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文档简介
2023-2024学年广西梧州市岑溪市高一数学第二学期期末调研模拟试题注意事项: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.已知三棱柱的侧棱与底面边长都相等,在底面内的射影为的中心,则与底面所成角的正弦值等于()A. B. C. D.2.球是棱长为的正方体的内切球,则这个球的体积为()A. B. C. D.3.已知Sn是等差数列{an}的前n项和,a2+a4+a6=12,则S7=()A.20 B.28 C.36 D.44.已知函数f(x)=sin(ωx+φ)(其中ω>0,﹣π<φ<π),若该函数在区间()上有最大值而无最小值,且满足f()+f()=0,则实数φ的取值范围是()A.(,) B.(,) C.(,) D.(,)5.已知点,,则直线的斜率是()A. B. C.5 D.16.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.7.某三棱锥的左视图、俯视图如图所示,则该三棱锥的体积是()A.3 B.2 C. D.18.已知向量a→=(2,0),|b→|=1,a→⋅A.2π3 B.π3 C.π9.一枚骰子连续投两次,则两次向上点数均为1的概率是()A. B. C. D.10.已知函数,则函数的最小正周期为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知(),则________.(用表示)12.在公差为的等差数列中,有性质:,根据上述性质,相应地在公比为等比数列中,有性质:____________.13.已知等差数列{an}的公差为d,且d≠0,其前n项和为Sn,若满足a1,a2,a5成等比数列,且S3=9,则d=_____,Sn=_____.14.已知等比数列、、、满足,,,则的取值范围为__________.15.已知球为正四面体的外接球,,过点作球的截面,则截面面积的取值范围为____________________.16.已知,,若,则实数的值为__________.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.如图,四棱锥中,底面,分别为的中点,.(1)证明:平面平面(2)求三棱锥的体积.18.已知函数的最小正周期为.(1)求的值和函数的值域;(2)求函数的单调递增区间及其图像的对称轴方程.19.如图,是边长为2的正三角形.若,平面,平面平面,,且.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面.20.在△ABC中,AC=6,cosB=,C=.(1)求AB的长;(2)求△ABC的面积.21.设数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.
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】由题意不妨令棱长为,如图在底面内的射影为的中心,故由勾股定理得过作平面,则为与底面所成角,且如图作于中点与底面所成角的正弦值故答案选点睛:本题考查直线与平面所成的角,要先过点作垂线构造出线面角,然后计算出各边长度,在直角三角形中解三角形.2、A【解析】
棱长为的正方体的内切球的半径,由此能求出其体积.【详解】棱长为的正方体的内切球的半径==1,体积.故选:A.【点睛】本题考查了正方体的内切球的性质和应用,属于基础题.3、B【解析】
由等差数列的性质计算.【详解】由题意,,∴.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质,灵活运用等差数列的性质可以很快速地求解等差数列的问题.在等差数列中,正整数满足,则,特别地若,则;.4、D【解析】
根据题意可画图分析确定的周期,再列出在区间端点满足的关系式求解即可.【详解】由题该函数在区间()上有最大值而无最小值可画出简图,又,故周期满足.故.故.又,故.故选:D【点睛】本题主要考查了正弦型函数图像的综合运用,需要根据题意列出端点处的函数对应的表达式求解.属于中等题型.5、D【解析】
根据直线的斜率公式,准确计算,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据直线的斜率公式,可得直线的斜率,故选D.【点睛】本题主要考查了直线的斜率公式的应用,其中解答中熟记直线的斜率公式,准确计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.6、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.7、D【解析】
根据三视图高平齐的原则得知锥体的高,结合俯视图可计算出底面面积,再利用锥体体积公式可得出答案.【详解】由三视图“高平齐”的原则可知该三棱锥的高为,俯视图的面积为锥体底面面积,则该三棱锥的底面面积为,因此,该三棱锥的体积为,故选D.【点睛】本题考查利用三视图求几何体的体积,解题时充分利用三视图“长对正,高平齐,宽相等”的原则得出几何体的某些数据,并判断出几何体的形状,结合相关公式进行计算,考查空间想象能力,属于中等题.8、A【解析】
