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文档简介

福建省漳州市龙海程溪中学2024届数学高一下期末统考模拟试题注意事项: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.从一批产品中取出三件产品,设事件为“三件产品全不是次品”,事件为“三件产品全是次品”,事件为“三件产品不全是次品”,则下列结论正确的是()A.事件与互斥 B.事件与互斥C.任何两个事件均互斥 D.任何两个事件均不互斥2.下列函数中,在区间上为增函数的是().A. B. C. D.3.在等差数列中,若,则的值为()A.15 B.21 C.24 D.184.已知等差数列的前项和为,,,则使取得最大值时的值为()A.5 B.6 C.7 D.85.已知一扇形的周长为,圆心角为,则该扇形的面积为()A. B. C. D.6.函数的对称中心是()A. B. C. D.7.已知,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,则下列说法正确的是()A.若,,则 B.若,,,则C.若,,则 D.若,,则8.甲、乙两人在相同的条件下各打靶6次,每次打靶的情况如图所示(虚线为甲的折线图),则以下说法错误的是()A.甲、乙两人打靶的平均环数相等B.甲的环数的中位数比乙的大C.甲的环数的众数比乙的大D.甲打靶的成绩比乙的更稳定9.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.10 B.20 C.30 D.6010.若正项数列的前项和为,满足,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,给出如下命题:①是所在平面内一定点,且满足,则是的垂心;②是所在平面内一定点,动点满足,,则动点一定过的重心;③是内一定点,且,则;④若且,则为等边三角形,其中正确的命题为_____(将所有正确命题的序号都填上)12.已知,且,则________.13.已知等比数列中,,,则该等比数列的公比的值是______.14.设变量满足条件,则的最小值为___________15.将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,则__________.16.若角的终边经过点,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.某市为增强市民的环境保护意识,面向全市征召义务宣传志愿者.现从符合条件的志愿者中随机抽取名按年龄分组:第组,第组,第组,第组,第组,得到的频率分布直方图如图所示.(1)若从第,,组中用分层抽样的方法抽取名志愿者参广场的宣传活动,应从第,,组各抽取多少名志愿者?(2)在(1)的条件下,该市决定在这名志愿者中随机抽取名志愿者介绍宣传经验,求第组志愿者有被抽中的概率.18.若数列满足:存在正整数,对任意的,使得成立,则称为阶稳增数列.(1)若由正整数构成的数列为阶稳增数列,且对任意,数列中恰有个,求的值;(2)设等比数列为阶稳增数列且首项大于,试求该数列公比的取值范围;(3)在(1)的条件下,令数列(其中,常数为正实数),设为数列的前项和.若已知数列极限存在,试求实数的取值范围,并求出该极限值.19.已知.(1)化简;(2)若,且,求的值.20.已知圆过点,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)平面上有两点,点是圆上的动点,求的最小值;(3)若是轴上的动点,分别切圆于两点,试问:直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标,若不是,说明理由.21.已知点.(1)求中边上的高所在直线的方程;(2)求过三点的圆的方程.

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】

根据互斥事件的定义,逐个判断,即可得出正确选项.【详解】为三件产品全不是次品,指的是三件产品都是正品,为三件产品全是次品,为三件产品不全是次品,它包括一件次品,两件次品,三件全是正品三个事件由此知:与是互斥事件;与是包含关系,不是互斥事件;与是互斥事件,故选B.【点睛】本题主要考查互斥事件定义的应用.2、B【解析】试题分析:根据初等函数的图象,可得函数在区间(0,1)上的单调性,从而可得结论.解:由题意,A的底数大于0小于1、C是图象在一、三象限的单调减函数、D是余弦函数,,在(0,+∞)上不单调,B的底数大于1,在(0,+∞)上单调增,故在区间(0,1)上是增函数,故选B考点:函数的单调性点评:本题考查函数的单调性,掌握初等函数的图象与性质是关键.3、D【解析】

