河南省平顶山市许昌市汝州市2023-2024学年数学高一下期末达标检测模拟试题含解析_第1页
河南省平顶山市许昌市汝州市2023-2024学年数学高一下期末达标检测模拟试题含解析_第2页
河南省平顶山市许昌市汝州市2023-2024学年数学高一下期末达标检测模拟试题含解析_第3页
河南省平顶山市许昌市汝州市2023-2024学年数学高一下期末达标检测模拟试题含解析_第4页
河南省平顶山市许昌市汝州市2023-2024学年数学高一下期末达标检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

河南省平顶山市,许昌市,汝州市2023-2024学年数学高一下期末达标检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若,,则的值为()A. B. C. D.2.若满足条件C=60°,AB=,BC=的△ABC有()个A.

B. C.

D.33.已知正实数满足,则的最大值为()A.2 B. C.3 D.4.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.5.若关于的方程有且只有两个不同的实数根,则实数的取值范围是()A. B. C. D.6.我国魏晋时期的数学家刘徽,创立了用圆内接正多边形面积无限逼近圆面积的方法,称为“割圆术”,为圆周率的研究提供了科学的方法.在半径为1的圆内任取一点,则该点取自圆内接正十二边形外的概率为A. B.C. D.7.某三棱柱的底面是边长为2的正三角形,高为6,则该三棱柱的体积为A. B. C. D.8.若经过两点、的直线的倾斜角为,则等于()A. B. C. D.9.的直观图如图所示,其中,则在原图中边的长为()A. B. C.2 D.10.平行四边形中,若点满足,,设,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.在中,角所对的边分别为,若,则=______.12.______.13.等比数列{an}中,a1<0,{an}是递增数列,则满足条件的q的取值范围是______________.14.秦九韶是我国南宋著名数学家,在他的著作《数书九章》中有己知三边求三角形面积的方法:“以小斜幂并大斜幂减中斜幂,余半之,自乘于上以小斜幂乘大斜幂减上,余四约之,为实一为从陽,开平方得积.”如果把以上这段文字写成公式就是,其中是的内角的对边为.若,且,则面积的最大值为________.15.已知正数、满足,则的最小值是________.16.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__.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.已知二次函数满足以下要求:①函数的值域为;②对恒成立。求:(1)求函数的解析式;(2)设,求时的值域。18.已知的三个内角的对边分别是,且.(1)求角的大小;(2)若的面积为,求的周长.19.如图,四面体中,,,为的中点.(1)证明:;(2)已知是边长为2正三角形.(Ⅰ)若为棱的中点,求的大小;(Ⅱ)若为线段上的点,且,求四面体的体积的最大值.20.如图1,在中,,,,分别是,,中点,,.现将沿折起,如图2所示,使二面角为,是的中点.(1)求证:面面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值.21.在中,内角A,B,C的对边分别是ɑ,b,c,已知,.(1)求角C;(2)求面积的最大值.

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】

由正弦定理及余弦定理可得,,然后求解即可.【详解】解:由可得,则,①又,所以,即,所以②由①②可得:,由余弦定理可得,故选:D.【点睛】本题考查了正弦定理及余弦定理的综合应用,重点考查了两角和的正弦公式,属中档题.2、C【解析】

通过判断与c判断大小即可得到知道三角形个数.【详解】由于,所以△ABC有两解,故选C.【点睛】本题主要考查三角形解得个数判断,难度不大.3、B【解析】

由,然后由基本不等式可得最大值.【详解】,当且仅当,即时,等号成立.∴所求最大值为.故选:B.【点睛】本题考查用基本不等式求最值,注意基本不等式求最值的条件:一正二定三相等.4、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.5、B【解析】

方程化为,可转化为半圆与直线有两个不同交点,作图后易得.【详解】由得由题意半圆与直线有两个不同交点,直线过定点,作出半圆与直线,如图,当直线过时,,,当直线与半圆相切(位置)时,由,解得.所以的取值范围是.故选:B.【点睛】本题考查方程根的个数问题,把问题转化为直线与半圆有两个交点后利用数形结合思想可以方便求解.6、D【解析】

由半径为1的圆内接正十二边形,可分割为12个顶角为,腰为1的等腰三角形,求得十二边形的面积,利用面积比的几何概型,即可求解.【详解】由题意,半径为1的圆内接正十二边形,可分割为12个顶角为,腰为1的等腰三角形,所以该正十二边形的面积为,由几何概型的概率计算公式,可得所求概率,故选D.【点睛】本题主要考查了几何概型的概率的计算问题,解决此类问题的步骤:求出满足条件A的基本事件对应的“几何度量”,再求出总的基本事件对应的“几何度量”,然后根据求解,着重考查了分析问题和解答问题的能力.7、C【解析】

