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文档简介

山东省济南市长清区2024年高一下数学期末监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.以点为圆心,且经过点的圆的方程为()A. B.C. D.2.函数图象的一个对称中心和一条对称轴可以是()A., B.,C., D.,3.已知圆和两点,,.若圆上存在点,使得,则的最小值为()A. B. C. D.4.某校有高一学生450人,高二学生480人.为了解学生的学习情况,用分层抽样的方法从该校高一高二学生中抽取一个容量为n的样本,已知从高一学生中抽取15人,则n为()A.15 B.16 C.30 D.315.已知向量,向量,且,那么等于()A. B. C. D.6.如图,一船自西向东匀速航行,上午10时到达一座灯塔P的南偏西75°距塔64海里的M处,下午2时到达这座灯塔的东南方向的N处,则这只船的航行速度为()海里/小时.A. B.C. D.7.正项等比数列的前项和为,若,,则公比()A.4 B.3 C.2 D.18.在中,,则此三角形解的情况是()A.一解 B.两解 C.一解或两解 D.无解9.是等差数列的前n项和,如果,那么的值是()A.12 B.24 C.36 D.4810.设P是所在平面内的一点,,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的递增区间是__________.12.已知三棱锥P-ABC,PA⊥平面ABC,AC⊥BC,PA=2,AC=BC=1,则三棱锥P-ABC外接球的体积为__.13.已知等差数列的公差为2,若成等比数列,则________.14.若锐角满足则______.15.已知函数的定义域为,则实数的取值范围为_____.16.已知,,则当最大时,________.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.已知锐角三个内角、、的对边分别是,且.(1)求A的大小;(2)若,求的面积.18.已知一个几何体是由一个直角三角形绕其斜边旋转一周所形成的.若该三角形的周长为12米,三边长由小到大依次为a,b,c,且b恰好为a,c的算术平均数.(1)求a,b,c;(2)若在该几何体的表面涂上一层油漆,且每平方米油漆的造价为5元,求所涂的油漆的价格.19.已知数列满足,数列满足,且(1)求数列和的通项公式;(2)求数列的前项和.20.(1)任意向轴上这一区间内投掷一个点,则该点落在区间内的概率是多少?(2)已知向量,,若,分别表示一枚质地均匀的正方体骰子(六个面的点数分别为1,2,3,4,5,6)先后抛掷两次时第一次、第二次出现的点数,求满足的概率.21.如图,四面体中,分别是的中点,,.(1)求证:平面;(2)求三棱锥的体积.

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】

通过圆心设圆的标准方程,代入点即可.【详解】设圆的方程为:,又经过点,所以,即,所以圆的方程:.故选B【点睛】此题考查圆的标准方程,记住标准方程的一般设法,代入数据即可求解,属于简单题目.2、B【解析】

直接利用余弦型函数的性质求出函数的对称轴和对称中心,即可得到答案.【详解】由题意,函数的性质,令,解得,当时,,即函数的一条对称轴的方程为,令,解得,当时,,即函数的一个对称中心为,故选B.【点睛】本题主要考查了余弦型函数的性质对称轴和对称中心的应用,着重考查学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.3、D【解析】

因为,所以点的轨迹为以为直径的圆,故点是两圆的交点,根据圆与圆的位置关系,即可求出.【详解】根据可知,点的轨迹为以为直径的圆,故点是圆和圆的交点,因此两圆相切或相交,即,亦即.故的最小值为.故选:D.【点睛】本题主要考查圆与圆的位置关系的应用,意在考查学生的转化能力,属于基础题.4、D【解析】

根据分层抽样的定义和性质进行求解即可.【详解】根据分层抽样原理,列方程如下,n450+480解得n=1.故选:D.【点睛】本题主要考查分层抽样的应用,根据条件建立比例关系是解决本题的关键.5、D【解析】

由两向量平行,其向量坐标交叉相乘相等,得到.【详解】因为,所以,解得:.【点睛】本题考查向量平行的坐标运算,考查基本运算,注意符号的正负.6、C【解析】

先求出的值,再根据正弦定理求出的值,从而求得船的航行速度.【详解】由题意,在中,由正弦定理得,得所以船的航行速度为(海里/小时)故选C项.【点睛】本题考查利用正弦定理解三角形,属于简单题.7、C【解析】

由及等比数列的通项公式列出关于q的方程即可得求解.【详解】,即有,解得或,又为正项等比数列,故选:C【点睛】本题考查等比数列的通项公式及前n项和,属于基础题.8、B【解析】由题意知,,,,∴,如图:∵,∴此三角形的解的情况有2种,故选B.9、B【解析】

