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文档简介

安徽省五校2024年高一数学第二学期期末质量跟踪监视模拟试题注意事项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,满足,则()A. B. C. D.2.函数的部分图像大致为A. B. C. D.3.如图所示是的图象的一段,它的一个解析式为()A. B.C. D.4.△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c.已知,,,则b=A. B. C.2 D.35.若点,直线过点且与线段相交,则的斜率的取值范围是()A.或B.或C.D.6.在平面直角坐标系xOy中,角与角均以Ox为始边,它们的终边关于y轴对称.若,则()A. B. C. D.7.在中,,,则的形状是()A.钝角三角形 B.锐角三角形 C.直角三角形 D.不能确定8.对于函数,在使成立的所有常数中,我们把的最大值称为函数的“下确界”.若函数,的“下确界”为,则的取值范围是()A. B. C. D.9.下列结论正确的是()A.若则; B.若,则C.若,则 D.若,则;10.在中,已知,,则为()A.等腰直角三角形 B.等边三角形C.锐角非等边三角形 D.钝角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.省农科站要检测某品牌种子的发芽率,计划采用随机数表法从该品牌粒种子中抽取粒进行检测,现将这粒种子编号如下,,,,若从随机数表第行第列的数开始向右读,则所抽取的第粒种子的编号是.(下表是随机数表第行至第行)84421753315724550688770474476721763350258392120676630163785916955567199810507175128673580744395238793321123429786456078252420744381551001342996602795412.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.13.一组数据2,4,5,,7,9的众数是2,则这组数据的中位数是_________.14.在《九章算术·商功》中将四个面均为直角三角形的三棱锥称为鳖臑(biēnào),在如下图所示的鳖臑中,,,,则的直角顶点为______.15.在中,,则______.16.设直线与圆C:x2+y2-2ay-2=0相交于A,B两点,若,则圆C的面积为________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.设的内角所对的边分别为,且,.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的值.18.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,.(1)求角B;(2)若,求周长的取值范围.19.的内角的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若为锐角三角形,且,求面积的取值范围.20.设等比数列的前n项和为.已知,,求和.21.如图所示,是一个矩形花坛,其中米,米.现将矩形花坛扩建成一个更大的矩形花坛,要求:在上,在上,对角线过点,且矩形的面积小于150平方米.(1)设长为米,矩形的面积为平方米,试用解析式将表示成的函数,并确定函数的定义域;(2)当的长度是多少时,矩形的面积最小?并求最小面积.

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】

根据对数的化简公式得到,由指数的运算公式得到=,由对数的性质得到>0,,进而得到结果.【详解】已知,=,>0,进而得到.故答案为A.【点睛】本题考查了指对函数的运算公式和对数函数的性质;比较大小常用的方法有:两式做差和0比较,分式注意同分,进行因式分解为两式相乘的形式;或者利用不等式求得最值,判断最值和0的关系.2、C【解析】由题意知,函数为奇函数,故排除B;当时,,故排除D;当时,,故排除A.故选C.点睛:函数图像问题首先关注定义域,从图像的对称性,分析函数的奇偶性,根据函数的奇偶性排除部分选择项,从图像的最高点、最低点,分析函数的最值、极值,利用特值检验,较难的需要研究单调性、极值等,从图像的走向趋势,分析函数的单调性、周期性等.3、D【解析】

根据函数的图象,得出振幅与周期,从而求出与的值.【详解】根据函数的图象知,振幅,周期,即,解得;所以时,,;解得,,所以函数的一个解析式为.故答案为D.【点睛】本题考查了函数的图象与性质的应用问题,考查三角函数的解析式的求法,属于基础题.4、D【解析】

由余弦定理得,解得(舍去),故选D.【考点】余弦定理【名师点睛】本题属于基础题,考查内容单一,根据余弦定理整理出关于b的一元二次方程,再通过解方程求b.运算失误是基础题失分的主要原因,请考生切记!5、C【解析】试题分析:画出三点坐标可知,两个边界值为和,数形结合可知为.考点:1.相交直线;2.数形结合的方法;6、D【解析】

由题意得到,再由两角差的余弦及同角三角函数的基本关系式化简求解.【详解】解:∵角与角均以Ox为始边,它们的终边关于y轴对称,

∴,

故选:D.【点睛】本题考查了两角差的余弦公式的应用,是基础题.7、C【解析】

利用余弦定理求出,再利用余弦定理求得的值,即可判断三角形的形状.【详解】在中,,解得:;∵,∵,,∴是直角三角形.故选:C.【点睛】本题考查余弦定理的应用、三角形形状的判定,考查逻辑推理能力和运算求解能力.8、A【解析】

