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文档简介
湖北省孝感市八校教学联盟2024届数学高一下期末调研模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.△ABC中,三个内角A,B,C所对应的边分别为a,b,c,若c=,b=1,∠B=,则△ABC的形状为()A.等腰直角三角形 B.直角三角形C.等边三角形 D.等腰三角形或直角三角形2.在中,若,则此三角形为()三角形.A.等腰 B.直角 C.等腰直角 D.等腰或直角3.若,且,则“”是“函数有零点”的(
)A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.已知向量a=(1,-1),bA.-1 B.0 C.1 D.25.已知均为实数,则“”是“构成等比数列”的()A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件6.如图,已知四面体为正四面体,分别是中点.若用一个与直线垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为().A. B. C. D.7.集合,,则=()A. B. C. D.8.若是异面直线,直线,则与的位置关系是()A.相交 B.异面 C.平行 D.异面或相交9.设变量,满足约束条件,则目标函数的最大值为()A. B. C. D.10.如图,正四面体,是棱上的动点,设(),分别记与,所成角为,,则()A. B. C.当时, D.当时,二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在数列中,,是其前项和,当时,恒有、、成等比数列,则________.12.某单位为了了解用电量度与气温之间的关系,随机统计了某天的用电量与当天气温.气温(℃)141286用电量(度)22263438由表中数据得回归直线方程中,据此预测当气温为5℃时,用电量的度数约为____.13.已知函数,它的值域是__________.14.在平面直角坐标系中,经过三点(0,0),(1,1),(2,0)的圆的方程为__________.15.已知a,b为常数,若,则______;16.已知函数fx=Asin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.中,内角,,所对的边分别是,,,已知.(1)求角的大小;(2)设,的面积为,求的值.18.(1)已知圆经过和两点,若圆心在直线上,求圆的方程;(2)求过点、和的圆的方程.19.已知数列满足关系式,.(1)用表示,,;(2)根据上面的结果猜想用和表示的表达式,并用数学归纳法证之.20.在中,角的对边分别是,已知,,.(1)求的值;(2)若角为锐角,求的值及的面积.21.已知数列满足=(1)若求数列的通项公式;(2)若==对一切恒成立求实数取值范围.
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】试题分析:在中,由正弦定理可得,因为,所以或,所以或,所以的形状一定为等腰三角形或直角三角形,故选D.考点:正弦定理.2、B【解析】
由条件结合正弦定理即可得到,由此可得三角形的形状.【详解】由于在中,有,根据正弦定理可得;所以此三角形为直角三角形;、故答案选B【点睛】本题主要考查正弦定理的应用,属于基础题.3、A【解析】
结合函数零点的定义,利用充分条件和必要条件的定义进行判断,即可得出答案.【详解】由题意,当时,,函数与有交点,故函数有零点;当有零点时,不一定取,只要满足都符合题意.所以“”是“函数有零点”的充分不必要条件.故答案为:A【点睛】本题主要考查了函数零点的概念,以及对数函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记函数零点的定义,以及对数函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.4、C【解析】
由向量的坐标运算表示2a【详解】解:因为a=(1,-1),b=(-1,2故选C.【点睛】本题考查了向量的加法和数量积的坐标运算;属于基础题目.5、A【解析】解析:若构成等比数列,则,即是必要条件;但时,不一定有成等比数列,如,即是不充分条件.应选答案A.6、A【解析】
通过补体,在正方体内利用截面为平行四边形,有,进而利用基本不等式可得解.【详解】补成正方体,如图.∴截面为平行四边形,可得,又且可得当且仅当时取等号,选A.【点睛】本题主要考查了线面的位置关系,截面问题,考查了空间想象力及基本不等式的应用,属于难题.7、C【解析】
根据交集定义直接求解可得结果.【详解】根据交集定义知:故选:【点睛】本题考查集合运算中的交集运算,属于基础题.8、D【解析】
若为异面直线,且直线,则与可能相交,也可能异面,但是与不能平行,若,则,与已知矛盾,选项、、不正确故选.9、C【解析】
作出可行域,利用平移法即可求出.【详解】作出不等式组表示的平面区域,如图所示:当直线平移至经过直线与直线的交点时,取得最大值,.故选:C.【点睛】本题主要考查简单线性规划问题的解法应用,属于基础题.10、D【解析】作交于时,为正三角形,,是与成的角,根据等腰三角形的性质,作交于,同理可得,当时,,故选D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】
