安徽省阜阳市第一中学2024年高一下数学期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省阜阳市第一中学2024年高一下数学期末监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.将函数的图象向左平移个长度单位后,所得到的图象关于轴对称,则的最小值是()A. B. C. D.2.已知,且,则下列不等式正确的是()A. B. C. D.3.的周期为()A. B. C. D.4.若,且,则()A. B. C. D.5.已知向量,若,则()A.1 B. C.2 D.36.数列1,,,,…的一个通项公式为()A. B. C. D.7.直线(,)过点(-1,-1),则的最小值为()A.9 B.1 C.4 D.108.已知向量,且为正实数,若满足,则的最小值为()A. B. C. D.9.设函数,若函数恰有两个零点,则实数的取值范围为()A. B. C. D.10.函数,当上恰好取得5个最大值,则实数的取值范围为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,已知六棱锥的底面是正六边形,平面,,给出下列结论:①;②直线平面;③平面平面;④异面直线与所成角为;⑤直线与平面所成角的余弦值为.其中正确的有_______(把所有正确的序号都填上)12.已知数列,其中,若数列中,恒成立,则实数的取值范围是_______.13.已知数列{an}的前n项和Sn=2n-3,则数列{an}的通项公式为________.14.已知圆锥的表面积等于,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为__________.15.在锐角中,则的值等于.16.命题“数列的前项和”成立的充要条件是________.(填一组符合题意的充要条件即可,所填答案中不得含有字母)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.已知圆的半径是2,圆心为.(1)求圆的方程;(2)若点是圆上的动点,点在轴上,的最大值等于7,求点的坐标.18.已知.(1)求的值;(2)求的值.19.设数列是公差为2的等差数列,数列满足,,.(1)求数列、的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)设数列,试问是否存在正整数,,使,,成等差数列?若存在,求出,的值;若不存在,请说明理由.20.已知,函数,.(1)若在上单调递增,求正数的最大值;(2)若函数在内恰有一个零点,求的取值范围.21.的内角的对边分别为.(1)求证:;(2)在边上取一点P,若.求证:.

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:由题意得,,令,可得函数的图象对称轴方程为,取是轴右侧且距离轴最近的对称轴,因为将函数的图象向左平移个长度单位后得到的图象关于轴对称,的最小值为,故选B.考点:两角和与差的正弦函数及三角函数的图象与性质.【方法点晴】本题主要考查了两角和与差的正弦函数及三角函数的图象与性质,将三角函数图象向左平移个单位,所得图象关于轴对称,求的最小值,着重考查了三角函数的化简、三角函数图象的对称性等知识的灵活应用,本题的解答中利用辅助角公式,化简得到函数,可取出函数的对称轴,确定距离最近的点,即可得到结论.2、B【解析】

通过反例可排除;根据的单调性可知正确.【详解】当,时,,,则错误;当,时,,则错误;由单调递增可知,当时,,则正确本题正确选项:【点睛】本题考查不等关系的判断,解决此类问题常采用排除法,属于基础题.3、D【解析】

根据正弦型函数最小正周期的结论即可得到结果.【详解】函数的最小正周期故选:【点睛】本题考查正弦型函数周期的求解问题,关键是明确正弦型函数的最小正周期.4、A【解析】

利用二倍角的正弦公式和与余弦公式化简可得.【详解】∵,∴,∵,所以,∴,∴.故选:A【点睛】本题考查了二倍角的正弦公式,考查了二倍角的余弦公式,属于基础题.5、B【解析】

可求出,根据即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x.【详解】;∵;∴;解得.故选B.【点睛】本题考查向量垂直的充要条件,向量坐标的减法和数量积运算,属于基础题.6、A【解析】

把数列化为,根据各项特点写出它的一个通项公式.【详解】数列…可以化为,所以该数列的一个通项公式为.故选:A【点睛】本题考查了根据数列各项特点写出它的一个通项公式的应用问题,是基础题目.7、A【解析】

将点的坐标代入直线方程:,再利用乘1法求最值【详解】将点的坐标代入直线方程:,,当且仅当时取等号【点睛】已知和为定值,求倒数和的最小值,利用乘1法求最值。8、A【解析】

根据向量的数量积结合基本不等式即可.【详解】由题意得,因为,为正实数,则当且仅当时取等.所以选择A【点睛】本题主要考查了向量的数量积以及基本不等式,在用基本不等式时要满足一正二定三相等.属于中等题9、A【解析】

首先注意到,是函数的一个零点.当时,将分离常数得到,构造函数,画出的图像,根据“函数与函数有一个交点”结合图像,求得的取值范围.【详解】解:由恰有两个零点,而当时,,即是函数的一个零点,故当时,必有一个零点,即函数与函数必有一个交点,利用单调性,作出函数图像如下所示,由图可知,要使函数与函数有一个交点,只需即可.故实数的取值范围是.故选:A.【点睛】本小题主要考查已知函数零点个数,求参数的取值范围,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.10、C【解析】

