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文档简介

2023-2024学年河北省石家庄市鹿泉一中高一数学第二学期期末质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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△ABC中,点D在线段BC的延长线上,且=3,点O在线段CD上(与点C,D不重合),若=x+(1-x),则x的取值范围是()A. B.C. D.2.已知,且为第二象限角,则()A. B. C. D.3.已知的内角的对边分别为,若,则的形状为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形4.已知函数(其中为自然对数的底数),则的大致图象为()A. B. C. D.5.已知等差数列an的前n项和为18,若S3=1,aA.9 B.21 C.27 D.366.=()A. B. C. D.7.一个扇形的弧长与面积都是3,则这个扇形圆心角的弧度数为()A. B. C. D.8.有5支彩笔(除颜色外无差别),颜色分别为红、黄、蓝、绿、紫.从这5支彩笔中任取2支不同颜色的彩笔,则取出的2支彩笔中含有红色彩笔的概率为A. B. C. D.9.不等式的解集为()A. B. C. D.10.下列关于极限的计算,错误的是()A.B.C.D.已知,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在圆心角为,半径为2的扇形AOB中任取一点P,则的概率为________.12.如图,半径为的扇形的圆心角为,点在上,且,若,则__________.13.设满足约束条件若目标函数的最大值为,则的最小值为_________.14.已知直线y=b(0<b<1)与函数f(x)=sinωx(ω>0)在y轴右侧依次的三个交点的横坐标为x1=,x2=,x3=,则ω的值为______15.如图,在中,,,,则________.16.在中,角,,所对的边分别为,,,已知,,,则______.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.已知的顶点,AB边上的中线CM所在直线方程为,AC边上的高BH所在直线方程为.(1)求C点坐标;(2)求直线BC的方程.18.已知等比数列的前项和为,且成等差数列,(1)求数列的公比;(2)若,求数列的通项公式.19.已知非零数列满足,.(1)求证:数列是等比数列;(2)若关于的不等式有解,求整数的最小值;(3)在数列中,是否存在首项、第项、第项(),使得这三项依次构成等差数列?若存在,求出所有的;若不存在,请说明理由.20.已知首项为的等比数列不是递减数列,其前n项和为,且成等差数列.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的最大项的值与最小项的值.21.已知等比数列的首项为,公比为,它的前项和为.(1)若,,求;(2)若,,且,求.

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】

根据所给的数量关系,写出要求向量的表示式,注意共线的向量之间的三分之一关系,根据表示的关系式和所给的关系式进行比较,得到结果.【详解】如图.依题意,设=λ,其中1<λ<,则有=+=+λ=+λ(-)=(1-λ)+λ.又=x+(1-x),且不共线,于是有x=1-λ∈,即x的取值范围是.故选D.【点睛】本题考查向量的基本定理,是一个基础题,这种题目可以出现在解答题目中,也可以单独出现,注意表示向量时,一般从向量的起点出发,绕着图形的边到终点.2、D【解析】

首先根据题意得到,,再计算即可.【详解】因为,且为第二象限角,,..故选:D【点睛】本题主要考查正切二倍角的计算,同时考查了三角函数的诱导公式和同角三角函数的关系,属于简单题.3、A【解析】中,,所以.由正弦定理得:.所以.所以,即因为为的内角,所以所以为等腰三角形.故选A.4、D【解析】令,,所以函数在上单调递减,在上单调递增,又令,所以有两个零点,因为,,所以,且当时,,,当时,,,当时,,,选项C满足条件.故选C.点睛:本题考查函数的解析式和图象的关系、利用导数研究函数的单调性;已知函数的解析式识别函数图象是高考常见题型,往往从定义域、奇偶性(对称性)、单调性、最值及特殊点的符号进行验证,逐一验证进行排除.5、C【解析】

利用前n项和Sn的性质可求n【详解】因为S3而a1所以6Snn【点睛】一般地,如果an为等差数列,Sn为其前(1)若m,n,p,q∈N*,m+n=p+q,则am(2)Sn=n(3)Sn=An(4)Sn6、A【解析】

试题分析:由诱导公式,故选A.考点:诱导公式.7、B【解析】

根据扇形的弧长与面积公式,代入已知条件即可求解.【详解】设扇形的弧长为,面积为,半径为,圆心角弧度数为由定义可得,代入解得rad故选:B【点睛】本题考查了扇形的弧长与面积公式应用,属于基础题.8、C【解析】选取两支彩笔的方法有种,含有红色彩笔的选法为种,由古典概型公式,满足题意的概率值为.本题选择C选项.考点:古典概型名师点睛:对于古典概型问题主要把握基本事件的种数和符合要求的事件种数,基本事件的种数要注意区别是排列问题还是组合问题,看抽取时是有、无顺序,本题从这5支彩笔中任取2支不同颜色的彩笔,是组合问题,当然简单问题建议采取列举法更直观一些.9、A【解析】

