黑龙江哈尔滨市第六中学2023-2024学年高一数学第二学期期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

黑龙江哈尔滨市第六中学2023-2024学年高一数学第二学期期末学业质量监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.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列叙述正确的是()①若,则;②若,则;③若,则;④若,则.A.①② B.③④ C.①③ D.②④2.在ABC中,.则的取值范围是()A.(0,] B.[,) C.(0,] D.[,)3.直线与平行,则的值为()A. B.或 C.0 D.-2或04.已知,,则()A. B. C. D.5.关于的不等式的解集为()A. B. C. D.6.已知向量,向量,且,那么等于()A. B. C. D.7.已知某圆柱的底面周长为12,高为2,矩形是该圆柱的轴截面,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为()A. B. C.3 D.28.将函数的图像左移个单位,则所得到的图象的解析式为A. B.C. D.9.在等差数列{an}中,若a1+A.8 B.16 C.20 D.2810.下列赋值语句正确的是()A.S=S+i2 B.A=-AC.x=2x+1 D.P=二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在等比数列中,若,则等于__________.12.若正实数,满足,则的最小值是________.13.已知等差数列的前项和为,若,则_____14.已知,,,若,则__________.15.在中,若,,,则________.16.如图,在正方体中,点是棱上的一个动点,平面交棱于点.下列命题正确的为_______________.①存在点,使得//平面;②对于任意的点,平面平面;③存在点,使得平面;④对于任意的点,四棱锥的体积均不变.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.已知定义域为的函数是奇函数.(Ⅰ)求实数的值;(Ⅱ)判断函数的单调性,并用定义加以证明.18.已知圆关于直线对称,半径为,且圆心在第一象限.(Ⅰ)求圆的方程;(Ⅱ)若直线与圆相交于不同两点、,且,求实数的值.19.如图是函数的部分图像,是它与轴的两个不同交点,是之间的最高点且横坐标为,点是线段的中点.(1)求函数的解析式及上的单调增区间;(2)若时,函数的最小值为,求实数的值.20.在中,内角A、B、C所对的边分别为,,,已知.(Ⅰ)求角B的大小;(Ⅱ)设,,求.21.如图,在四边形中,已知,,,,设.(1)求(用表示);(2)求的最小值.(结果精确到米)

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】可以线在平面内,③可以是两相交平面内与交线平行的直线,②对④对,故选D.2、C【解析】

试题分析:由于,根据正弦定理可知,故.又,则的范围为.故本题正确答案为C.考点:三角形中正余弦定理的运用.3、A【解析】

若直线与平行,则,解出a值后,验证两条直线是否重合,可得答案.【详解】若直线与平行,

则,

解得或,

又时,直线与表示同一条直线,

故,

故选A.本题考查的知识点是直线的一般式方程,直线的平行关系,正确理解直线平行的几何意义是解答的关键.4、A【解析】

由,代入运算即可得解.【详解】解:因为,,所以.故选:A.【点睛】本题考查了两角差的正切公式,属基础题.5、B【解析】

将不等式化为,等价于,解出即可.【详解】由原式得且,解集为,故选B.【点睛】本题考查分式不等式的解法,解分式不等式时,要求右边化为零,等价转化如下:;;;.6、D【解析】

由两向量平行,其向量坐标交叉相乘相等,得到.【详解】因为,所以,解得:.【点睛】本题考查向量平行的坐标运算,考查基本运算,注意符号的正负.7、A【解析】

由圆柱的侧面展开图是矩形,利用勾股定理求解.【详解】圆柱的侧面展开图如图,圆柱的侧面展开图是矩形,且矩形的长为12,宽为2,则在此圆柱侧面上从到的最短路径为线段,.故选:A.【点睛】本题考查圆柱侧面展开图中的最短距离问题,是基础题.8、C【解析】

由三角函数的图象变换,将函数的图像左移个单位,得到,即可得到函数的解析式.【详解】由题意,将函数的图像左移个单位,可得的图象,所以得到的函数的解析式为,故选C.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换,其中熟记三角函数的图象变换的规则是解答本题的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.9、C【解析】