由题意得出,当时,由,代入,化简得出,利用倒数法求出的通项公式,从而得出的表达式,于是可求出的值.【详解】当时,由题意可得,即,化简得,得,两边取倒数得,,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,,,则,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,同时也考查了数列通项的求解,在含的数列递推式中,若作差法不能求通项时,可利用转化为的递推公式求通项,考查分析问题和解决问题的能力,综合性较强,属于中等题.12、1【解析】
由表格得,即样本中心点的坐标为,又因为样本中心点在回归方程上且,解得:,当时,,故答案为1.考点:回归方程【名师点睛】本题考查线性回归方程,属容易题.两个变量之间的关系,除了函数关系,还存在相关关系,通过建立回归直线方程,就可以根据其部分观测值,获得对这两个变量之间整体关系的了解.解题时根据所给的表格做出本组数据的样本中心点,根据样本中心点在线性回归直线上,利用待定系数法做出的值,现在方程是一个确定的方程,根据所给的的值,代入线性回归方程,预报要销售的件数.13、【解析】
由反余弦函数的值域可求出函数的值域.【详解】,,因此,函数的值域为.故答案为:.【点睛】本题考查反三角函数值域的求解,解题的关键就是依据反余弦函数的值域进行计算,考查计算能力,属于基础题.14、【解析】分析:由题意利用待定系数法求解圆的方程即可.详解:设圆的方程为,圆经过三点(0,0),(1,1),(2,0),则:,解得:,则圆的方程为.点睛:求圆的方程,主要有两种方法:(1)几何法:具体过程中要用到初中有关圆的一些常用性质和定理.如:①圆心在过切点且与切线垂直的直线上;②圆心在任意弦的中垂线上;③两圆相切时,切点与两圆心三点共线.(2)待定系数法:根据条件设出圆的方程,再由题目给出的条件,列出等式,求出相关量.一般地,与圆心和半径有关,选择标准式,否则,选择一般式.不论是哪种形式,都要确定三个独立参数,所以应该有三个独立等式.15、2【解析】
根据极限存在首先判断出的值,然后根据极限的值计算出的值,由此可计算出的值.【详解】因为,所以,又因为,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查根据极限的值求解参数,难度较易.16、f【解析】分析:首先根据函数图象得函数的最大值为2,得到A=2,然后算出函数的周期T=π,利用周期的公式,得到ω=2,最后将点(5π代入,得:2=2sin(2×5π12+φ所以fx的解析式是f详解:根据函数图象得函数的最大值为2,得A=2,又∵函数的周期34T=5π将点(5π12,2)代入,得:2=2sin所以fx的解析式是f点睛:本题给出了函数y=Asin(ωx+φ)的部分图象,要确定其解析式,着重考查了三角函数基本概念和函数y=Asin(ωx+φ)的图象与性质的知识点,属于中档题.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)(2)【解析】
(1)利用正弦定理可将已知等式化为,利用两角和差余弦公式展开整理可求得,根据可求得结果;(2)利用三角形面积公式可构造方程求出;利用余弦定理可直接求得结果.【详解】(1)由正弦定理可得:,即(2)设的面积为,则由得:,解得:由余弦定理得:【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到正弦定理化简边角关系式、三角形面积公式和余弦定理的应用;关键是能够通过正弦定理将边化角,得到角的一个三角函数值,从而根据角的范围求得结果.18、(1);(2)【解析】
(1)由直线AB的斜率,中点坐标,写出线段AB中垂线的直线方程,与直线x-2y-3=0联立即可求出交点的坐标即为圆心的坐标,再根据两点间的距离公式求出圆心到点A的距离即为圆的半径,根据圆心坐标与半径写出圆的标准方程即可;(2)设圆的方程为,代入题中三点坐标,列方程组求解即可【详解】(1)由点和点可得,线段的中垂线方程为.∵圆经过和两点,圆心在直线上,∴,解得,即所求圆的圆心,∴半径,所求圆的方程为;(2)设圆的方程为,∵圆过点、和,∴列方程组得解得,∴圆的方程为.【点睛】本题考查了圆的方程求解,考查了待定系数法及运算能力,属于中档题.19、(1),,(2)猜想:,证明见解析【解析】
(1)根据递推关系依次代入求解,(2)根据规律猜想,再利用数学归纳法证明【详解】解:(1),∴,,;(2)猜想:.证明:当时,结论显然成立;假设时结论成立,即,则时,,即时结论成立.综上,对时结论成立.【点睛】本题考查归纳猜想与数学归纳法证明,考查基本分析论证能力,属基础题20、(1);(2),.【解析】试题分析:(1)根据题意和正弦定理求出a的值;
(2)由二倍角的余弦公式变形求出,由的范围和平方关系求出,由余弦定理列出方程求出的值,代入三角形的面积公式求出的面积.试题解析:(1)因为,,由正弦定理,得.(2)因为,且,所以,.由余弦定理,得,解得或(舍),所以.21、(1)=;(2).【解析】
(1)由,结合可得数列为等差数列,进而可得所求;(2)由得,利用累
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