【点睛】本题考查了直线与圆相交时的弦长求法,点到直线距离公式的应用及垂径定理的用法,属于基础题.14、【解析】
利用二次不等式解集与二次方程根的关系,由二次不等式的解集得到二次方程的根,再利用根与系数的关系,得到和的值,得到答案.【详解】因为关于的不等式的解集是,所以关于的方程的解是,由根与系数的关系得,解得,所以.【点睛】本题考查二次不等式解集和二次方程根之间的关系,属于简单题.15、【解析】
如图,连接,在直角三角形中,所以,,,故.考点:1.直线与圆的位置关系;2.平面向量的数量积.16、【解析】
首先根据等差数列的性质得到,再根据即可得到公差的值.【详解】,解得.,所以.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的性质,熟记公式为解题的关键,属于简单题.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)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)见解析【解析】
(I)通过证明平面来证得平面平面.(II)取中点,连接,通过证明四边形为平行四边形,证得,由此证得∥平面.(III)通过证明平面证得,通过计算证明证得,由此证得平面.【详解】证明:(Ⅰ)因为平面,所以.因为,,所以平面.因为平面,所以平面平面.(Ⅱ)取中点,连结,因为为的中点所以,且.因为为的中点,底面为正方形,所以,且.所以,且.所以四边形为平行四边形.所以.因为平面且平面,所以平面.(Ⅲ)在正方形中,,因为平面,所以.因为,所以平面.所以.在△中,设交于.因为,且分别为的中点,所以.所以.设,由已知,所以.所以.所以.所以,且为公共角,所以△∽△.所以.所以.因为,所以平面.【点睛】本小题主要考查线面垂直、面面垂直的证明,考查线面平行的证明,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.18、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)根据正弦定理将边角转化,结合三角函数性质即可求得角.(Ⅱ)先根据余弦定理求得,再由正弦定理求得,利用同角三角函数关系式求得,即可求得.即可求得的值.【详解】(Ⅰ)在中,由正弦定理可得即因为,所以,即又因为,可得(Ⅱ)在中,由余弦定理及,,有,故由正弦定理可得因为,故因此,所以,【点睛】本题考查了正弦定理与余弦定理在解三角形中的应用,二倍角公式及正弦和角公式的用法,属于基础题.19、(1)当m<2时,曲线C表示圆(2)m=±3【解析】解:(1)由C:x2+y2+2x+4y+m=1,得(x+1)2+(y+2)2=2﹣m,由2﹣m>1,得m<2.∴当m<2时,曲线C表示圆;(2)圆C的圆心坐标为(﹣1,﹣2),半径为.∵直线l:y=x﹣m与圆C相切,∴,解得:m=±3,满足m<2.∴m=±3.【点评】本题考查圆的一般方程,考查了直线与圆位置关系的应用,训练了点到直线的距离公式的应用,是基础题.20、(1);(2)【解析】
(1)利用数量积公式结合二倍角公式,辅助角公式化简函数解析式,由,结合的范围以及平方关系得出的值,由结合两角差的余弦公式求解即可;(2)由整体法结合正弦函数的单调性得出该函数的单调增区间,则区间应该包含在的一个增区间内,根据包含关系列出不等式组,求解即可得出正数的取值范围.【详解】(1)因为,所以,即.因为,所以所以.所以.(2).令,得,因为函数在区间上是单
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