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文档简介
湖北省黄冈市黄冈中学2023-2024学年数学高一下期末学业水平测试模拟试题注意事项: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.以下现象是随机现象的是A.标准大气压下,水加热到100℃,必会沸腾B.长和宽分别为a,b的矩形,其面积为C.走到十字路口,遇到红灯D.三角形内角和为180°2.从甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动,则甲被选中的概率为()A. B. C. D.3.已知,,,若点是所在平面内一点,且,则的最大值等于().A. B. C. D.4.设,且,则()A. B. C. D.5.已知点,,则直线的斜率是()A. B. C.5 D.16.一个多面体的三视图如图所示.设在其直观图中,M为AB的中点,则几何体的体积为()A. B. C. D.7.已知点均在球上,,若三棱锥体积的最大值为,则球的体积为A. B. C.32 D.8.从甲、乙等5名学生中随机选出2人,则甲被选中的概率为()A. B.C. D.9.已知,则()A. B. C. D.10.已知函数向左平移个单位长度后,其图象关于轴对称,则的最小值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知都是锐角,,则=_____12.设O点在内部,且有,则的面积与的面积的比为.13.在中,已知M是AB边所在直线上一点,满足,则________.14.某地甲乙丙三所学校举行高三联考,三所学校参加联考的人数分别为200、300、400。现为了调查联考数学学科的成绩,采用分层抽样的方法在这三所学校中抽取一个样本,已知甲学校中抽取了40名学生的数学成绩,那么在丙学校中抽取的数学成绩人数为_________。15.已知函数y=sin(x+)(>0,-<)的图象如图所示,则=________________.16.直线过点且倾斜角为,直线过点且与垂直,则与的交点坐标为____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.已知函数.(1)求的最小正周期和单调递增区间;(2)若方程在有两个不同的实根,求的取值范围.18.已知分别为内角的对边试从下列①②条件中任选一个作为已知条件并完成下列(1)(2)两问的解答①;②.(1)求角(2)若,,求的面积.19.如图,四边形是边长为2的正方形,为的中点,以为折痕把折起,使点到达点的位置,且.(1)求证:平面平面;(2)求二面角的余弦值.20.某购物中心举行抽奖活动,顾客从装有编号分别为0,1,2,3四个球的抽奖箱中,每次取出1个球,记下编号后放回,连续取两次(假设取到任何一个小球的可能性相同).若取出的两个小球号码相加之和等于5,则中一等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于4,则中二等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于3,则中三等奖;其它情况不中奖.(Ⅰ)求顾客中三等奖的概率;(Ⅱ)求顾客未中奖的概率.21.如图,在平面直角坐标系中,锐角和钝角的顶点与原点重合,始边与轴的正半轴重合,终边分别与单位圆交于,两点,且.(1)求的值;(2)若点的横坐标为,求的值.
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】
对每一个选项逐一分析判断得解.【详解】A.标准大气压下,水加热到100℃,必会沸腾,是必然事件;B.长和宽分别为a,b的矩形,其面积为,是必然事件;C.走到十字路口,遇到红灯,是随机事件;D.三角形内角和为180°,是必然事件.故选C【点睛】本题主要考查必然事件、随机事件的定义与判断,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.2、C【解析】分析:用列举法得出甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动的事件数,从而可求甲被选中的概率.详解:从甲、乙、丙、丁四人中随机选出人参加志愿活动,包括:甲乙;甲丙;甲丁;乙丙;乙丁;丙丁6种情况,甲被选中的概率为.故选C.点睛:本题考查用列举法求基本事件的概率,解题的关键是确定基本事件,属于基础题.3、A【解析】以为坐标原点,建立平面直角坐标系,如图所示,则,,,即,所以,,因此,因为,所以的最大值等于,当,即时取等号.考点:1、平面向量数量积;2、基本不等式.4、B【解析】
利用两角和差正切公式可求得;根据范围可求得;利用两角和差公式计算出;利用两角和差余弦公式计算出结果.【详解】,又本题正确选项:【点睛】本题考查利用三角恒等变换中的两角和差的正余弦和正切公式求解三角函数值的问题,涉及到同角三角函数关系的应用;关键是能够熟练应用两角和差公式进行配凑,求得所需的三角函数值.5、D【解析】
根据直线的斜率公式,准确计算,即可求解,得到答案.【详解】由题意,根据直线的斜率公式,可得直线的斜率,故选D.【点睛】本题主要考查了直线的斜率公式的应用,其中解答中熟记直线的斜率公式,准确计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.6、D【解析】
利用棱柱的体积减去两个棱锥的体积,求解即可.【详解】由题意可知几何体C−MEF的体积:VADF−BCE−VF−AMCD−VE−MBC=.故选:D.【点睛】本题考查简单空间图形的三视图及体积计算,根据三视图求得几何体的棱长及关系,利用几何体体积公式即可求解,考查运算能力和空间想象能力,属于基础题.7、A【解析】
