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文档简介
2023-2024学年绥化市重点中学高一数学第二学期期末学业质量监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.已知x、y的取值如下表:x0134y2.24.34.86.7从散点图可以看出y与x线性相关,且回归方程,则当时,估计y的值为()A.7.1 B.7.35 C.7.95 D.8.62.在中,,,,则为()A. B. C. D.3.设等差数列的前项的和为,若,,且,则()A. B. C. D.4.在中,,设向量与的夹角为,若,则的取值范围是()A. B. C. D.5.已知一个几何体是由半径为2的球挖去一个三棱锥得到(三棱锥的顶点均在球面上).若该几何体的三视图如图所示(侧视图中的四边形为菱形),则该三棱锥的体积为()A. B. C. D.6.在正方体中,直线与平面所成角的正弦值为()A. B. C. D.7.在△ABC中,AC,BC=1,∠B=45°,则∠A=()A.30° B.60° C.30°或150° D.60°或120°8.已知直线与圆交于M,N两点,若,则k的值为()A. B. C. D.9.若关于的方程有且只有两个不同的实数根,则实数的取值范围是()A. B. C. D.10.已知命题,则命题的否定为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设满足约束条件若目标函数的最大值为,则的最小值为_________.12.平面四边形如图所示,其中为锐角三角形,,,则_______.13.圆锥的底面半径是3,高是4,则圆锥的侧面积是__________.14.已知数列的前n项和,则___________.15.把二进制数化为十进制数是:______.16.正项等比数列中,存在两项使得,且,则的最小值为______.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.已知,设.(1)若图象中相邻两条对称轴间的距离不小于,求的取值范围;(2)若的最小正周期为,且当时,的最大值是,求的解析式,并说明如何由的图象变换得到的图象.18.中,角的对边分别为,且.(I)求角的大小;(II)若,求的最小值.19.已知.(1)求函数的最小正周期和对称轴方程;(2)若,求的值域.20.如图,在中,,点在边上,(1)求的度数;(2)求的长度.21.已知函数.(1)求证:;(2)若角满足,求锐角的取值范围.
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】
计算,,代入回归方程计算得到,再计算得到答案.【详解】,,故,解得.当,.故选:【点睛】本题考查了回归方程的应用,意在考查学生的计算能力.2、D【解析】
利用正弦定理得到答案.【详解】根据正弦定理:即:答案选D【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.3、C【解析】,,,,,,故选C.4、A【解析】
根据向量与的夹角的余弦值,得到,然后利用正弦定理,表示出,根据的范围,得到的范围.【详解】因为向量与的夹角为,且,所以,在中,由正弦定理,得,所以,因为,所以,所以.故选:A.【点睛】本题考查向量的夹角,正弦定理解三角形,求正弦函数的值域,属于简单题.5、C【解析】由三视图可知,三棱锥的体积为6、C【解析】
由题,连接,设其交平面于点易知平面,即(或其补角)为与平面所成的角,再利用等体积法求得AO的长度,即可求得的长度,可得结果.【详解】设正方体的边长为1,如图,连接,设其交平面于点,则易知,,又,所以平面,即得平面.在三棱锥中,由等体积法知,,即,解得,所以.连接,则(或其补角)为与平面所成的角.在中,.故选C.【点睛】本题考查了立体几何中线面角的求法,作出线面角是解题的关键,求高的长度会用到等体积法,属于中档题.7、A【解析】
直接利用正弦定理求出sinA的大小,根据大边对大角可求A为锐角,即可得解A的值.【详解】因为:△ABC中,BC=1,AC,∠B=45°,所以:,sinA.因为:BC<AC,可得:A为锐角,所以:A=30°.故选:A.【点评】本题考查正弦定理在解三角形中的应用,考查计算能力,属于基础题.8、C【解析】
先求得圆心到直线的距离,再根据圆的弦长公式求解.【详解】圆心到直线的距离为:由圆的弦长公式:得解得故选:C【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系,还考查了运算求解的能力,属于基础题.9、B【解析】
方程化为,可转化为半圆与直线有两个不同交点,作图后易得.【详解】由得由题意半圆与直线有两个不同交点,直线过定点,作出半圆与直线,如图,当直线过时,,,当直线与半圆相切(位置)时,由,解得.所以的取值范围是.故选:B.【点睛】本题考查方程根的个数问题,把问题转化为直线与半圆有两个交点后利用数形结合思想可以方便求解.10、C【解析】