由下确界定义,,的最小值是,由余弦函数性质可得.【详解】由题意,的最小值是,又,由,得,,,时,,所以.故选:A.【点睛】本题考查新定义,由新定义明确本题中的下确界就是函数的最小值.可通过解不等式确定参数的范围.9、D【解析】

根据不等式的性质,结合选项,进行逐一判断即可.【详解】因,则当时,;当时,,故A错误;因,则或,故B错误;因,才有,条件不足,故C错误;因,则,则只能是,故D正确.故选:D.【点睛】本题考查不等式的基本性质,需要对不等式的性质非常熟练,属基础题.10、A【解析】

已知第一个等式利用正弦定理化简,再利用诱导公式及内角和定理表示,根据两角和与差的正弦函数公式化简,得到A=B,第二个等式左边前两个因式利用积化和差公式变形,右边利用二倍角的余弦函数公式化简,将A+B=C,A﹣B=0代入计算求出cosC的值为0,进而确定出C为直角,即可确定出三角形形状.【详解】将已知等式2acosB=c,利用正弦定理化简得:2sinAcosB=sinC,∵sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB,∴2sinAcosB=sinAcosB+cosAsinB,即sinAcosB﹣cosAsinB=sin(A﹣B)=0,∵A与B都为△ABC的内角,∴A﹣B=0,即A=B,已知第二个等式变形得:sinAsinB(2﹣cosC)=(1﹣cosC)+=1﹣cosC,﹣[cos(A+B)﹣cos(A﹣B)](2﹣cosC)=1﹣cosC,∴﹣(﹣cosC﹣1)(2﹣cosC)=1﹣cosC,即(cosC+1)(2﹣cosC)=2﹣cosC,整理得:cos2C﹣2cosC=0,即cosC(cosC﹣2)=0,∴cosC=0或cosC=2(舍去),∴C=90°,则△ABC为等腰直角三角形.故选A.【点睛】此题考查了正弦定理,两角和与差的正弦公式,二倍角的余弦函数公式,熟练掌握正弦定理是解本题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】试题分析:依据随机数表,抽取的编号依次为785,567,199,1.第四粒编号为1.考点:随机数表.12、【解析】

取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.13、【解析】

根据众数的定义求出的值,再根据中位数的定义进行求解即可.【详解】因为一组数据2,4,5,,7,9的众数是2,所以,这一组数据从小到大排列为:2,2,4,5,7,9,因此这一组数据的中位数为:.故答案为:【点睛】本题考查了众数和中位数的定义,属于基础题.14、【解析】

根据,可得平面,进而可得,再由,证明平面,即可得出,是的直角顶点.【详解】在三棱锥中,,,且,∴平面,又平面,∴,又∵,且,∴平面,又平面,∴,∴的直角顶点为.故答案为:.【点睛】本题考查了直线与直线以及直线与平面垂直的应用问题,属于基础题.15、【解析】

由已知求得,进一步求得,即可求出.【详解】由,得,即,,则,,,则.【点睛】本题主要考查应用两角和的正切公式作三角函数的恒等变换与化简求值.16、【解析】因为圆心坐标与半径分别为,所以圆心到直线的距离,则,解之得,所以圆的面积,应填答案.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)【解析】(Ⅰ)因为,所以分别代入得解得(Ⅱ)由得,因为所以所以【考点定位】本题考查了正弦定理和余弦定理的应用,考查了方程思想和运算能力.由求的过程中体现了整体代换的运算技巧,而求的过程则体现了“通性通法”的常规考查.18、(1);(2)【解析】

(1)根据辅助角公式和的范围,得到的值;(2)利用余弦定理和基本不等式,得到的范围,结合三角形三边关系,从而得到周长的取值范围.【详解】(1)因为,所以,即,因为,所以,所以,所以;(2)在中,由余弦定理得由基本不等式可知,又,所以解得,根据三角形三边关系得,即,故所以周长的范围为.【点睛】本题考查辅助角公式,余弦定理解三角形,基本不等式求最值,三角形三边关系,属于中档题.19、(1)(2)【解析】

(1)利用正弦定理边角互化的思想以及两角和的正弦公式、三角形的内角和定理以及诱导公式求出的值,结合角的范围求出角的值;(2)由三角形的面积公式得,由正弦定理结合内角和定理得出,利用为锐角三角形得出的取值范围,可求出的范围,进而求出面积的取值范围.【详解】(1),由正弦定理边角互化思想得,所以,,,,,;(2)由题设及(1)知的面积.由正弦定理得.由于为锐角三角形,故,由(1)知,所以,故,从而.因此面积的取值范围是.【点睛】本题考查正弦定理解三角形以及三角形面积的取值范围的求解,在解三角形中,等式中含有边有角,且边的次数相等时,可以利

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