因为an则a1所以a5故选C.10、B【解析】在程序语句中乘方要用“^”表示,所以A项不正确;乘号“*”不能省略,所以C项不正确;D项中应用SQR(x)表示,所以D项不正确;B选项是将变量A的相反数赋给变量A,则B项正确.选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由等比数列的性质可得,,代入式子中运算即可.【详解】解:在等比数列中,若故答案为:【点睛】本题考查等比数列的下标和性质的应用.12、【解析】

将配凑成,由此化简的表达式,并利用基本不等式求得最小值.【详解】由得,所以.当且仅当,即时等号成立.故填:.【点睛】本小题主要考查利用基本不等式求和式的最小值,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.13、1.【解析】

利用等差数列前项和公式能求出的值.【详解】解:∵等差数列的前项和为,若,

故答案为:.【点睛】本题考查等差数列前项和的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.14、-3【解析】由可知,解得,15、2;【解析】

利用余弦定理可构造关于的方程,解方程求得结果.【详解】由余弦定理得:解得:或(舍)本题正确结果:【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形,属于基础题.16、①②④【解析】

根据线面平行和线面垂直的判定定理,以及面面垂直的判定定理和性质分别进行判断即可.【详解】①当为棱上的一中点时,此时也为棱上的一个中点,此时//,满足//平面,故①正确;②连结,则平面,因为平面,所以平面平面,故②正确;③平面,不可能存在点,使得平面,故③错误;④四棱锥的体积等于,设正方体的棱长为1.∵无论、在何点,三角形的面积为为定值,三棱锥的高,保持不变,三角形的面积为为定值,三棱锥的高为,保持不变.∴四棱锥的体积为定值,故④正确.故答案为①②④.【点睛】本题主要考查空间直线和平面平行或垂直的位置关系的判断,解答本题的关键正确利用分割法求空间几何体的体积的方法,综合性较强,难度较大.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)在上单调递增,证明见解析【解析】

(1)函数的定义域为,利用奇函数的必要条件,,求出,再用奇函数的定义证明;(2)判断在上单调递增,用单调性的定义证明,任取,求出函数值,用作差法,证明即可.【详解】解:(Ⅰ)∵函数是奇函数,定义域为,∴,即,解之得,此时,为奇函数,;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,设,且,∵,∴,∴,即故在上单调递增.【点睛】本题考查函数奇偶性的应用,注意奇偶性必要条件的运用,减少计算量但要加以证明,考查函数单调性的证明,属于中档题.18、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)由题得和,解方程即得圆的方程;(Ⅱ)取的中点,则,化简得,即得m的值.【详解】(Ⅰ)由,得圆的圆心为,圆关于直线对称,①.圆的半径为,②又圆心在第一象限,,,由①②解得,,故圆的方程为.(Ⅱ)取的中点,则,,,即,又,解得.【点睛】本题主要考查圆的方程的求法,考查直线和圆的位置关系和向量的运算,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.19、(1)(2)【解析】

(1)由点是线段的中点,可得和的坐标,从而得最值和周期,可得和,再代入顶点坐标可得,再利用整体换元可求单调区间;(2)令得到,讨论二次函数的对称轴与区间的位置关系求最值即可.【详解】(1)因为为中点,,所以,,则,,又因为,则所以,由又因为,则所以令又因为则单调递增区间为.(2)因为所以令,则对称轴为①当时,即时,;②当时,即时,(舍)③当时,即时,(舍)综上可得:.【点睛】本题主要考查了利用三角函数的图象求解三角函数的解析式及二次函数轴动区间定的最值问题,考查了学生的分类讨论思想及计算能力,属于中档题.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)在△ABC中,利用正弦定理及其.可得,利用和差公式化简整理可得B.(Ⅱ)在△ABC中,利用余弦定理即可得出b.【详解】(Ⅰ)在△ABC中,由正弦定理,又.可得,∴sinBcosBsinB,则.又∵B∈(0,π),可得.(Ⅱ)在△ABC中,由余弦定理及a=2,c=3,,∴b2=a2+c2﹣2accosB=4+9﹣2×2×3×cos7,解得.【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理、和差公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.21、(1);(2)米【解析】

(1)在中,由正弦定理,求得,再在中,利用正弦定理,即可求得的表达式;(2)在中,由正弦定理,求得,进而可得到,利用三角函数的性质,即可求解.【详

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