利用等差数列的性质,将等式全部化为的形式,再计算。【详解】因为,且,则,所以.故选D【点睛】本题考查等差数列的性质,属于基础题。4、D【解析】

由题意求得数列的通项公式为,令,解得,即可得到答案.【详解】由题意,根据等差数列的性质,可得,即又由,即,所以等差数列的公差为,又由,解得,所以数列的通项公式为,令,解得,所以使得取得最大值时的值为8,故选D.【点睛】本题主要考查了等差数列的性质,等差数列的通项公式,以及前n项和最值问题,其中解答中熟记等差数列的性质和通项公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、C【解析】

根据题意设出扇形的弧长与半径,通过扇形的周长与弧长公式即可求出扇形的弧长与半径,进而根据扇形的面积公式即可求解.【详解】设扇形的弧长为,半径为,扇形的圆心角的弧度数是.

则由题意可得:.

可得:,解得:,.可得:故选:C【点睛】本题主要考查扇形的周长与扇形的面积公式的应用,以及考查学生的计算能力,属于基础题.6、C【解析】,设是奇函数,其图象关于原点对称,而函数的图象可由的图象向右平移一个单位,向下平移两个单位得到,所以函数的图象关于点对称,故选C.7、D【解析】

试题分析:,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,在A中:若,,则,相交、平行或异面,故A错误;在B中:若,,,则,相交、平行或异面,故B错误;在C中:若,,则或,故C误;在D中:若,,由面面平行的性质定理知,,故D正确.考点:空间中直线、平面之间的位置关系.8、C【解析】甲:8,6,8,6,9,8,平均数为7.5,中位数为8,众数为8;乙:4,6,8,7,10,10,平均数为7.5,中位数7.5,众数为10;所以可知错误的是C。故选C。9、B【解析】

由三视图可知几何体为四棱锥,利用四棱锥体积公式可求得结果.【详解】由三视图可知,该几何体为底面为长为,宽为的长方形,高为的四棱锥四棱锥体积本题正确选项:【点睛】本题考查根据三视图求解几何体体积的问题,关键是能够通过三视图将几何体还原为四棱锥,从而利用棱锥体积公式来进行求解.10、A【解析】

利用,化简,即可得到,令,所以,,令,所以原式为数列的前1000项和,求和即可得到答案。【详解】当时,解得,由于为正项数列,故,由,所以,由,可得①,所以②②—①可得,化简可得由于,所以,即,故为首项为1,公差为2的等差数列,则,令,所以,令所以原式故答案选A【点睛】本题主要考查数列通项公式与前项和的关系,以及利用裂项求数列的和,解题的关键是利用,求出数列的通项公式,有一定的综合性。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①②④.【解析】

①:运用已知的式子进行合理的变形,可以得到,进而得到,再次运用等式同样可以得到,,这样可以证明出是的垂心;②:运用平面向量的减法的运算法则、加法的几何意义,结合平面向量共线定理,可以证明本命题是真命题;③:运用平面向量的加法的几何意义以及平面向量共线定理,结合面积公式,可证明出本结论是错误的;④:运用平面向量的加法几何意义和平面向量的数量积的定义,可以证明出本结论是正确的.【详解】①:,同理可得:,,所以本命题是真命题;②:,设的中点为,所以有,因此动点一定过的重心,故本命题是真命题;③:由,可得设的中点为,,,故本命题是假命题;④:由可知角的平分线垂直于底边,故是等腰三角形,由可知:,所以是等边三角形,故本命题是真命题,因此正确的命题为①②④.【点睛】本题考查了平面向量的加法的几何意义和平面向量数量积的运算,考查了数形结合思想.12、【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.13、【解析】

根据等比通项公式即可求解【详解】故答案为:【点睛】本题考查等比数列公比的求解,属于基础题14、-1【解析】

根据线性规划的基本方法求解即可.【详解】画出可行域有:因为.根据当直线纵截距最大时,取得最小值.由图易得在处取得最小值.故答案为:【点睛】本题主要考查了线性规划的基本运用,属于基础题.15、【解析】

先利用辅助角公式将函数的解析式化简,根据三角函数的变化规律求出函数的解析式,即可计算出的值.【详解】,由题意可得,因此,,故答案为.【点睛】本题考查辅助角公式化简、三角函数图象变换,在三角图象相位变换的问题中,首先应该将三角函数的解析式化为(或)的形式,其次要注意左加右减指的是在自变量上进行加减,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】

