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文档简介

2024届上海市延安初级中学高一下数学期末联考模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.若实数满足,则的最小值为()A.4 B.8 C.16 D.322.在中,,BC边上的高等于,则()A. B. C. D.3.已知直线与圆交于M,N两点,若,则k的值为()A. B. C. D.4.已知是定义在上的奇函数,当时,,那么不等式的解集是()A. B.C. D.5.已知点,,若直线过原点,且、两点到直线的距离相等,则直线的方程为()A.或 B.或C.或 D.或6.在平行四边形ABCD中,若,则必有()A. B.或C.ABCD是矩形 D.ABCD是正方形7.已知等差数列的前n项和为,则A.140 B.70 C.154 D.778.已知函数,(,,)的部分图像如图所示,则、、的一个数值可以是()A. B.C. D.9.如果a<b<0,那么下列不等式成立的是()A. B. C. D.10.下列结论不正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,则 D.若,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.求374与238的最大公约数结果用5进制表示为_________.12.若函数图象各点的横坐标缩短为原来的一半,再向左平移个单位,得到的函数图象离原点最近的的对称中心是______.13.若在上是减函数,则的取值范围为______.14.在公差为的等差数列中,有性质:,根据上述性质,相应地在公比为等比数列中,有性质:____________.15.程序:的最后输出值为___________________.16.________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.在ΔABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,a=8,c-1(1)若ΔABC有两解,求b的取值范围;(2)若ΔABC的面积为82,B>C,求b-c18.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知(1)求A;(2)若A为锐角,,的面积为,求的周长.19.在平面直角坐标系下,已知圆O:,直线l:()与圆O相交于A,B两点,且.(1)求直线l的方程;(2)若点E,F分别是圆O与x轴的左、右两个交点,点D满足,点M是圆O上任意一点,点N在线段上,且存在常数使得,求点N到直线l距离的最小值.20.在平面直角坐标系中,O是坐标原点,向量若C是AB所在直线上一点,且,求C的坐标.若,当,求的值.21.东莞市公交公司为了方便广大市民出行,科学规划公交车辆的投放,计划在某个人员密集流动地段增设一个起点站,为了研究车辆发车的间隔时间与乘客等候人数之间的关系,选取一天中的六个不同的时段进行抽样调查,经过统计得到如下数据:间隔时间(分钟)81012141618等候人数(人)161923262933调查小组先从这6组数据中选取其中的4组数据求得线性回归方程,再用剩下的2组数据进行检验,检验方法如下:先用求得的线性回归方程计算间隔时间对应的等候人数,再求与实际等候人数的差,若两组差值的绝对值均不超过1,则称所求的回归方程是“理想回归方程”.参考公式:用最小二乘法求线性回归方程的系数公式:,(1)若选取的是前4组数据,求关于的线性回归方程;(2)判断(1)中的方程是否是“理想回归方程”:(3)为了使等候的乘客不超过38人,试用(1)中方程估计间隔时间最多可以设置为多少分钟?

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】

由可以得到,利用基本不等式可求最小值.【详解】因为,故,因为,故,故,当且仅当时等号成立,故的最小值为8,故选B.【点睛】应用基本不等式求最值时,需遵循“一正二定三相等”,如果原代数式中没有积为定值或和为定值,则需要对给定的代数变形以产生和为定值或积为定值的局部结构.求最值时要关注取等条件的验证.2、C【解析】试题分析:设,故选C.考点:解三角形.3、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.4、B【解析】

根据奇函数的性质求出的解析式,然后分类讨论求出不等式的解集.【详解】因为是定义在上的奇函数,所以有,显然是不等式的解集;当时,;当时,,综上所述:不等式的解集是,故本题选B.【点睛】本题考查了利用奇函数性质求解不等式解集问题,考查了分类思想,正确求出函数的解析式是解题的关键.5、A【解析】

分为斜率存在和不存在两种情况,根据点到直线的距离公式得到答案.【详解】当斜率不存在时:直线过原点,验证满足条件.当斜率存在时:直线过原点,设直线为:即故答案选A【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,忽略斜率不存在的情况是容易犯的错误.6、C【解析】

由,化简可得,得到,又由四边形为平行四边形,即可得到答案.【详解】由,则,即,化简可得,所以,即,又由四边形为平行四边形,所以该四边形为矩形,故选C.【点睛】本题主要考查了向量的基本运算,以及向量的垂直关系的应用,其中解答中熟记向量的基本运算,以及向量的垂直的判定是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、D【解析】

利用等差数列的前n项和公式,及等差数列的性质,即可求出结果.【详解】等差数列的前n项和为,.故选D.【点睛】本题考查等差数列的前n项和的求法和等差数列的性质,属于基础题.8、A【解析】