先求出取最大值时的所有的解,再解不等式,由解的个数决定出的取值范围.【详解】设,所以,解得,所以满足的值恰好只有5个,所以的取值可能为0,1,2,3,4,由,故选C.【点睛】本题主要考查正弦函数的最值以及不等式的解法,意在考查学生的数学运算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①③④⑤【解析】

设出几何体的边长,根据正六边形的性质,线面垂直的判定定理,线面平行的判定定理,面面垂直的判定定理,异面直线所成角,线面角有关知识,对五个结论逐一分析,由此得出正确结论的序号.【详解】设正六边形长为,则.根据正六边形的几何性质可知,由平面得,所以平面,所以,故①正确.由于,而,所以直线平面不正确,故②错误.易证得,所以平面,所以平面平面,故③正确.由于,所以是异面直线与所成角,在中,,故,也即异面直线与所成角为,故④正确.连接,则,由①证明过程可知平面,所以平面,所以是所求线面角,在三角形中,,由余弦定理得,故⑤正确.综上所述,正确的序号为①③④⑤.【点睛】本小题主要考查线面垂直的判定,面面垂直的判定,考查线线角、线面角的求法,属于中档题.12、【解析】

由函数(数列)单调性确定的项,哪些项取,哪些项取,再由是最小项,得不等关系.【详解】由题意数列是递增数列,数列是递减数列,存在,使得时,,当时,,∵数列中,是唯一的最小项,∴或,或,或,综上.∴的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查数列的单调性与最值.解题时楞借助函数的单调性求解.但数列是特殊的函数,它的自变量只能取正整数,因此讨论时与连续函数有一些区别.13、【解析】

利用来求的通项.【详解】,化简得到,填.【点睛】一般地,如果知道的前项和,那么我们可利用求其通项,注意验证时,(与有关的解析式)的值是否为,如果是,则,如果不是,则用分段函数表示.14、【解析】

设出底面圆的半径,用半径表示出圆锥的母线,再利用表面积,解出半径。【详解】设圆锥的底面圆的半径为,母线为,则底面圆面积为,周长为,则解得故填2【点睛】本题考查根据圆锥的表面积求底面圆半径,属于基础题。15、2【解析】设由正弦定理得16、数列为等差数列且,.【解析】

根据题意,设该数列为,由数列的前项和公式分析可得数列为等差数列且,,反之验证可得成立,综合即可得答案.【详解】根据题意,设该数列为,若数列的前项和,则当时,,当时,,当时,符合,故有数列为等差数列且,,反之当数列为等差数列且,时,,;故数列的前项和”成立的充要条件是数列为等差数列且,,故答案为:数列为等差数列且,.【点睛】本题考查充分必要条件的判定,关键是掌握充分必要条件的定义,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)或.【解析】

(1)直接根据圆的标准式方程,写出圆的方程即可;(2)设.由等于1.即,解得即可.【详解】解:(1)已知圆的半径是2,圆心为.圆的方程:;(2)设.的最大值等于7,等于1..解得或,即或.【点睛】本题考查了圆的方程,点与圆的位置关系,属于中档题.18、(1);(2)【解析】

试题分析:(1)利用正切的两角和公式求的值;(2)利用第一问的结果求第二问,但需要先将式子化简,最后变形成关于的式子,需要运用三角函数的倍角公式将化成单角的三角函数,然后分子分母都除以,然后代入的值即可.试题解析:(1)由(2)考点:1.正切的两角和公式;2.正余弦的倍角公式.19、(1);.(2)(3)存在,或者,【解析】

(1)令,得,故,代入等式得到,计算得到.(2)利用错位相减法得到前N项和.(3),假设存在正整数,,使成等差数列,则,解得或者.【详解】(1)令,得,所以将代入,得所以数列是以1为首项,2为公比的等比数列,即.(2)两式相减得到化简得到.(3),假设存在正整数,,使成等差数列则,即,因为,为正整数,所以存在或者,使得成等差数列.【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的通项公式,错位相减法,综合性大,技巧性强,意在考查学生的综合应用能力.20、(1)(2)【解析】

(1)求出的单调递增区间,令,得,可知区间,即可求出正数的最大值;(2)令,当时,,可将问题转化为在的零点问题,分类讨论即可求出答案.【详解】解:(1)由,得,.因为在上单调递增,令,得时单调递增,所以解得,可得正数的最大值为.(2),设,当时,.它的图形如图所示.又,则,,令,则函数在内恰有一个零点,可知在内最多一个零点.①当0为的零点时,显然不成立;②当为的零点时,由,得,把代入中,得,解得,,不符合题意.③当零点在区间时,若,得,此时零点为1,即,由的图象可知不符合题意;若,即,设的两根分别为,,由,且抛物线的对称轴为,则两根同时为正,要使在内恰有一个零点,则一个根在内,另一个根在内,所以解得.综上,的取值范围为.【点睛】本题考查了三角函数的单调性的应用,考查了函数的零点,考查了分类讨论的数学思想,考查了学生的推理能力与计算求解能力,属于难题.21、(1)详见解析;(2)详见解析.【解析】

(1)余弦定理的证明其实在课本就直接给出过它向量方法的证明,通过,等向量模长相等就可,当然我们还可以通过坐标的运算完成(如方法二)(2)

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