2024届云南省屏边县民族中学高一数学第二学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届云南省屏边县民族中学高一数学第二学期期末联考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.在等差数列中,如果,则数列前9项的和为()A.297 B.144 C.99 D.662.已知平面向量,满足,,且,则与的夹角为()A. B. C. D.3.若向量,,且,则=()A. B.- C. D.-4.已知函数,(,,)的部分图像如图所示,则、、的一个数值可以是()A. B.C. D.5.如图所示是正方体的平面展开图,在这个正方体中CN与BM所成角为()A.30° B.45° C.60° D.90°6.等比数列的前项和为,,且成等差数列,则等于()A. B. C. D.7.若三棱锥中,,,,且,,,则该三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.8.等比数列的前n项和为,已知,则A. B. C. D.9.为了解名学生的学习情况,采用系统抽样的方法,从中抽取容量为的样本,则分段的间隔为()A. B. C. D.10.设的内角所对边分别为.则该三角形()A.无解 B.有一解 C.有两解 D.不能确定二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设数列是首项为0的递增数列,函数满足:对于任意的实数,总有两个不同的根,则的通项公式是________.12.某空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________13.已知,若,则______.14.在三棱锥中,已知,,则三棱锥内切球的表面积为______.15.已知是等差数列,公差不为零,若,,成等比数列,且,则________16.给出下列五个命题:①函数的一条对称轴是;②函数的图象关于点(,0)对称;③正弦函数在第一象限为增函数;④若,则,其中;⑤函数的图像与直线有且仅有两个不同的交点,则的取值范围为.以上五个命题中正确的有(填写所有正确命题的序号)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.在△中,若.(Ⅰ)求角的大小;(Ⅱ)若,,求△的面积.18.已知关于,的方程:表示圆.(Ⅰ)求的取值范围;(Ⅱ)若,过点作的切线,求切线方程.19.如图,在五面体ABCDEF中,点O是矩形ABCD的对角线的交点,面CDE是等边三角形,棱.(1)证明FO∥平面CDE;(2)设BC=CD,证明EO⊥平面CDE.20.为保障高考的公平性,高考时每个考点都要安装手机屏蔽仪,要求在考点周围1km内不能收到手机信号,检查员抽查某市一考点,在考点正西约km/h的的B处有一条北偏东60°方向的公路,在此处检查员用手机接通电话,以每小时12千米的速度沿公路行驶,最多需要多少时间,检查员开始收不到信号,并至少持续多长时间该考点才算合格?21.如图是某神奇“黄金数学草”的生长图.第1阶段生长为竖直向上长为1米的枝干,第2阶段在枝头生长出两根新的枝干,新枝干的长度是原来的,且与旧枝成120°,第3阶段又在每个枝头各长出两根新的枝干,新枝干的长度是原来的,且与旧枝成120°,……,依次生长,直到永远.(1)求第3阶段“黄金数学草”的高度;(2)求第13阶段“黄金数学草”的高度;

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、C【解析】试题分析:,,∴a4=13,a6=9,S9==99考点:等差数列性质及前n项和点评:本题考查了等差数列性质及前n项和,掌握相关公式及性质是解题的关键.2、C【解析】

根据列方程,结合向量数量积的运算以及特殊角的三角函数值,求得与的夹角.【详解】由于,故,所以,所以,故选C.【点睛】本小题主要考查两个向量垂直的表示,考查向量数量积运算,考查特殊角的三角函数值,考查两个向量夹角的求法,属于基础题.3、B【解析】

根据向量平行的坐标表示,列出等式,化简即可求出.【详解】因为,所以,即,解得,故选B.【点睛】本题主要考查向量平行的坐标表示以及同角三角函数基本关系的应用.4、A【解析】

从图像易判断,再由图像判断出函数周期,根据,将代入即可求得【详解】根据正弦函数图像的性质可得,由,,又因为图像过,代入函数表达式可得,即,,解得故选:A【点睛】本题考查三角函数图像与性质的应用,函数图像的识别,属于中档题5、C【解析】