根据全称命题的否定是特称命题,可直接得出结果.【详解】命题“”的否定是“”.故选C【点睛】本题主要考查全称命题的否定,只需改量词和结论即可,属于基础题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
试题分析:试题分析:由得,平移直线由图象可知,当过时目标函数的最大值为,即,则,当且仅当,即时,取等号,故的最小值为.考点:1、利用可行域求线性目标函数的最值;2、利用基本不等式求最值.【方法点晴】本题主要考查可行域、含参数目标函数最优解和均值不等式求最值,属于难题.含参变量的线性规划问题是近年来高考命题的热点,由于参数的引入,提高了思维的技巧、增加了解题的难度,此类问题的存在增加了探索问题的动态性和开放性,此类问题一般从目标函数的结论入手,对目标函数变化过程进行详细分析,对变化过程中的相关量的准确定位,是求最优解的关键.12、.【解析】
由二倍角公式求出,然后用余弦定理求得,再由余弦定理求.【详解】由题意,在中,,在中,,即,解得,或.若,则,,不合题意,舍去,所以.故答案为:.【点睛】本题考查余弦的二倍角公式,考查余弦定理.掌握余弦定理是解题关键.13、【解析】分析:由已知中圆锥的底面半径是,高是,由勾股定理,我们可以计算出圆锥的母线长,代入圆锥侧面积公式,即可得到结论.详解:圆锥的底面半径是,高是,圆锥的母线长,则圆锥侧面积公式,故答案为.点睛:本题主要考查圆锥的性质与圆锥侧面积公式,意在考查对基本公式的掌握与理解,属于简单题.14、17【解析】
根据所给的通项公式,代入求得,并由代入求得.即可求得的值.【详解】数列的前n项和,则,而,,所以,则,故答案为:.【点睛】本题考查了数列前n项和通项公式的应用,递推法求数列的项,属于基础题.15、51【解析】110011(2)16、【解析】
先由已知求出公比,然后由求出满足的关系,最后求出的所有可能值得最小值.【详解】设数列公比为,由得,∴,解得(舍去),由得,,∵,所以只能取,依次代入,分别为2,,2,,,最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列的性质,考查求最小值问题.解题关键是由等比数列性质求出满足的关系.接着求最小值,容易想到用基本不等式求解,但本题实质上由于,因此对应的只有5个,可以直接代入求值,然后比较大小即可.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);平移变换过程见解析.【解析】
(1)根据平面向量的坐标运算,表示出的解析式,结合辅助角公式化简三角函数式.结合相邻两条对称轴间的距离不小于及周期公式,即可求得的取值范围;(2)根据最小正周期,求得的值.代入解析式,结合正弦函数的图象、性质与的最大值是,即可求得的解析式.再根据三角函数图象平移变换,即可描述变换过程.【详解】∵∴∴(1)由题意可知,∴又,∴(2)∵,∴∴∵,∴∴当即时∴∴将图象上所有点向右平移个单位,得到的图象;再将得到的图象上所有点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到的图象(或将图象上所有点的横坐标变为原来的倍,纵坐标不变,得到的图象;再将得到的图象上所有点向右平移个单位,得到的图象)【点睛】本题考查了正弦函数图像与性质的综合应用,根据最值求三角函数解析式,三角函数图象平移变换过程,属于中档题.18、(I);(II)最小值为2.【解析】
(I),化简即得C的值;(II)【详解】(I)因为,所以;(II)由余弦定理可得,,因为,所以,当且仅当的最小值为2.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形和基本不等式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.19、(1)对称轴为,最小正周期;(2)【解析】
(1)利用正余弦的二倍角公式和辅助角公式将函数解析式进行化简得到,由周期公式和对称轴公式可得答案;(2)由x的范围得到,由正弦函数的性质即可得到值域.【详解】(1)令,则的对称轴为,最小正周期;(2)当时,,因为在单调递增,在单调递减,在取最大值,在取最小值,所以,所以.【点睛】本题考查正弦函数图像的性质,考查周期性,对称性,函数值域的求法,考查二倍角公式以及辅助角公式的应用,属于基础题.20、(1)(2)【解析】
(1)中直接由余弦定理可得,然后得到的度数;(2)由(1)知,在中,由正弦定理可直接得到的值.【详解】解:(1)在中,,,由余弦定理,有,在中,;(2)由(1)知,在中,由正弦定理,有,.【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,考查了计算能力,属于基础题.21、(1)证明
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