福建省福州七中2023-2024学年高一数学第二学期期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

福建省福州七中2023-2024学年高一数学第二学期期末复习检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.12 B.18C.24 D.302.若不等式对实数恒成立,则实数的取值范围()A.或 B.C. D.3.角的终边经过点且,则的值为()A.-3 B.3 C.±3 D.54.同时掷两个骰子,向上的点数之和是的概率是()A. B. C. D.5.在中,角,,所对的边分别为,,,且边上的高为,则的最大值是()A.8 B.6 C. D.46.根据频数分布表,可以估计在这堆苹果中,质量大于130克的苹果数约占苹果总数的()分组频数13462A. B. C. D.7.函数y=sin2x的图象可由函数A.向左平移π3B.向左平移π6C.向右平移π3D.向右平移π68.执行如图所示的程序框图,令,若,则实数a的取值范围是A. B.C. D.9.如图,长方体中,,,,分别过,的两个平行截面将长方体分成三个部分,其体积分别记为,,,.若,则截面的面积为()A. B. C. D.10.已知平行四边形对角线与交于点,设,,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.在中,角所对的边分别为,若,则=______.12.若函数,的最大值为,则的值是________.13.数列中,为的前项和,若,则____.14.省农科站要检测某品牌种子的发芽率,计划采用随机数表法从该品牌粒种子中抽取粒进行检测,现将这粒种子编号如下,,,,若从随机数表第行第列的数开始向右读,则所抽取的第粒种子的编号是.(下表是随机数表第行至第行)84421753315724550688770474476721763350258392120676630163785916955567199810507175128673580744395238793321123429786456078252420744381551001342996602795415.如图所示,梯形中,,于,,分别是,的中点,将四边形沿折起(不与平面重合),以下结论①面;②;③.则不论折至何位置都有_______.16.方程在上的解集为______.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.在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知,,.(1)求边c的值;(2)求的面积18.已知圆:,点是直线:上的一动点,过点作圆M的切线、,切点为、.(Ⅰ)当切线PA的长度为时,求点的坐标;(Ⅱ)若的外接圆为圆,试问:当运动时,圆是否过定点?若存在,求出所有的定点的坐标;若不存在,说明理由;(Ⅲ)求线段长度的最小值.19.已知.(1)求的坐标;(2)设,求数列的通项公式;(3)设,,其中为常数,,求的值.20.已知,,函数.(1)求函数的最小正周期和单调递减区间;(2)当时,求函数的值域.21.已知是定义域为R的奇函数,当时,.Ⅰ求函数的单调递增区间;Ⅱ,函数零点的个数为,求函数的解析式.

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:由三视图可知,几何体是三棱柱消去一个同底的三棱锥,如图所示,三棱柱的高为5,消去的三棱锥的高为3,三棱锥与三棱柱的底面为直角边长分别为3和4的直角三角形,所以几何体的体积为V=1考点:几何体的三视图及体积的计算.【方法点晴】本题主要考查了几何体的三视图的应用及体积的计算,着重考查了推理和运算能力及空间想象能力,属于中档试题,解答此类问题的关键是根据三视图的规则“长对正、宽相等、高平齐”的原则,还原出原几何体的形状,本题的解答的难点在于根据几何体的三视图还原出原几何体和几何体的度量关系,属于中档试题.2、C【解析】

对m分m≠0和m=0两种情况讨论分析得解.【详解】由题得时,x<0,与已知不符,所以m≠0.当m≠0时,,所以.综合得m的取值范围为.故选C【点睛】本题主要考查一元二次不等式的恒成立问题,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.3、B【解析】

根据三角函数的定义建立方程关系即可.【详解】因为角的终边经过点且,所以则解得【点睛】本题主要考查三角函数的定义的应用,应注意求出的b为正值.4、C【解析】

分别计算出所有可能的结果和点数之和为的所有结果,根据古典概型概率公式求得结果.【详解】同时掷两个骰子,共有种结果其中点数之和是的共有:,共种结果点数之和是的概率为:本题正确选项:【点睛】本题考查古典概型问题中的概率的计算,关键是能够准确计算出总体基本事件个数和符合题意的基本事件个数,属于基础题.5、D【解析】,这个形式很容易联想到余弦定理:cosA,①而条件中的“高”容易联想到面积,bcsinA,即a2=2bcsinA,②将②代入①得:b2+c2=2bc(cosA+sinA),∴=2(cosA+sinA)=4sin(A+),当A=时取得最大值4,故选D.点睛:三角形中最值问题,一般转化为条件最值问题:先根据正、余弦定理及三角形面积公式结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,利用基本不等式或函数方法求最值.在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误.6、C【解析】

根据频数分布表计算出质量大于130克的苹果的频率,由此得出正确选项.【详解】根据频数分布表可知,所以质量大于克的苹果数约占苹果总数的.故选:C【点睛】本小题主要考查频数分析表的阅读与应用,属于基础题.7、B【解析】

直接利用函数图象平移规律得解.【详解】函数y=sin2x-π可得函数y=sin整理得:y=故选:B【点睛】本题主要考查了函数图象平移规律,属于基础题。8、D【解析】该程序的功能是计算并输出分段函数.当时,,解得;当时,,解得;当时,,无解.综上,,则实数a的取值范围是.故选D.9、B【解析】