把展开图再还原成正方体如图所示:由于BE和CN平行且相等,故∠EBM(或其补角)为所求.再由△BEM是等边三角形,可得∠EBM=60°,从而得出结论.【详解】把展开图再还原成正方体如图所示:由于BE和CN平行且相等,故异面直线CN与BM所成的角就是BE和BM所成的角,故∠EBM(或其补角)为所求,再由BEM是等边三角形,可得∠EBM=60,故选:C【点睛】本题主要考查了求异面直线所成的角,体现了转化的数学思想,属于中档题.6、A【解析】

根据等差中项的性质列方程,并转化为的形式,由此求得的值,进而求得的值.【详解】由于成等差数列,故,即,所以,,所以,故选A.【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,考查等比数列基本量的计算,属于基础题.7、B【解析】

将棱锥补成长方体,根据长方体的外接球的求解方法法得到结果.【详解】根据题意得到棱锥的三条侧棱两两垂直,可以以三条侧棱为长方体的楞,该三棱锥补成长方体,两者的外接球是同一个,外接球的球心是长方体的体对角线的中点处。设球的半径为R,则表面积为故答案为:B.【点睛】本题考查了球与几何体的问题,是高考中的重点问题,要有一定的空间想象能力,这样才能找准关系,得到结果,一般外接球需要求球心和半径,首先应确定球心的位置,借助于外接球的性质,球心到各顶点距离相等,这样可先确定几何体中部分点组成的多边形的外接圆的圆心,过圆心且垂直于多边形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线(这两个多边形需有公共点),这样两条直线的交点,就是其外接球的球心,再根据半径,顶点到底面中心的距离,球心到底面中心的距离,构成勾股定理求解,有时也可利用补体法得到半径,例:三条侧棱两两垂直的三棱锥,可以补成长方体,它们是同一个外接球.8、A【解析】设公比为q,则,选A.9、C【解析】试题分析:由题意知,分段间隔为,故选C.考点:本题考查系统抽样的定义,属于中等题.10、C【解析】

利用正弦定理以及大边对大角定理求出角,从而判断出该三角形解的个数.【详解】由正弦定理得,所以,,,,或,因此,该三角形有两解,故选C.【点睛】本题考查三角形解的个数的判断,解题时可以充分利用解的个数的等价条件来进行判断,具体来讲,在中,给定、、,该三角形解的个数判断如下:(1)为直角或钝角,,一解;,无解;(2)为锐角,或,一解;,两解;,无解.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用三角函数的图象与性质、诱导公式和数列的递推公式,可得,再利用“累加”法和等差数列的前n项和公式,即可求解.【详解】由题意,因为,当时,,又因为对任意的实数,总有两个不同的根,所以,所以,又,对任意的实数,总有两个不同的根,所以,又,对任意的实数,总有两个不同的根,所以,由此可得,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质的应用,以及诱导公式,数列的递推关系式和“累加”方法等知识的综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.12、2【解析】

根据三视图还原几何体,为一个底面是直角梯形的四棱锥,根据三视图的数据,分别求出其底面积和高,求出体积,得到答案.【详解】由三视图还原几何体如图所示,几何体是一个底面是直角梯形的四棱锥,由三视图可知,其底面积为,高所以几何体的体积为.故答案为.【点睛】本题考查三视图还原几何体,求四棱锥的体积,属于简单题.13、【解析】

由条件利用正切函数的单调性直接求出的值.【详解】解:函数在上单调递增,且,若,则,故答案为:.【点睛】本题主要考查正切函数的单调性,根据三角函数的值求角,属于基础题.14、【解析】

先计算出三棱锥的体积,利用等体积法求出三棱锥的内切球的半径,再求出内切球的表面积。【详解】取CD中点为E,并连接AE、BE在中,由等腰三角形的性质可得,同理则在中点A到边BE的距离即为点A到平面BCD的距离h,在中,【点睛】本题综合考查了三棱锥的体积、三棱锥内切圆的求法、球的表面积,属于中档题.15、【解析】