直接利用向量夹角公式得到答案.【详解】解:向量a→=(2,0),|b→|=1,a可得cos<a→则a→与b的夹角为:2π故选:A.【点睛】本题考查向量的数量积的应用,向量的夹角的求法,是基本知识的考查.9、D【解析】
连续投两次骰子共有36种,求出满足情况的个数,即可求解.【详解】一枚骰子投一次,向上的点数有6种,则连续投两次骰子共有36种,两次向上点数均为1的有1种情况,概率为.故选:D.【点睛】本题考查古典概型的概率,属于基础题.10、D【解析】
根据二倍角公式先化简,再根据即可。【详解】由题意得,所以周期为.所以选择D【点睛】本题主要考查了二倍角公式;常考的二倍角公式有正弦、余弦、正切。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】
根据同角三角函数之间的关系,结合角所在的象限,即可求解.【详解】因为,所以,故,解得,又,,所以.故填.【点睛】本题主要考查了同角三角函数之间的关系,三角函数在各象限的符号,属于中档题.12、【解析】
根据题中条件,类比等差数列的性质,可直接得出结果.【详解】因为在公差为的等差数列中,有性质:,类比等差数列的性质,可得:在公比为等比数列中,故答案为:【点睛】本题主要考查类比推理,只需根据题中条件,结合等差数列与等比数列的特征,即可得出结果,属于常考题型.13、2n2.【解析】
由已知列关于首项与公差的方程组,求解可得首项与公差,再由等差数列的前项和求解.【详解】由题意,有,即,解得,所以.故答案为:,.【点睛】本题考查等差数列的通项公式与前项和,考查等比数列的性质,属于基础题.14、【解析】
设等比数列、、、的公比为,由和计算出的取值范围,再由可得出的取值范围.【详解】设等比数列、、、的公比为,,,,所以,,,.所以,,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列通项公式及其性质,解题的关键就是利用已知条件求出公比的取值范围,考查运算求解能力,属于中等题.15、【解析】
在平面中,过圆内一点的弦长何时最长,何时最短,类比在空间中,过球内一点的球的大圆面积最大,与此大圆垂直的截面小圆面积最小.利用正四面体的性质及球的性质求正四面体外接球的半径、小圆半径,确定答案.【详解】因为正四面体棱长为AB=3,所以正四面体外接球半径R=.由球的性质,当过E及球心O时的截面为球的大圆,面积最大,最大面积为;当过E的截面与EO垂直时面积最小,取△BCD的中心,因为为正四面体,所以平面BCD,O在上,,所以,在三角形中,由,,,,由余弦定理在直角三角形中所以过E且与EO垂直的截面圆的半径r为,截面面积为.所以所求截面面积的范围是.【点睛】本题考查空间想象能力,逻辑推理能力,空间组合体的关系,正四面体、球的性质,考查计算能力,属于难题.16、【解析】
利用共线向量等价条件列等式求出实数的值.【详解】,,且,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用共线向量来求参数,解题时要充分利用共线向量坐标表示列等式求解,考查计算能力,属于基础题.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)见证明;(2)【解析】
(1)先证明面,再证明平面平面;(2)由求解.【详解】(1)证明:由已知为的中点,且,所以,因为,所以,又因为,所以四边形为平行四边形,所以,又因为面,所以平面.在△中,因为,分别为,的中点,所以,因为,,所以面,因为,所以平面平面(2)由已知为中点,又因为,所以,因为,,,所以.【点睛】本题主要考查空间几何元素平行关系的证明,考查几何体体积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.18、(1),值域为;(2)单调递增区间为,对称轴方程为.【解析】
(1)利用二倍角公式降幂,然后化为的形式,由周期公式求出,同时求得值域;(2)直接利用复合函数的单调性求得增区间,再由求得对称轴方程.【详解】(1),由,得,,则函数的值域为;(2)由,解得,函数的单调递增区间为,令,解得,函数的对称轴方程为.【点睛】本题考查了二倍角公式以及三角函数的图像与性质,掌握正弦函数的性质才是解题的关键,考查了基本知识,属于基础题.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】
(1)取的中点,连接,由平面平面,得平面,再证即可证明(2)证明平面,再根据面面垂直的判定定理从而进行证明.【详解】(1)取的中点,连接,因为,且,.所以,.又因为平面平面,所以平面,又平面,所以又因为平面,平面,所以平面.(2)连接,由(1)知,又,,所以四边形是平行四边形,所以.又是正三角形,为的中点,∴,因为平面平面,所以平面,所以平面.又平面,所以.因为,,所以平面.因为平面,所以平面平面.【点睛】本题考查了线面平行的证明,线面垂直,面面垂直的判定定理,考查空间想象和推理能力,熟记定理是关键,是一道中档题.20、(1)(2)21【解析】
(1)由,求得,再由正弦定理,即可求解.(2)由(1)和,求得,再由三角形的面积公式,即可求解.【详解】(1)由题意,因为,且为三角形的内角,所以,由正弦定理,可得,即,解得.(2)由(1)和,则,由三角形的面积公式,可得.【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,
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