利用三角函数的定义可计算出,然后利用诱导公式可计算出结果.【详解】由三角函数的定义可得,由诱导公式可得.故答案为:.【点睛】本题考查利用三角函数的定义和诱导公式求值,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)分别抽取人,人,人;(2)【解析】

(1)频率分布直方图各组频率等于各组矩形的面积,进而算出各组频数,再根据分层抽样总体及各层抽样比例相同求解;(2)列出从名志愿者中随机抽取名志愿者所有的情况,再根据古典概型概率公式求解.【详解】(1)第组的人数为,第组的人数为,第组的人数为,因为第,,组共有名志愿者,所以利用分层抽样的方法在名志愿者中抽取名志愿者,每组抽取的人数分别为:第组:;第组:;第组:.所以应从第,,组中分别抽取人,人,人.(2)设“第组的志愿者有被抽中”为事件.记第组的名志愿者为,,,第组的名志愿者为,,第组的名志愿者为,则从名志愿者中抽取名志愿者有:,,,,,,,,,,,,,,,共有种.其中第组的志愿者被抽中的有种,答:第组的志愿者有被抽中的概率为【点睛】本题考查频率分布直方图,分层抽样和古典概型,注意列举所有情况时不要遗漏.18、(1);(2);(3).【解析】

(1)设,由题意得出,求出正整数的值即可;(2)根据定义可知等比数列中的奇数项构成的等比数列为阶稳增数列,偶数项构成的等比数列也为阶稳增数列,分和两种情况讨论,列出关于的不等式,解出即可;(3)求出,然后分、和三种情况讨论,求出,结合数列的极限存在,求出实数的取值范围.【详解】(1)设,由于数列为阶稳增数列,则,对任意,数列中恰有个,则数列中的项依次为:、、、、、、、、、、、、、、、、,设数列中值为的最大项数为,则,由题意可得,即,,解得,因此,;(2)由于等比数列为阶稳增数列,即对任意的,,且.所以,等比数列中的奇数项构成的等比数列为阶稳增数列,偶数项构成的等比数列也为阶稳增数列.①当时,则等比数列中每项都为正数,由可得,整理得,解得;②当时,(i)若为正奇数,可设,则,由,得,即,整理得,解得;(ii)若为正偶数时,可设,则,由,得,即,整理得,解得.所以,当时,等比数列为阶稳增数列.综上所述,实数的取值范围是;(3),由(1)知,则.①当时,,,则,此时,数列的极限不存在;②当时,,,上式下式得,所以,,则.(i)若时,则,此时数列的极限不存在;(ii)当时,,此时,数列的极限存在.综上所述,实数的取值范围是.【点睛】本题考查数列新定义“阶稳增数列”的应用,涉及等比数列的单调性问题、数列极限的存在性问题,同时也考查了错位相减法求和,解题的关键就是理解新定义“阶稳增数列”,考查分析问题和解决问题能力,考查了分类讨论思想的应用,属于难题.19、(1);(2).【解析】

(1)利用诱导公式化简即得;(2)利用同角的平方关系求出的值,即得解.【详解】解:(1).(2)因为,且,所以,所以.【点睛】本题主要考查诱导公式和同角的三角函数求值,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,属于基础题.20、(1);(2)26;(3)直线恒过定点.证明见解析【解析】

(1)设圆心,根据则,求得和圆的半径,即可得到圆的方程;(2)设,化简得,根据圆的性质,即可求解;(3)设,圆方程,根据两圆相交弦的性质,求得相交弦的方程,进而可判定直线恒过定点.【详解】(1)由题意知,圆心在直线上,设圆心为,又因为圆过点,则,即,解得,所以圆心为,半径,所以圆方程为.(2)设,则,又由,所以,即的最小值为.(3)设,则以为直径的圆圆心为,半径为,则圆方程为,整理得,直线为圆与圆的相交弦,两式相减,可得得直线方程,即,令,解得,即直线恒过定点.【点睛】本题主要考查了圆的综合应用,其中解答中涉及

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