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文档简介

吉林省延边朝鲜族自治州汪清四中2024届数学高一下期末学业质量监测模拟试题考生须知: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.P是直线x+y+2=0上任意一点,点Q在圆x-22+yA.2 B.4-2 C.4+22.如图,两个正方形和所在平面互相垂直,设、分别是和的中点,那么:①;②平面;③;④、异面.其中不正确的序号是()A.① B.② C.③ D.④3.已知平面向量满足:,,,若,则的值为()A. B. C.1 D.-14.若样本数据,,…,的方差为2,则数据,,…,的方差为()A.4 B.8 C.16 D.325.某校高一甲、乙两位同学的九科成绩如茎叶图所示,则下列说法正确的是()A.甲、乙两人的各科平均分不同 B.甲、乙两人的中位数相同C.甲各科成绩比乙各科成绩稳定 D.甲的众数是83,乙的众数为876.函数的图像的一条对称轴是()A. B. C. D.7.已知A={第一象限角},B={锐角},C={小于90°的角},那么A、B、C关系是()A.B=A∩C B.B∪C=C C.AC D.A=B=C8.已知正四棱锥的底面边长为2,侧棱长为,则该正四棱锥的体积为()A. B. C. D.9.已知数列是公比为2的等比数列,满足,设等差数列的前项和为,若,则()A.34B.39C.51D.6810.在长方体中,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.空间一点到坐标原点的距离是_______.12.已知圆柱的底面圆的半径为2,高为3,则该圆柱的侧面积为________.13.若存在实数使得关于的不等式恒成立,则实数的取值范围是____.14.把“五进制”数转化为“十进制”数是_____________15.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)84421753315724550688770474476721763350258392120676630163785916955567199810507175128673580744395238793321123429786456078252420744381551001342996602795416.走时精确的钟表,中午时,分针与时针重合于表面上的位置,则当下一次分针与时针重合时,时针转过的弧度数的绝对值等于_______.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.如图,已知平面平行于三棱锥的底面,等边所在的平面与底面垂直,且,设(1)求证:且;(2)求二面角的余弦值.18.自变量在什么范围取值时,函数的值等于0?大于0呢?小于0呢?19.已知等比数列是递增数列,且满足:,.(1)求数列的通项公式:(2)设,求数列的前项和.20.已知数列和中,数列的前n项和为,若点在函数的图象上,点在函数的图象上.设数列.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)求数列的最大值.21.定义:对于任意,满足条件且(是与无关的常数)的无穷数列称为数列.(1)若,证明:数列是数列;(2)设数列的通项为,且数列是数列,求常数的取值范围;(3)设数列,若数列是数列,求的取值范围.

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、D【解析】

首先求出圆心到直线的距离与半径比较大小,得到直线与圆是相离的,根据圆上的点到直线的距离的最小值等于圆心到直线的距离减半径,求得结果.【详解】因为圆心(2,0)到直线x+y+2=0的距离为d=2+0+2所以直线x+y+2=0与圆(x-2)2所以PQ的最小值等于圆心到直线的距离减去半径,即PQmin故选D.【点睛】该题考查的是有关直线与圆的问题,涉及到的知识点有直线与圆的位置关系,点到直线的距离公式,圆上的点到直线的距离的最小值问题,属于简单题目.2、D【解析】

取的中点,连接,,连接,,由线面垂直的判定和性质可判断①;由三角形的中位线定理,以及线面平行的判定定理可判断②③④.【详解】解:取的中点,连接,,连接,,正方形和所在平面互相垂直,、分别是和的中点,可得,,平面,可得,故①正确;由为的中位线,可得,且平面,可得平面,故②③正确,④错误.故选:D.【点睛】本题主要考查空间线线和线面的位置关系,考查转化思想和数形结合思想,属于基础题.3、C【解析】

将代入,化简得到答案.【详解】故答案选C【点睛】本题考查了向量的运算,意在考查学生的计算能力.4、B【解析】

根据,则即可求解.【详解】因为样本数据,,…,的方差为2,所以,,…,的方差为,故选B.【点睛】本题主要考查了方差的概念及求法,属于容易题.5、C【解析】

分别计算出甲、乙两位同学成绩的平均分、中位数、众数,由此确定正确选项.【详解】甲的平均分为,乙的平均分,两人平均分相同,故A选项错误.甲的中位数为,乙的中位数为,两人中位数不相同,故B选项错误.甲的众数是,乙的众数是,故D选项错误.所以正确的答案为C.由茎叶图可知,甲的数据比较集中,乙的数据比较分散,所以甲比较稳定.(因为方差运算量特别大,故不需要计算出方差.)故选:C【点睛】本小题主要考查根据茎叶图比较平均数、中位数、众数、方差,属于基础题.6、C【解析】对称轴穿过曲线的最高点或最低点,把代入后得到,因而对称轴为,选.7、B【解析】

