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文档简介
云南省广南县第三中学2023-2024学年高一下数学期末调研模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已知点和点,且,则实数的值是()A.5或-1 B.5或1 C.2或-6 D.-2或62.已知是第三象限的角,若,则A. B. C. D.3.小敏打开计算机时,忘记了开机密码的前两位,只记得第一位是M,A.815 B.18 C.14.已知函数(,)的部分图像如图所示,则的值分别是()A. B.C. D.5.等差数列的前项和为.若,则()A. B. C. D.6.以点和为直径两端点的圆的方程是()A. B.C. D.7.已知直线m,n,平面α,β,给出下列命题:①若m⊥α,n⊥β,且m⊥n,则α⊥β②若m∥α,n∥β,且m∥n,则α∥β③若m∥α,n∥β,且α∥β,且m∥n④若m⊥α,n⊥β,且α⊥β,则m⊥n其中正确的命题是()A.②③ B.①③ C.①④ D.③④8.的内角的对边分别为,边上的中线长为,则面积的最大值为()A. B. C. D.9.已知为递增等比数列,则()A. B.5 C.6 D.10.已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)+B(A>0,ω>0,|φ|)的部分图象如图所示,则f(x)的解析式为()A.f(x)=sin(x)﹣1 B.f(x)=2sin(x)﹣1C.f(x)=2sin(x)﹣1 D.f(x)=2sin(2x)+1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.一个几何体的三视图如图所示(单位:m),则该几何体的体积为.12.设数列满足,,且,用表示不超过的最大整数,如,,则的值用表示为__________.13.已知空间中的三个顶点的坐标分别为,则BC边上的中线的长度为________.14.利用数学归纳法证明不等式“”的过程中,由“”变到“”时,左边增加了_____项.15.等比数列中首项,公比,则______.16.过点作圆的切线,则切线的方程为_____.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.在锐角三角形中,内角的对边分别为且.(1)求角的大小;(2)若,,求△的面积.18.设数列满足,,,.s(1)证明:数列是等差数列,并求数列的通项;(2)求数列的通项,并求数列的前项和;(3)若,且是单调递增数列,求实数的取值范围.19.已知是公差不为0的等差数列,,,成等比数列,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前项和为,证明:.20.已知圆心在轴的正半轴上,且半径为2的圆被直线截得的弦长为.(1)求圆的方程;(2)设动直线与圆交于两点,则在轴正半轴上是否存在定点,使得直线与直线关于轴对称?若存在,请求出点的坐标;若不存在,请说明理由.21.已知数列an满足an+1=2an(1)求证:数列bn(2)求数列an的前n项和为S
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】
根据空间中两点间距离公式建立方程求得结果.【详解】解得:或本题正确选项:【点睛】本题考查空间中两点间距离公式的应用,属于基础题.2、D【解析】
根据是第三象限的角得,利用同角三角函数的基本关系,求得的值.【详解】因为是第三象限的角,所以,因为,所以解得:,故选D.【点睛】本题考查余弦函数在第三象限的符号及同角三角函数的基本关系,即已知值,求的值.3、C【解析】试题分析:开机密码的可能有(M,1),(M,2),(M,3),(M,4),(M,5),(I,1),(I,2),(I,3),(I,4),(I,5),(N,1),(N,2),(N,3),(N,4),(N,5),共15种可能,所以小敏输入一次密码能够成功开机的概率是115【考点】古典概型【解题反思】对古典概型必须明确两点:①对于每个随机试验来说,试验中所有可能出现的基本事件只有有限个;②每个基本事件出现的可能性相等.只有在同时满足①、②的条件下,运用的古典概型计算公式P(A)=m4、B【解析】
通过函数图像可计算出三角函数的周期,从而求得w,再代入一个最低点即可得到答案.【详解】,,又,,,又,,故选B.【点睛】本题主要考查三角函数的图像,通过周期求得w是解决此类问题的关键.5、D【解析】
根据等差数列片段和成等差数列,可得到,代入求得结果.【详解】由等差数列性质知:,,,成等差数列,即:本题正确选项:【点睛】本题考查等差数列片段和性质的应用,关键是根据片段和成等差数列得到项之间的关系,属于基础题.6、A【解析】
可根据已知点直接求圆心和半径.【详解】点和的中点是圆心,圆心坐标是,点和间的距离是直径,,即,圆的方程是.故选A.【点睛】本题考查了圆的标准方程的求法,属于基础题型.7、C【解析】
根据线线、线面和面面有关定理,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于①,两个平面的垂线垂直,那么这两个平面垂直.所以①正确.对于②,与可能相交,此时并且与两个平面的交线平行.所以②错误.对于③,直线可能为异面直线,所以③错误.对于④,两个平面垂直,那么这两个平面的垂线垂直.所以④正确.综上所述,正确命题的序号为①④.故选:C【点睛】本小题主要考查空间线线、线面和面面有关命题真假性的判断,属于基础题.8、D【解析】
作出图形,通过和余弦定理可计算出,于是利用均值不等式即可得到答案.【详解】根据题意可知,而,同理,而,于是,即,又因为,代入解得.过D作DE垂直于AB于点E,因此E为中点,故,而,故面积最大值为4,答案为D.【点睛】本题主要考查解三角形与基本不等式的相关综合,表示出三角形面积及使用均值不等式是解决本题的关键,意在考查学生的转化能力,计算能力,难度较大.9、D【解析】