解:由题意知,截面是一个矩形,并且长方体的体积V=6×4×3=72,∵V1:V2:V3=1:4:1,∴V1=VAEA1-DFD1=×72=12,则12=×AE×A1A×AD,解得AE=2,在直角△AEA1中,EA1=故截面的面积是EF×EA1=410、B【解析】

根据向量减法的三角形法则和数乘运算直接可得结果.【详解】本题正确选项:【点睛】本题考查向量的线性运算问题,涉及到向量的减法和数乘运算的应用,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】根据正弦定理得12、【解析】

利用两角差的正弦公式化简函数的解析式为,由的范围可得的范围,根据最大值可得的值.【详解】∵函数=2()=,∵,∴∈[,],又∵的最大值为,所以的最大值为,即=,解得.故答案为【点睛】本题主要考查两角差的正弦公式的应用,正弦函数的定义域和最值,属于基础题.13、【解析】

由,结合等比数列的定义可知数列是以为首项,为公比的等比数列,代入等比数列的求和公式即可求解.【详解】因为,所以,又因为所以数列是以为首项,为公比的等比数列,所以由等比数列的求和公式得,解得【点睛】本题考查利用等比数列的定义求通项公式以及等比数列的求和公式,属于简单题.14、1【解析】试题分析:依据随机数表,抽取的编号依次为785,567,199,1.第四粒编号为1.考点:随机数表.15、①②【解析】

根据题意作出折起后的几何图形,再根据线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理,异面直线的判定定理等知识即可判断各选项的真假.【详解】作出折起后的几何图形,如图所示:.因为,分别是,的中点,所以是的中位线,所以.而面,所以面,①正确;无论怎样折起,始终有,所以面,即有,而,所以,②正确;折起后,面,面,且,故与是异面直线,③错误.故答案为:①②.【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理,异面直线的判定定理等知识的应用,意在考查学生的直观想象能力和逻辑推理能力,属于基础题.16、【解析】

由求出的取值范围,由可得出的值,从而可得出方程在上的解集.【详解】,,由,得.,解得,因此,方程在上的解集为.故答案为:.【点睛】本题考查正切方程的求解,解题时要求出角的取值范围,考查计算能力,属于基础题.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)3【解析】

(1)由可得,利用正弦定理可得,即可求解;(2)先利用余弦定理求得,即可求得,再利用三角形面积公式求解即可【详解】解:(1)因为,所以,即,则(2)由(1),则,所以,所以【点睛】本题考查利用正弦定理边角互化,考查利用余弦定理求角,考查三角形面积公式的应用18、(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)AB有最小值【解析】

试题分析:(Ⅰ)求点的坐标,需列出两个独立条件,根据解方程组解:由点是直线:上的一动点,得,由切线PA的长度为得,解得(Ⅱ)设P(2b,b),先确定圆的方程:因为∠MAP=90°,所以经过A、P、M三点的圆以MP为直径,其方程为:,再按b整理:由解得或,所以圆过定点(Ⅲ)先确定直线方程,这可利用两圆公共弦性质解得:由圆方程为及圆:,相减消去x,y平方项得圆方程与圆相交弦AB所在直线方程为:,相交弦长即:,当时,AB有最小值试题解析:(Ⅰ)由题可知,圆M的半径r=2,设P(2b,b),因为PA是圆M的一条切线,所以∠MAP=90°,所以MP=,解得所以4分(Ⅱ)设P(2b,b),因为∠MAP=90°,所以经过A、P、M三点的圆以MP为直径,其方程为:即由,7分解得或,所以圆过定点9分(Ⅲ)因为圆方程为即①圆:,即②②-①得圆方程与圆相交弦AB所在直线方程为:11分点M到直线AB的距离13分相交弦长即:当时,AB有最小值16分考点:圆的切线长,圆的方程,两圆的公共弦方程19、(1);(2);(3)当时,;当或时,.【解析】

(1)利用题中定义结合平面向量加法的坐标运算可得出结果;(2)利用等差数列的求和公式和平面向量加法的坐标运算可得出数列的通项公式;(3)先计算出的表达式,然后分、、三种情况计算出的值.【详解】(1)由题意得;(2);(3).①当时,;②当时,;③当时,.【点睛】本题考查平面向量坐标的线性运算,同时也考查等差数列求和以及数列极限的运算,计算时要充分利用数列极限的运算法则进行求解,综合性较强,属于中等题.20、(1);.(2).【解析】

(1)根据平面向量数量积的坐标运算、三角恒等变换先求出函数的解析式即可由三角函数的性质求出函数的最小正周期和单调递减区间;(2)对于形如的值域问题,要先求出的范围,再根据正弦函数的性质逐步求解即可.【详解】(1)由已知可得,,,令,解之得,所以函数的单调递减区间为(2)因为,当时,,此时,,所以函数的值域为.【点睛】本题主要考查平面向量数量积的坐标运算、三角恒等变换及三角函数的周期、单调区间、值域的求法,试题综合性强,属中等难度题.2

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