因式分解求解即可.【详解】,解得.故选:A【点睛】本题主要考查了二次不等式的求解,属于基础题.10、B【解析】

先计算每个极限,再判断,如果是数列和的极限还需先求和,再求极限.【详解】,A正确;∵,∴,B错;,C正确;若,需按奇数项和偶数项分别求和后再极限,即,D正确.故选:B.【点睛】本题考查数列的极限,掌握极限运算法则是解题基础.在求数列前n项和的极限时,需先求出数列的前n项和,再对和求极限,不能对每一项求极限再相加.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据题意,建立坐标系,求出圆心角扇形区域的面积,进而设,由数量积的计算公式可得满足的区域,求出其面积,代入几何概率的计算公式即可求解.【详解】根据题意,建立如图的坐标系,则则扇形的面积为设若,则有,即;则满足的区域为如图的阴影区域,直线与弧的交点为,易得的坐标为,则阴影区域的面积为故的概率故答案为:【点睛】本题考查几何概型,涉及数量积的计算,属于综合题.12、【解析】根据题意,可得OA⊥OC,以O为坐标为坐标原点,OC,OA所在直线分别为x轴、y轴建立平面直角坐标系,如图所示:则有C(1,0),A(0,1),B(cos30°,-sin30°),即.于是.由,得:,则:,解得.∴.点睛:(1)应用平面向量基本定理表示向量的实质是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加、减或数乘运算.(2)用向量基本定理解决问题的一般思路是:先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.13、【解析】

试题分析:试题分析:由得,平移直线由图象可知,当过时目标函数的最大值为,即,则,当且仅当,即时,取等号,故的最小值为.考点:1、利用可行域求线性目标函数的最值;2、利用基本不等式求最值.【方法点晴】本题主要考查可行域、含参数目标函数最优解和均值不等式求最值,属于难题.含参变量的线性规划问题是近年来高考命题的热点,由于参数的引入,提高了思维的技巧、增加了解题的难度,此类问题的存在增加了探索问题的动态性和开放性,此类问题一般从目标函数的结论入手,对目标函数变化过程进行详细分析,对变化过程中的相关量的准确定位,是求最优解的关键.14、1【解析】

由题得函数的周期为解之即得解.【详解】由题得函数的周期为.故答案为1【点睛】本题主要考查三角函数的图像和性质,考查三角函数的周期,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.15、【解析】

先将转化为和为基底的两组向量,然后通过数量积即可得到答案.【详解】,.【点睛】本题主要考查向量的基本运算,数量积运算,意在考查学生的分析能力和计算能力.16、30°【解析】

直接利用正弦定理得到或,再利用大角对大边排除一个答案.【详解】即或,故,故故答案为【点睛】本题考查了正弦定理,没有利用大角对大边排除一个答案是容易发生的错误.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)根据点斜式求出AC边所在的直线方程,再由CM所在直线方程,两方程联立即可求解.(2)设,根据题意可得,,两式联立解得的值,再根据两点式即可得到直线BC的方程.【详解】(1)AC边上的高BH所在直线方程为,且,AC边所在的直线方程为,由AB边上的中线CM所在直线方程为,,解得,故C点坐标为.(2)设,则由AC边上的高BH所在直线方程为,可得,AB边上的中线CM所在直线方程为,,,解得,故点的坐标为,则直线BC的方程为,即.【点睛】本题考查了点斜式方程、两点式方程,同时考查了解二元一次方程组,属于基础题.18、(1)(2)【解析】

(1)由等差数列的中项性质,以及等比数列的求和公式,解方程可得;(2)由等比数列的通项公式,解方程可得首项,进而得到所求通项公式.【详解】解:(1)等比数列的前项和为,且,,成等差数列,可得,显然不成立,即有,则,化为,解得;(2),即,可得,数列的通项公式为.【点睛】本题考查等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查方程思想和运算能力,属于基础题.19、(1)证明见解析;(2);(3)存在,或.【解析】

(1)由条件可得,即,再由等比数列的定义即可得证;

(2)由等比数列的通项公式求得,,再由数列的单调性的判断,可得最小值,解不等式即可得到所求最小值;

(3)假设存在首项、第项、第项(),使得这三项依次构成等差数列,由等差数列的中项的性质和恒等式的性质,可得,的方程,解方程可得所求值.【详解】解:(1)证明:由,

得,即,

所以数列是首项为2,公比为2的等比数列;

(2)由(1)可得,,则

故,

设,

则,

所以单调递增,

则,于是,即,

故整数的最小值为;

(3)由上面得,,

设,

要使得成等差数列,即,

即,

得,

故为偶数,为奇数,

或.【点睛】本题考查等比数列的定义和通项公式的运用,考查不等式恒成立问题的解法,注意运用函数的单调性求得最值,考查存在性问题的解法,注意运用恒等式的性质,是一道难度较大的题目.20、(1);(2)最大项的值为,最小项的值为【解析】试题分析:(1)根据成等差数列,利用等比数列通项公式和前项和公式,展开.利用等比数列不是递减数列,可得值,进而求通项.(2)首先根据(1)得到,进而得到,但是等比数列的公比是负数,所以分两种情况:当的当n为奇数时,随n的增大而减小,所以;当n为偶数时,随n的增大而增大,所以,然后可判断最值.试题解析:(1)设的公比为q.由成等差数列,得.即,则.又不是递减数列且,所以.故.(2)由(1)利用等比数列的前项和公式,可得得当n为奇数时,随n的增大而减小,所以,故.当n为偶数时,随n的增大而增大,所以,故.综上,对于,总有,所以数列最大项的值为,最小值的值为.考点:等差中项,等

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