由集合A,B,C,求出B与C的并集,判断A与C的包含关系,以及A,B,C三者之间的关系即可.【详解】由题BA,∵A={第一象限角},B={锐角},C={小于90°的角},∴B∪C={小于90°的角}=C,即BC,则B不一定等于A∩C,A不一定是C的真子集,三集合不一定相等,故选:B.【点睛】此题考查了集合间的基本关系及运算,熟练掌握象限角,锐角,以及小于90°的角表示的意义是解本题的关键,是易错题8、D【解析】

求出正四棱锥的高后可求其体积.【详解】正四棱锥底面的对角线的长度为,故正四棱锥的高为,所以体积为,故选D.【点睛】正棱锥中,棱锥的高、斜高、侧棱和底面外接圆的半径可构成四个直角三角形,它们沟通了棱锥各个几何量之间的关系,解题中注意利用它们实现不同几何量之间的联系.9、D【解析】由数列是公比为的等比数列,且满足,得,所以,所以,设数列的公差为,则,故选D.10、C【解析】

画出长方体,将平移至,则,则即为异面直线与所成角,由余弦定理即可求解.【详解】根据题意,画出长方体如下图所示:将平移至,则即为异面直线与所成角,,由余弦定理可得故选:C【点睛】本题考查了长方体中异面直线的夹角求法,余弦定理在解三角形中的应用,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】

直接运用空间两点间距离公式求解即可.【详解】由空间两点距离公式可得:.【点睛】本题考查了空间两点间距离公式,考查了数学运算能力.12、【解析】

圆柱的侧面打开是一个矩形,长为底面的周长,宽为圆柱的高,即,带入数据即可.【详解】因为圆柱的底面圆的半径为2,所以圆柱的底面圆的周长为,则该圆柱的侧面积为.【点睛】此题考察圆柱侧面积公式,属于基础题目.13、【解析】

先求得的取值范围,将题目所给不等式转化为含的绝对值不等式,对分成三种情况,结合绝对值不等式的解法和不等式恒成立的思想,求得的取值范围.【详解】由于,故可化简得恒成立.当时,显然成立.当时,可得,,可得且,可得,即,解得.当时,可得,可得且,可得,即,解得.综上所述,的取值范围是.【点睛】本小题主要考查三角函数的值域,考查含有绝对值不等式恒成立问题,考查存在性问题的求解策略,考查函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.14、194【解析】由.故答案为:194.15、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.16、.【解析】

设时针转过的角的弧度数为,可知分针转过的角为,于此得出,由此可计算出的值,从而可得出时针转过的弧度数的绝对值的值.【详解】设时针转过的角的弧度数的绝对值为,由分针的角速度是时针角速度的倍,知分针转过的角的弧度数的绝对值为,由题意可知,,解得,因此,时针转过的弧度数的绝对值等于,故答案为.【点睛】本题考查弧度制的应用,主要是要弄清楚时针与分针旋转的角之间的等量关系,考查分析问题和计算能力,属于中等题.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)证明见解析;(1)【解析】

(1)由平面∥平面,根据面面平行的性质定理,可得,,再由,得到.由平面平面,根据面面垂直的性质定理可得平面,从而有.(2)过作于,根据题意有平面,过D作于H,连结AH,由三垂线定理知,所以是二面角的平面角.然后在在中,在中,利用三角形相似求得再在求解.【详解】(1)证明:∵平面∥平面,∴,,∵,,又∵平面平面,平面平面,∴平面,平面,∴.(2)过作于,∵为正三角形,∴D为中点,∵平面∴又∵,∴平面.在等边三角形中,,过D作于H,连结AH,由三垂线定理知,∴是二面角的平面角.在中,~,,∴,,∴.【点睛】本题主要考查几何体中面面平行的性质定理和面面垂直的性质定理及二角面角问题,还考查了空间想象,抽象概括,推理论证的能力,属于中档题.18、当或时,函数的值等于0;当时,函数的值大于0;当或时,函数的值小于0.【解析】

将问题转化为解方程和解不等式,以及,分别求解即可.【详解】由题:由得:或;由得:;由得:或,综上所述:当或时,函数的值等于0;当时,函数的值大于0;当或时,函数的值小于0.【点睛】此题考查解二次方程和二次不等式,关键在于熟练掌握二次方程和二次不等式的解法,准确求解.19、(1);(2)【解析】

(1)利用等比数列的性质结合已知条件解得首项和公比,由此得通项公式;(2)由(1)得,再利用等差数列的求和公式进行解答即可.【详解】(1)由题意,得,又,所以,,或,,由是递增的等比数列,得,所以,,且,∴,即;(2)由(1)得,得,所以数列是以1为首项,以2为公差的等差数列,所以.【点睛】本题考查了等差数列与等比数列的通项公式,以及等差数列的其前n项和公式的应用,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.20、(1)(2)(3)【解析】

(1)先根据题设知,再利用求得,验证符合,最后答案可得.

(2)由题设可知,把代入,然后用错位相减法求和;(3)计算,判断其大于零时的范围,可得数列取最大值时的项数,进而可得最大值..【详解】解:(1)由已知得:,∵当时,,又当时,符合上式.(2)由已知得:①②②-①可得:(3)令,得:,又且,即为最大,故最大值为.【点睛】本题主要考查了数列的递推式解决数列的通项公式和求和问题,考查数列最大项的求解

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