设数列的公比为,根据等比数列的性质,得,又由,求得,进而可求解的值,得到答案.【详解】根据题意,等比数列中,设其公比为,因为,则有,又由,且,解得,所以,所以,故选D.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式和等比数列的性质的应用,其中解答中熟练应用等比数列的性质,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.10、D【解析】
由已知列式求得的值,再由周期求得的值,利用五点作图的第二个点求得的值,即可得到答案.【详解】由题意,根据三角函数的图象,可得,解得,又由,解得,则,又由五点作图的第二个点可得:,解得,所以函数的解析式为,故选D.【点睛】本题主要考查了由的部分图象求解函数的解析式,其中解答中熟记三角函数的五点作图法,以及三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】该几何体是由两个高为1的圆锥与一个高为2的圆柱组合而成,所以该几何体的体积为.考点:本题主要考查三视图及几何体体积的计算.12、【解析】
由题设可得知该函数的最小正周期是,令,则由等差数列的定义可知数列是首项为,公差为的等差数列,即,由此可得,将以上个等式两边相加可得,即,所以,故,应填答案.点睛:解答本题的关键是借助题设中提供的数列递推关系式,先求出数列的通项公式,然后再运用列项相消法求出,最后借助题设中提供的新信息,求出使得问题获解.13、【解析】
先求出BC的中点,由此能求出BC边上的中线的长度.【详解】解:因为空间中的三个顶点的坐标分别为,所以BC的中点为,所以BC边上的中线的长度为:,故答案为:.【点睛】本题考查三角形中中线长的求法,考查中点坐标公式、两点间距离的求法等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.14、.【解析】
分析题意,根据数学归纳法的证明方法得到时,不等式左边的表示式是解答该题的突破口,当时,左边,由此将其对时的式子进行对比,得到结果.【详解】当时,左边,当时,左边,观察可知,增加的项数是,故答案是.【点睛】该题考查的是有关数学归纳法的问题,在解题的过程中,需要明确式子的形式,正确理解对应式子中的量,认真分析,明确哪些项是添的,得到结果.15、9【解析】
根据等比数列求和公式,将进行转化,然后得到关于和的等式,结合,讨论出和的值,得到答案.【详解】因为等比数列中首项,公比,所以成首项为,公比为的等比数列,共项,所以整理得因为所以可得,等式右边为整数,故等式左边也需要为整数,则应是的约数,所以可得,所以,当时,得,此时当时,得,此时当时,得,此时,所以,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列求和的基本量运算,涉及分类讨论的思想,属于中档题.16、或【解析】
求出圆的圆心与半径分别为:,,分别设出直线斜率存在与不存在情况下的直线方程,利用点到直线的距离等于半径即可得到答案.【详解】由圆的一般方程得到圆的圆心和半径分别为;,;(1)当过点的切线斜率不存在时,切线方程为:,此时圆心到直线的距离,故不与圆相切,不满足题意;(2)当过点的切线的斜率存在时,设切线方程为:,即为;由于直线与圆相切,所以圆心到切线的距离等于半径,即,解得:或,所以切线的方程为或;综述所述:切线的方程或【点睛】本题考查过圆外一点求圆的切线方程,解题关键是设出切线方程,利用圆心到切线的距离等于半径得到关系式,属于中档题.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).【解析】
(1)利用正弦定理及,便可求出,得到的大小;(2)利用(1)中所求的大小,结合余弦定理求出的值,最后再用三角形面积公式求出值.【详解】(1)由及正弦定理,得.因为为锐角,所以.(2)由余弦定理,得,又,所以,所以.考点:正余弦定理的综合应用及面积公式.18、(1)证明见解析,;(2),;(3).【解析】
(1)利用等差数列的定义可证明出数列是等差数列,并确定该数列的首项和公差,即可得出数列的通项;(2)利用累加法求出数列的通项,然后利用裂项法求出数列的前项和;(3)求出,然后分为正奇数和正偶数两种情况分类讨论,结合可得出实数的取值范围.【详解】(1),等式两边同时减去得,,且,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,因此,;(2),,,;(3).当为正奇数时,,,由,得,可得,由于数列为单调递减数列,;当为正偶数时,,,由,得,可得,由于数列为单调递增数列,.因此,实数的取值范围是.【点睛】本题考查利用等差数列的定义证明等差数列,同时也考查了累加法求通项、裂项求和法以及利用数列的单调性求参数,充分利用单调性的定义来求解,考查运算求解能力,属于中等题.19、(1)(2)证明见解析【解析】
(1)由题意列式求得数列的首项和公差,然后代入等差数列的通项公式得答案.
(2)求出数列的通项,利用裂项相消法求出数列的前项和得答案.【详解】(1)差数列中,,成等比数列有:即,得所以又,即,.所以.(2)所以.所以所以【点睛】本题考查了等差数列的通项公式,等比数列的性质,裂项相消法求数列的前项和,是中档题.20、(1)(2)当点为时,直线与直线关于轴对称,详见解析【解析】
(1)设圆的方程为,由垂径定理求得弦长,再由弦长为可求得,从而得圆的方程;(2)假设存在定点,使得直线与直线关于轴对称,则,同时设,直线方程代入圆方程后用韦达定理得,即为,代入可求得,说明存在.【详解】(1)设圆的方程为:圆心到直线的距离根据垂径定理得,,解得,,故圆的方程为(2)假设存在定点,使得直线与直线关于轴对
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