从图像易判断,再由图像判断出函数周期,根据,将代入即可求得【详解】根据正弦函数图像的性质可得,由,,又因为图像过,代入函数表达式可得,即,,解得故选:A【点睛】本题考查三角函数图像与性质的应用,函数图像的识别,属于中档题9、D【解析】对于选项A,因为,所以,所以即,所以选项A错误;对于选项B,,所以,选项B错误;对于选项C,,当时,,当,,故选项C错误;对于选项D,,所以,又,所以,所以,选D.10、B【解析】

根据不等式的性质,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于A选项,不等式两边乘以一个正数,不等号不改变方程,故A正确.对于B选项,若,则,故B选项错误.对于C、D选项,不等式两边同时加上或者减去同一个数,不等号方向不改变,故C、D正确.综上所述,本小题选B.【点睛】本小题主要考查不等式的性质,考查特殊值法解选择题,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据最大公约数的公式可求得两个数的最大公约数,再由除取余法即可将进制进行转换.【详解】374与238的最大公约数求法如下:,,,,所以两个数的最大公约数为34.由除取余法可得:所以将34化为5进制后为,故答案为:.【点睛】本题考查了最大公约数的求法,除取余法进行进制转化的应用,属于基础题.12、【解析】

由二倍角公式化简函数式,然后由三角函数图象变换得新解析式,结合正弦函数性质得对称中心.【详解】由题意,经过图象变换后新函数解析式为,由,,,绝对值最小的是,因此所求对称中心为.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的图象变换,考查正弦函数的性质,考查二倍角公式,掌握正弦函数性质是解题关键.13、【解析】

化简函数解析式,,时,是余弦函数单调减区间的子集,即可求解.【详解】,时,,且在上是减函数,,,因为解得.【点睛】本题主要考查了函数的三角恒等变化,余弦函数的单调性,属于中档题.14、【解析】

根据题中条件,类比等差数列的性质,可直接得出结果.【详解】因为在公差为的等差数列中,有性质:,类比等差数列的性质,可得:在公比为等比数列中,故答案为:【点睛】本题主要考查类比推理,只需根据题中条件,结合等差数列与等比数列的特征,即可得出结果,属于常考题型.15、4;【解析】

根据赋值语句的作用是将表达式所代表的值赋给变量,然后语句的顺序可求出的值.【详解】解:执行程序语句:

=1后,=1;

=+1后,=2;

=+2后,=4;

后,输出值为4;

故答案为:4【点睛】本题主要考查了赋值语句的作用,解题的关键对赋值语句的理解,属于基础题.16、【解析】

根据极限的运算法则,合理化简、运算,即可求解.【详解】由极限的运算,可得.故答案为:【点睛】本题主要考查了极限的运算法则的应用,其中解答熟记极限的运算法则,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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)(8,62);(2)【解析】

(1)由c-13b=acosB,利用正弦定理可得sinC-13sinB=sin【详解】(1)∵c-1∴sinC-∴sinA即sin∵sinB≠0,∴cosA=1若ΔABC有两解,∴bsin解得8<b<62,即b的取值范围为((2)由(1)知,SΔABC=1∵a2=b∴(b-c)2∵B>C,∴b-c=42【点睛】解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷.如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.18、(1)或;(2).【解析】

(1)由正弦定理将边化为对应角的正弦值,即可求出结果;(2)由余弦定理和三角形的面积公式联立,即可求出结果.【详解】(I)由正弦定理得,,即又,或.(II),由余弦定理得,即,而的面积为.的周长为5+.【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理解三角形,属于基础题型.19、(1);(2).【解析】

(1)等价于圆心O到直线l的距离,再由点到直线的距离公式求解即可;(2)先设点,再结合题意可得点N在以为圆心,半径为的圆R上,再结合点到直线的距离公式求解即可.【详解】解:(1)∵圆O:,圆心,半径,∵直线l:()与圆O相交于A,B两点,且,∴圆心O到直线l的距离,又,,解得,∴直线l的方程为;(2)∵点E,F分别是圆O与x轴的左、右两个交点,,∴,,设,,则,,,,,即.又∵点N在线段上,即,共线,,,∵点M是圆O上任意一点,,∴将m,n代入上式,可得,即.则点N在以为圆心,半径为的圆R上.圆心R到直线l:的距离,又,故点N到直线l:距离的最小值为1.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,重点考查了点的轨迹方程的求法,属中档题.20、(1);(2)或1【解析】

由向量共线的坐标运算得:设,可得,又因为,,即.由题意结合向量加减法与数量积的运算化简得,所以,运算可得解.【详解】,因为C是AB所在直线上一点,设,可得,又因为,所以,解得,所以,故答案为且,显然,所以,,又所以

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