根据题设条件,得到方程组,求得,即可得到答案.【详解】由题意,数列是等差数列,满足,,成等比数列,且,可得,即且,解得,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式,以及等比中项的应用,其中解答中熟练利用等差数列的通项公式和等比中项公式,列出方程组求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、①②⑤【解析】试题分析:①将代入可得函数最大值,为函数对称轴;②函数的图象关于点对称,包括点;③,③错误;④利用诱导公式,可得不同于的表达式;⑤对进行讨论,利用正弦函数图象,得出函数与直线仅有有两个不同的交点,则.故本题答案应填①②⑤.考点:三角函数的性质.【知识点睛】本题主要考查三角函数的图象性质.对于和的最小正周期为.若为偶函数,则当时函数取得最值,若为奇函数,则当时,.若要求的对称轴,只要令,求.若要求的对称中心的横坐标,只要令即可.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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(I)利用正弦定理化简已知条件,由此求得的大小.(II)利用余弦定理求得的值,再根据三角形面积公式求得三角形面积.【详解】解:(Ⅰ)在△中,由正弦定理可知,,所以.所以.即.(Ⅱ)在△中,由余弦定理可知,.所以.所以.所以△的面积.【点睛】本小题主要考查正弦定理和余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于基础题.18、(Ⅰ);(Ⅱ)或.【解析】

(Ⅰ)根据圆的一般方程表示圆的条件,可得关于的不等式,即可求得的取值范围.(Ⅱ)将代入,可得圆的方程,化为标准方程.讨论斜率是否存在两种情况.当斜率不存在时,可直接求得直线方程;当斜率存在时,由点斜式设出直线方程,结合点到直线的距离即可求得斜率,即可得直线方程.【详解】(Ⅰ)若方程表示圆则解得故实数的取值范围为(Ⅱ)若,圆:①当过点的直线斜率不存在时,直线方程为圆心到直线的距离等于半径,此时直线与相切②当过点的直线斜率存在时,不妨设斜率为则切线方程为,即由圆心到直线的距离等于半径可知,解得,即切线方程为综上所述,切线方程为或【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系的应用,圆的一般方程与标准方程的关系和转化,属于基础题.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析;【解析】

(1)利用中点做辅助线,构造出平行四边形即可证明线面平行;(2)根据所给条件构造出菱形,再根据两个对应的线段垂直关系即可得到线面垂直.【详解】证明:(1)取CD中点M,连结OM,连结EM,在矩形ABCD中,又,则,于是四边形EFOM为平行四边形.∴FO∥EM.又∵FO平面CDE,且EM平面CDE,∴FO∥平面CDE.(2)连结FM,由(1)和已知条件,在等边ΔCDE中,CM=DM,EM⊥CD且因此平行四边形EFOM为菱形,从而EO⊥FM.∵CD⊥OM,CD⊥EM∴CD⊥平面EOM,从而CD⊥EO.而FMCD=M,所以EO⊥平面CDF.【点睛】(1)线面平行的判定定理:平面外的一条直线与平面内的一条直线平行,则该直线平行于此平面;(2)线面垂直的判定定理:一条直线与平面内两条相交直线垂直,则该直线垂直于此平面.20、答案见解析.【解析】

由题意利用正弦定理首先求得的大小,然后确定检查员检查合格的方法即可.【详解】检查开始处为,设公路上两点到考点的距离均为1km.在中,,由正弦定理,得,,.在中,,为等边三角形,.在段需要5min,在段需要5min.则最多需要5min,检查员开始收不到信号,并至少持续5min.【点睛】本题主要考查正弦定理的应用,方程的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.21、(1)(2)【解析】

(1)根据示意图,计算出第阶段、第阶段生长的高度,即可求解出第阶段“黄金数学草”的高度;(2)考虑第偶数阶段、第奇数阶段“黄金数学草”高度的生长量之间的关系,构造数

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