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文档简介

吉林省普通中学2023-2024学年高一数学第二学期期末达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.若长方体三个面的面积分别为2,3,6,则此长方体的外接球的表面积等于()A. B. C. D.2.在中,分别是角的对边,若,且,则的值为()A.2 B. C. D.43.在中,,是边上的一点,,若为锐角,的面积为20,则()A. B. C. D.4.掷一枚均匀的硬币,如果连续抛掷2020次,那么抛掷第2019次时出现正面向上的概率是()A. B. C. D.5.已知直线:,:,:,若且,则的值为A. B.10 C. D.26.已知,下列不等式中必成立的一个是()A. B. C. D.7.函数的图象的一条对称轴方程是()A. B. C. D.8.设集合,集合,则()A. B. C. D.9.湖南卫视《爸爸去哪儿》节目组为热心观众给予奖励,要从2014名小观众中抽取50名幸运小观众.先用简单随机抽样从2014人中剔除14人,剩下的2000人再按系统抽样方法抽取50人,则在2014人中,每个人被抽取的可能性()A.均不相等 B.不全相等C.都相等,且为 D.都相等,且为10.数列是各项均为正数的等比数列,数列是等差数列,且,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.已知等比数列{an}为递增数列,且,则数列{an}的通项公式an=______________.12.102,238的最大公约数是________.13.若为锐角,,则__________.14.已知数列的前4项依次为,,,,试写出数列的一个通项公式______.15.不等式的解集为_________.16.已知等腰三角形底角的余弦值等于,则这个三角形顶角的正弦值为________.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.已知.(1)求与的夹角;(2)求.18.已知不等式.(1)当时,求此不等式的解集;(2)若不等式的解集非空,求实数的取值范围.19.已知向量,,,.(Ⅰ)若四边形是平行四边形,求,的值;(Ⅱ)若为等腰直角三角形,且为直角,求,的值.20.学生会有共名同学,其中名男生名女生,现从中随机选出名代表发言.求:同学被选中的概率;至少有名女同学被选中的概率.21.在中,角所对的边分别为,且.(1)求;(2)若,求的周长.

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】

设长方体过一个顶点的三条棱长分别为,,,由已知面积求得,,的值,得到长方体对角线长,进一步得到外接球的半径,则答案可求.【详解】设长方体过一个顶点的三条棱长分别为,,,则,解得,,.长方体的对角线长为.则长方体的外接球的半径为,此长方体的外接球的表面积等于.故选:C.【点睛】本题考查长方体外接球表面积的求法,考查空间想象能力和运算求解能力,求解时注意长方体的对角线长为长方体外接球的直径.2、A【解析】

由正弦定理,化简求得,解得,再由余弦定理,求得,即可求解,得到答案.【详解】在中,因为,且,由正弦定理得,因为,则,所以,即,解得,由余弦定理得,即,解得,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,其中利用正弦、余弦定理可以很好地解决三角形的边角关系,熟练掌握定理、合理运用是解本题的关键.通常当涉及两边及其中一边的对角或两角及其中一角对边时,运用正弦定理求解;当涉及三边或两边及其夹角时,运用余弦定理求解.3、C【解析】

先利用面积公式计算出,计算出,运用余弦定理计算出,利用正弦定理计算出,在中运用正弦定理求解出.【详解】解:由的面积公式可知,,可得,为锐角,可得在中,,即有,由可得,由可知.故选.【点睛】本题考查正弦定理与余弦定理在解三角形中的应用,考查方程思想,属于中档题.4、B【解析】

根据概率的性质直接得到答案.【详解】根据概率的性质知:每次正面向上的概率为.故选:.【点睛】本题考查了概率的性质,属于简单题.5、C【解析】

由且,列出方程,求得,,解得的值,即可求解.【详解】由题意,直线:,:,:,因为且,所以,且,解得,,所以.故选C.【点睛】本题主要考查了两直线的位置关系的应用,其中解答中熟记两直线的位置关系,列出方程求解的值是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.6、B【解析】

根据不等式的性质,对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,由于,不等号方向不相同,不能相加,故A选项错误.对于B选项,由于,所以,而,根据不等式的性质有:,故B选项正确.对于C选项,,而两个数的正负无法确定,故无法判断的大小关系,故C选项错误.对于D选项,,而两个数的正负无法确定,故无法判断的大小关系,故D选项错误.故选:B.【点睛】本小题主要考查根据不等式的性质判断不等式是否成立,属于基础题.7、A【解析】