设是的外心,则三棱锥体积最大时,平面,球心在上.由此可计算球半径.【详解】如图,设是的外心,则三棱锥体积最大时,平面,球心在上.∵,∴,即,∴.又,∴,.∵平面,∴,设球半径为,则由得,解得,∴球体积为.故选A.【点睛】本题考查球的体积,关键是确定球心位置求出球的半径.8、B【解析】试题分析:从甲乙等名学生中随机选出人,基本事件的总数为,甲被选中包含的基本事件的个数,所以甲被选中的概率,故选B.考点:古典概型及其概率的计算.9、C【解析】
根据特殊值排除A,B选项,根据单调性选出C,D选项中的正确选项.【详解】当时,,故A,B两个选项错误.由于,故,所以C选项正确,D选项错误.故本小题选C.【点睛】本小题主要考查三角函数值,考查对数函数和指数函数的单调性,属于基础题.10、A【解析】
根据函数的图象变换规律,三角函数的图象关于轴对称,即为偶函数.,求得的最小值.【详解】把函数向左平移个单位长度后.可得的图象.再根据所得图象关于轴对称,即为偶函数.所以即,当时,的值最小.所以的最小值为:故选:A【点睛】本题主要考查函数的图象变换规律,三角函数的图象的对称性,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】
由已知求出,再由两角差的正弦公式计算.【详解】∵都是锐角,∴,又,∴,,∴.故答案为.【点睛】本题考查两角和与差的正弦公式.考查同角间的三角函数关系.解题关键是角的变换,即.这在三角函数恒等变换中很重要,即解题时要观察“已知角”和“未知角”的关系,根据这个关系选用相应的公式计算.12、3【解析】
分别取AC、BC的中点D、E,
,
,即,
是DE的一个三等分点,
,
故答案为:3.13、3【解析】
由M在AB边所在直线上,则,又,然后将,都化为,即可解出答案.【详解】因为M在直线AB上,所以可设,
可得,即,又,则由与不共线,所以,解得.故答案为:3【点睛】本题考查向量的减法和向量共线的利用,属于基础题.14、80【解析】
由题意,求得甲乙丙三所学校抽样比为,再根据甲学校中抽取了40名学生的数学成绩,即可求解丙学校应抽取的人数,得到答案.【详解】由题意知,甲乙丙三所学校参加联考的人数分别为200、300、400,所以甲乙丙三所学校抽样比为,又由甲学校中抽取了40名学生的数学成绩,所以在丙学校应抽取人.【点睛】本题主要考查了分层抽样概念及其应用,其中解答中熟记分层抽样的概念,以及计算的方法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】
由图可知,16、【解析】
通过题意,求出两直线方程,联立方程即可得到交点坐标.【详解】根据题意可知,因此直线为:,由于直线与垂直,故,所以,所以直线为:,联立两直线方程,可得交点.【点睛】本题主要考查直线方程的相关计算,难度不大.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、(1)最小正周期,;(2).【解析】
(1)利用两角差的余弦公式、倍角公式、辅助角公式得,求得周期;(2)利用换元法令,将问题转化成方程在有两个不同的实根,再利用图象得的取值范围.【详解】(1),所以的最小正周期,由得:,所以的单调递增区间是.(2)令,因为,所以,即方程在有两个不同的实根,由函数的图象可知,当时满足题意,所以的取值范围为.【点睛】第(1)问考查三角恒等变换的综合运用;第二问考查换元法求参数的取值范围,注意在换元的过程中参数不能出错,否则转化后的问题与原问题就不等价.18、(1)选择①,;选择②,(2)【解析】
(1)选择①,利用正弦定理余弦定理化简即得C;选择②,利用正弦定理化简即得C的值;(2)根据余弦定理得,再求的面积.【详解】解:(1)选择①根据正弦定理得,从而可得,根据余弦定理,解得,因为,故.选择②根据正弦定理有,即,即因为,故,从而有,故(2)根据余弦定理得,得,即,解得,又因为的面积为,故的面积为.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,考查三角形面积的计算,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,属于中档题.19、(1)见解析;(2)【解析】
(1)先由线面垂直的判定定理得到平面,进而可得平面平面;(2)先取中点,连结,,证明平面平面,在平面内作于点,则平面.以点为原点,为轴,为轴,如图建立空间直角坐标系.分别求出两平面的法向量,求向量夹角余弦值,即可求出结果.【详解】(1)因为四边形是正方形,所以折起后,且,因为,所以是正三角形,所以.又因为正方形中,为的中点,所以,所以,所以,所以,又因为,所以平面.又平面,所以平面平面.(2)取中点,连结,,则,,又,则平面.又平面,所以平面平面.在平面内作于点,则平面.以点为原点,为轴,为轴,如图建立空间直角坐标系.在中,,,.∴,,故,,,∴,.设平面的一个法向量为,则由,得,令,得,,∴.因为平面的法向量为,则,又二面角为锐二面角,∴二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查面面垂直的判定,以及二面角的余弦值,熟记面面垂直的判定定理、以及二面角的向量求法即可,属于常考题型.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)利用列举法列出所有可能,设事件为“顾客中三等奖”,的事件.由古典概型概率计算公式即可求解.(Ⅱ)先分别求得中一等奖、二等奖和三等奖的概率,根据对立事件的概率性质即可求得未中奖的概率.【详解】(Ⅰ)所有基本事件包括共16个设事件为“顾客中三等奖”,事件包含基本事件共4个,所以.(Ⅱ)由题意,中一等奖时“两个小球号码相加之和等于5”,这一事件包括基本事件共2个中二等奖时,“两个小球号码相加之和等于4”,这一事件包括基本事件共3个由(Ⅰ)可知中三等奖的概率为设事件为“顾客未中奖”则由对立事件
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