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文档简介

江西省抚州市南城一中2023-2024学年高一下数学期末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.已知圆,直线,点在直线上.若存在圆上的点,使得(为坐标原点),则的取值范围是A. B. C. D.2.设,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.3.设等差数列的前项和为,若公差,,则的值为()A.65 B.62 C.59 D.564.向量,,若,则实数的值为A. B. C. D.5.设等差数列的前n项和为,首项,公差,,则最大时,n的值为()A.11 B.10 C.9 D.86.下列角中终边与相同的角是()A. B. C. D.7.已知向量,则()A.12 B. C. D.88.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思是“有一个人走378里,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到达目的地.”请问第三天走了()A.60里 B.48里 C.36里 D.24里9.设,则的大小关系为()A. B. C. D.10.的弧度数是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在△ABC中,若∠A=120°,AB=5,BC=7,则△ABC的面积S=_____.12.函数y=tan13.已知,且,则________.14.和2的等差中项的值是______.15.已知三点A(1,0),B(0,),C(2,),则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为________.16.已知正实数满足,则的值为_____________.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.在直角坐标系中,,,点在直线上.(1)若三点共线,求点的坐标;(2)若,求点的坐标.18.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)若,求直线与平面所成角的余弦值.19.如图,为圆的直径,点,在圆上,,矩形和圆所在的平面互相垂直,已知,.(1)求证:平面平面;(2)当时,求多面体的体积.20.已知所在平面内一点,满足:的中点为,的中点为,的中点为.设,,如图,试用,表示向量.21.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.

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】

根据条件若存在圆C上的点Q,使得为坐标原点),等价即可,求出不等式的解集即可得到的范围【详解】圆O外有一点P,圆上有一动点Q,在PQ与圆相切时取得最大值.

如果OP变长,那么可以获得的最大值将变小.可以得知,当,且PQ与圆相切时,,

而当时,Q在圆上任意移动,存在恒成立.

因此满足,就能保证一定存在点Q,使得,否则,这样的点Q是不存在的,

点在直线上,,即

,

,

计算得出,,

的取值范围是,

故选B.考点:正弦定理、直线与圆的位置关系.2、C【解析】

利用不等式的性质,合理推理,即可求解,得到答案.【详解】因为,所以,所以A项不正确;因为,所以,,则,所以B不正确;因为,则,所以,又因为,则,所以等号不成立,所以C正确;由,所以,所以D错误.【点睛】本题主要考查了不等式的性质的应用,其中解答中熟记不等式的性质,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、A【解析】

先求出,再利用等差数列的性质和求和公式可求.【详解】,所以,故选A.【点睛】一般地,如果为等差数列,为其前项和,则有性质:(1)若,则;(2)且;(3)且为等差数列;(4)为等差数列.4、C【解析】

利用向量平行的坐标表示,即可求出.【详解】向量,,,即解得.故选.【点睛】本题主要考查向量平行的坐标表示.5、B【解析】

由等差数列前项和公式得出,结合数列为递减数列确定,从而得到最大时,的值为10.【详解】由题意可得等差数列的首项,公差则数列为递减数列即当时,最大故选B。【点睛】本题对等差数列前项和以及通项公式,关键是将转化为,结合数列的单调性确定最大时,的值为10.6、B【解析】与30°的角终边相同的角α的集合为{α|α=330°+k•360°,k∈Z}当k=-1时,α=-30°,故选B7、C【解析】

根据向量的坐标表示求出,即可得到模长.【详解】由题,,所以.故选:C【点睛】此题考查向量的数乘运算和减法运算的坐标表示,并求向量的模长,关键在于熟记公式,准确求解.8、B【解析】

根据题意得出等比数列的项数、公比和前项和,由此列方程,解方程求得首项,进而求得的值.【详解】依题意步行路程是等比数列,且,,,故,解得,故里.故选B.【点睛】本小题主要考查中国古典数学文化,考查等比数列前项和的基本量计算,属于基础题.9、B【解析】

不难发现从而可得【详解】,故选B.【点睛】本题考查利用指数函数和对数函数的单调性比较数大小.10、B【解析】

由角度与弧度的关系转化.【详解】-150.故选:B.【点睛】本题考查角度与弧度的互化,解题关键是掌握关系式:.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

用余弦定理求出边的值,再用面积公式求面积即可.【详解】解:据题设条件由余弦定理得,即,即解得,故的面积,故答案为:.【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于基础题.12、{【解析】

解方程12【详解】由题得12x+故答案为{x|x≠2kπ+【点睛】本题主要考查正切型函数的定义域的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.13、【解析】试题分析:由得:解方程组:得:或因为,所以所以不合题意,舍去所以,所以,答案应填:.考点:同角三角函数的基本关系和两角差的三角函数公式.14、【解析】

根据等差中项性质求解即可【详解】设等差中项为,则,解得故答案为:【点睛】本题考查等差中项的求解,属于基础题15、【解析】

求出的垂直平分线方程,两垂直平分线交点为外接圆圆心.再由两点间距离公式计算.【详解】由点B(0,),C(2,),得线段BC的垂直平分线方程为x=1,①由点A(1,0),B(0,),得线段AB的垂直平分线方程为②联立①②,解得△ABC外接圆的圆心坐标为,其到原点的距离为.故答案为:【点睛】本题考查三角形外接圆圆心坐标,外心是三角形三条边的中垂线的交点,到三顶点距离相等.16、【解析】

将已知等式,两边同取以为底的对数,求出,利用换底公式,即可求解.【详解】,,,.故答案为:.【点睛】本题考查指对数之间的关系,考查对数的运算以及应用换底公式求值,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)三点共线,则有与共线,由向量共线的坐标运算可得点坐标;(2),则,由向量数量积的坐标运算可得【详解】设,则,(1)因为三点共线,所以与共线,所以,,点的坐标为.(2)因为,所以,即,,点的坐标为.【点睛】本题考查向量共线和向量垂直的坐标运算,属于基础题.18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由底面推出,由菱形的性质推出,即可推出平面从而得到;(Ⅱ)根据已知条件先求出AB,再利用菱形的对角线垂直求出AC,由求出PC,即可求得余弦值.【详解】(Ⅰ)证明:连接,∵底面,底面,∴.∵四边形是菱形,∴.又∵,平面,平面,∴平面,∴.(Ⅱ)设直线AC与BD交于点O,∵底面,∴直线与平面所成角的是.设“”,由,可得,∵四边形是菱形,在中,,则,于是,∴∴直线与平面所成角的余弦值是.【点睛】本题考查线线垂直、线面垂直的证明,菱形的性质,直线与平面所成的角,属于基础题.19、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)由题可得,,从而可得平面,由此证明平面平面;(2)过作交于,所以为四棱锥的高,多面体的体积,利用体积公式即可得到答案.【详解】(1)证明:∵平面平面,矩形,,平面平面,∴平面,∵平面,∴,又∵为圆的直径,∴,又,∴平面,∵平面,平面平面;(2)过作交于,由面面垂直性质可得平面,即为四棱锥的高,由是边长为1的等边三角形,可得,又正方形的面积为4,∴..所以.【点睛】本题主要考查面面垂直的证明,以及求多面体的体积,要求熟练掌握相应判定定理以及椎体、柱体的体积公式,属于中档题.20、【解析】

由为的中点,则可得,为的中点,则可得,从中可以求出向量,得到答案.【详解】由为的中点,则可得.又为的中点,所以【点睛】本题考查向量的基本定理和向量的加减法的法则,属于中档题.21、(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

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