计算结果.【详解】因为底面是边长为2的正三角形,所以底面的面积为,则该三棱柱的体积为.【点睛】本题考查了棱柱的体积公式,属于简单题型.8、D【解析】

由直线的倾斜角得知直线的斜率为,再利用斜率公式可求出的值.【详解】由于直线的倾斜角为,则该直线的斜率为,由斜率公式得,解得,故选D.【点睛】本题考查利用斜率公式求参数,同时也涉及了直线的倾斜角与斜率之间的关系,考查计算能力,属于基础题.9、D【解析】

由直观图确定原图形中三角形边的关系及长度,然后计算.【详解】在原图形中,,,∴.故选:D.【点睛】本题考查直观图,考查由直观图还原原平面图形.掌握斜二测画法的规则是解题关键.10、B【解析】

画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,由图中几何关系可得到,即可求出的值,进而可以得到答案.【详解】画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,则,故,,则.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,考查了平面向量基本定理的应用,考查了平行四边形的性质,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据正弦定理得12、【解析】

先令,得到,两式作差,根据等比数列的求和公式,化简整理,即可得出结果.【详解】令,则,两式作差得:所以故答案为:【点睛】本题主要考查数列的求和,熟记错位相加法求数列的和即可,属于常考题型.13、【解析】试题分析:由题意可得,∴,解得0<q<1考点:等比数列的性质14、【解析】

根据正弦定理和余弦定理,由可得,再由及函数求最值的知识,即可求解.【详解】,又,,时,面积的最大值为.故答案为:【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理在解三角形中的应用,考查了理解辨析能力与运算求解能力,属于中档题.15、.【解析】

利用等式得,将代数式与代数式相乘,利用基本不等式求出的最小值,由此可得出的最小值.【详解】,所以,由基本不等式可得,当且仅当时,等号成立,因此,的最小值是,故答案为:.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,解题时要对代数式进行合理配凑,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.16、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.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)将写成顶点式,然后根据最小值和对称轴进行分析;(2)先将表示出来,然后利用换元法以及对勾函数的单调性求解值域.【详解】解:(1)∵又∵∴对称轴为∵值域为∴且∴,,则函数(2)∵∵∴令,则∴∵∴,则所求值域为【点睛】对于形如的函数,其单调增区间是:和,单调减区间是:和.18、(1);(2)【解析】

(1)通过正弦定理得,进而求出,再根据,进而求得的大小;(2)由正弦定理中的三角形面积公式求出,再根据余弦定理,求得,进而求得的周长.【详解】(1)由题意知,由正弦定理得,又由,则,所以,又因为,则,所以.(2)由三角形的面积公式,可得,解得,又因为,解得,即,所以,所以的周长为【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.19、(1)证明见解析;(2)(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】

(1)取中点,连接,通过证明,证得平面,由此证得.(2)(I)通过证明,证得平面,由此证得,利用“直斜边的中线等于斜边的一半”这个定理及其逆定理,证得.(II)利用求得四面体的体积的表达式,结合基本不等式求得四面体的体积的最大值.【详解】(1)取的中点,所以,所以.又因为,所以,又,所以面,所以.(2)(Ⅰ)由题意得,在正三角形中,,又因为,且,所以面,所以.∵为棱的中点,∴,在中,为的中点,.∴(Ⅱ),四面体的体积,又因为,即,所以等号当且仅当时成立,此时.故所求的四面体的体积的最大值为.【点睛】本小题主要考查线线垂直的证明,考查线面垂直的证明,考查直角三角形的判定,考查三棱锥体积的最大值的求法,考查基本不等式的运用,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.20、(1)见解析(2)【解析】

(1)证明面得到面面.(2)先判断为直线与平面所成的角,再计算其正弦值.【详解】(1)证明:法一:由已知得:且,,∴面.∵,∴面.∵面,∴,又∵,∴,∵,,∴面.面,∴.又∵且是中点,∴,∴,∴面.∵面,∴面面.法二:同法一得面.又∵,面,面,∴面.同理面,,面,面.∴面面.∴面,面,∴.又∵且是中点,∴,∴,∴面.∵面,∴面面.(2)由(1)知面,∴为直线在平面上的射影.∴为直线与平面所成的角,∵且,∴二面角的平面角是.∵,∴,∴.又∵面,∴.在中,.在中,.∴在中,.【点睛】本题考查了面面垂直,线面夹角,意在考查学生

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论