由,得,,故选A.8、B【解析】

已知集合A,B,取交集即可得到答案.【详解】集合,集合,则故选B【点睛】本题考查集合的交集运算,属于简单题.9、C【解析】由题意可得,先用简单随机抽样的方法从2014人中剔除14人,则剩下的再分组,按系统抽样抽取.在剔除过程中,每个个体被剔除的机会相等,所以每个个体被抽到的机会相等,均为故选C10、B【解析】分析:先根据等比数列、等差数列的通项公式表示出、,然后表示出和,然后二者作差比较即可.详解:∵an=a1qn﹣1,bn=b1+(n﹣1)d,∵,∴a1q4=b1+5d,=a1q2+a1q6=2(b1+5d)=2b6=2a5﹣2a5=a1q2+a1q6﹣2a1q4=a1q2(q2﹣1)2≥0所以≥故选B.点睛:本题主要考查了等比数列的性质.比较两数大小一般采取做差的方法.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】设数列的首项为,公比为q,则,所以,由得解得,因为数列为递增数列,所以,,所以考点定位:本题考查等比数列,意在考查考生对等比数列的通项公式的应用能力12、34【解析】试题分析:根据辗转相除法的含义,可得238=2×102+34,102=3×34,所以得两个数102、238的最大公约数是34.故答案为34.考点:辗转相除法.13、【解析】因为为锐角,,所以,.14、【解析】

首先写出分子的通项公式,再写出分母的通项公式,合并即可.【详解】,,,,的通项公式为,,,,,的通项公式为,正负交替的通项公式为,所以数列的通项公式.故答案为:【点睛】本题主要考查根据数列中的项求出通项公式,找到数列中每一项的规律为解题的关键,属于简单题.15、【解析】

利用两个数的商是正数等价于两个数同号;将已知的分式不等式转化为整式不等式,求出解集.【详解】同解于解得或故答案为:【点睛】本题考查解分式不等式,利用等价变形转化为整式不等式是解题的关键.16、【解析】

已知等腰三角形可知为锐角,利用三角形内角和为,建立底角和顶角之间的关系,再求解三角函数值.【详解】设此三角形的底角为,顶角为,易知为锐角,则,,所以.【点睛】给值求值的关键是找准角与角之间的关系,再利用已知的函数求解未知的函数值.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)由得到,又代入夹角公式,求出的值;(2)利用公式进行模的求值.【详解】(1)因为,所以,因为,因为,所以.(2).【点睛】本题考查数量积的运算及其变形运用,特别注意之间关系的运用与转化,考查基本运算能力.18、(1);(2)【解析】

(1)不等式为,解得(2)不等式的解集非空,则,求解即可【详解】(1)当时,不等式为,解得,故不等式的解集为;(2)不等式的解集非空,则,即,解得,或,故实数的取值范围是.【点睛】二次函数,二次方程,一元二次不等式三个二次的相互转换是解决一元二次不等式问题的常用方法,数形结合是解决函数问题的基本思想.19、(Ⅰ);(Ⅱ)或.【解析】

(Ⅰ)由得到x,y的方程组,解方程组即得x,y的值;(Ⅱ)由题得和,解方程组即得,的值.【详解】(Ⅰ),,,,,由,,;(Ⅱ),,为直角,则,,又,,再由,解得:或.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积运算和模的运算,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.20、(1)(2)【解析】

(1)用列举法列出所有基本事件,得到基本事件的总数和同学被选中的,然后用古典概型概率公式可求得;(2)利用对立事件的概率公式即可求得.【详解】解:选两名代表发言一共有,,共种情况,其中.被选中的情况是共种.所以被选中的概本为.不妨设四位同学为男同学,则没有女同学被选中的情况是:共种,则至少有一名女同学被选中的概率为.【点睛】本题考查了古典概型的概率公式和对立事件的概率公式,属基础题.21、(1);(2)【解析】

分析:(1)利用正弦定理,求得,即可求出A,根据已知条件算出,再由大边对大角,即可求出C;(2)易得,根据两角和正弦公式求出,再由正弦定理

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