由等差数列的性质:若m+n=p+q,则即可得.【详解】故选B【点睛】本题考查等比数列前n项和的求解和性质的应用,是基础题型,解题中要注意认真审题,注意下标的变化规律,合理地进行等价转化.10、B【解析】移项得.故选B二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、;【解析】

先利用辅助角公式对函数化简,由可求解.【详解】函数,由,可得,所以函数的单调增区间为.故答案为:【点睛】本题考查了辅助角公式、正弦函数的图像与性质,需熟记公式与性质,属于基础题.12、6【解析】

如图所示,取PB的中点O,∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥AB,PA⊥BC,又BC⊥AC,PA∩AC=A,∴BC⊥平面PAC,∴BC⊥PC.∴OA=12PB,OC=12PB,∴OA=OB=OC=OP,故O为外接球的球心.又PA=2,AC=BC=1,∴AB=2,PB=6,∴外接球的半径R=∴V球=43πR3=4π3×(62)3=6点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法:(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点P,A,B,C构成的三条线段PA,PB,PC两两互相垂直,且PA=a,PB=b,PC=c,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用4R2=a2+b2+c2求解.13、【解析】

利用等差数列{an}的公差为1,a1,a3,a4成等比数列,求出a1,即可求出a1.【详解】∵等差数列{an}的公差为1,a1,a3,a4成等比数列,

∴(a1+4)1=a1(a1+2),

∴a1=-8,

∴a1=-2.

故答案为-2..【点睛】本题考查等比数列的性质,考查等差数列的通项,考查学生的计算能力,属基础题..14、【解析】

由已知利用同角三角函数基本关系式可求,的值,利用两角差的余弦公式即可计算得解.【详解】、为锐角,,,,,,.故答案为:.【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系式,两角差的余弦函数公式在三角函数化简求值中的应用,属于基础题.15、【解析】

根据对数的真数对于0,再结合不等式即可解决.【详解】函数的定义域为等价于对于任意的实数,恒成立当时成立当时,等价于综上可得【点睛】本题主要考查了函数的定义域以及不等式恒成立的问题,函数的定义域常考的由1、,2、,3、.属于基础题.16、【解析】

根据正切的和角公式,将用的函数表示出来,利用均值不等式求最值,求得取得最大值的,再用倍角公式即可求解.【详解】故可得则当且仅当,即时,此时有故答案为:.【点睛】本题考查正切的和角公式,以及倍角公式,涉及均值不等式的使用.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)根据正弦定理把边化为对角的正弦求解;(2)根据余弦定理和已知求出,再根据面积公式求解.【详解】解:(1)由正弦定理得∵,∴,又∵∴(2)由余弦定理得所以即∴∴的面积为【点睛】本题考查解三角形.常用方法有正弦定理,余弦定理,三角形面积公式;注意增根的排除.18、(1)3,4,1;(2)元.【解析】

(1)由题意,根据周长、三边关系、勾股定理,a,b,c,建立方程组,解得即可.(2)根据题意,旋转得到的几何体为由底面半径为米,母线长分别为米3和4米的两个圆锥所组成的几何体,计算几何体的表面积再乘单价即可求解.【详解】(1)由题意得,,所以,又,且,二者联立解得,,所以a,b,c的值分别为3,4,1.(2)绕其斜边旋转一周得到的几何体为由底面半径为米,母线长分别为米3和4米的两个圆锥所组成的几何体,故其表面积为平方米.因为每平方米油漆的造价为1元,所以所涂的油漆的价格为元.所涂的油漆的价格为:元.【点睛】本题考查三角形三边关系及旋转体表面积的应用,考查计算能力与空间想象能力,属于基础题.19、(1);(2)【解析】

(1)由等差数列和等比数列的定义、可得所求通项公式;(2)求得,由数列的错位相减法求和,结合等比数列的求和公式可得所求和.【详解】解:(1)∵,即,,∴为首项为1,公差为2的等差数列,即;∵,即有,∴为首项为1,公比为的等比数列,即;(2),∴,∴,两式相减可得,化简可得【点睛】本题主要考查等差数列和等比数列的定义、通项公式和求和公式的运用,考查数列的错位相减法求和,化简运算能力,属于中档题.20、(1)(2)【解析】

(1)几何概型的计算公式求解即可;(2)求出该骰子先后抛掷两次的基本事件总数,根据数量积公式得出满足包含的基本事件个数,由古典概型概率公式求解即可.【详解】解:(1)由题意可知,任意向这一区间内掷一点,该点落在内哪个位置是等可能的.令,则由几何概型的计算公式可知:.(2)将一枚质地均匀的骰子先后抛掷两次,共有个基本事件.由,得满足包含的基本事件为,,,,,共6种情形,故.【点睛】本题主要考查了利用几何概型概率公式以及古典概型概率公式计算概率,属于中档题.21、(1)见解析;(2)【解析】

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