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文档简介
甘肃省武威市第六中学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.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.已知三条相交于一点的线段两两垂直且在同一平面内,在平面外、平面于,则垂足是的()A.内心 B.外心 C.重心 D.垂心2.用数学归纳法证明“”,从“到”左端需增乘的代数式为()A. B. C. D.3.将函数的图象向左平移个单位长度,再将图象上每个点的横坐标变为原来的(纵坐标不变),得到函数的图象.若函数在区间上有且仅有两个零点,则的取值范围为()A. B. C. D.4.曲线与过原点的直线没有交点,则的倾斜角的取值范围是()A. B. C. D.5.已知是球O的球面上四点,面ABC,,则该球的半径为()A. B. C. D.6.设,满足约束条件,则目标函数的最小值为()A. B. C. D.7.已知在等差数列中,的等差中项为,的等差中项为,则数列的通项公式()A. B.-1 C.+1 D.-38.公差不为零的等差数列{an}的前n项和为Sn,若a3是a2与a6的等比中项,S3=3,则S8=()A.36 B.42 C.48 D.609.已知数列{an}的前n项和为Sn,Sn=2aA.145 B.114 C.810.已知,,则在方向上的投影为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数y=sin2x+2sin2x的最小正周期T为_______.12.已知等比数列an中,a3=2,a13.已知,则__________.14.在ΔABC中,a比c长4,b比c长2,且最大角的余弦值是-12,则15.设当时,函数取得最大值,则______.16.若为锐角,,则__________.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.如图,在四边形中,.(1)若为等边三角形,且是的中点,求.(2)若,,求.18.在△ABC中,a,b,c分别是角A,B,C的对边,已知3(b2+c2)=3a2+2bc.(1)若sinB=cosC,求tanC的大小;(2)若a=2,△ABC的面积S=,且b>c,求b,c.19.在中,角所对的边是,若向量与共线.(1)求角的大小;(2)若,求周长的取值范围.20.在平面直角坐标系中,已知圆过坐标原点且圆心在曲线上.(1)若圆分别与轴、轴交于点、(不同于原点),求证:的面积为定值;(2)设直线与圆交于不同的两点、,且,求圆的方程;(3)设直线与(2)中所求圆交于点、,为直线上的动点,直线、与圆的另一个交点分别为、,求证:直线过定点.21.在中,内角,,所对的边分别为,,.已知.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,,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、D【解析】
根据题意,结合线线垂直推证线面垂直,以及根据线面垂直推证线线垂直,即可求解。【详解】连接BH,延长BH与AC相交于E,连接AH,延长AH交BC于D,作图如下:因为,故平面PBC,又平面PBC,故;因为平面ABC,平面ABC,故;又平面PAH,平面PAH故平面PAH,又平面PAH,故,即;同理可得:,又BE与AD交于点H,故H点为的垂心.故选:D.【点睛】本题考查线线垂直与线面垂直之间的相互转化,属综合中档题.2、B【解析】
分别求出时左端的表达式,和时左端的表达式,比较可得“从到”左端需增乘的代数式.【详解】由题意知,当时,有,当时,等式的左边为,所以左边要增乘的代数式为.故选:.【点睛】本题主要考查的是归纳推理,需要结合数学归纳法进行求解,熟知数学归纳法的步骤,最关键的是从到,考查学生仔细观察的能力,是中档题.3、C【解析】
写出变换后的函数解析式,,,结合正弦函数图象可分析得:要使函数有且仅有两个零点,只需,即可得解.【详解】由题,根据变换关系可得:,函数在区间上有且仅有两个零点,,,根据正弦函数图象可得:,解得:.故选:C【点睛】此题考查函数图象的平移和伸缩变换,根据函数零点个数求参数的取值范围.4、A【解析】
作出曲线的图形,得出各射线所在直线的倾斜角,观察直线在绕着原点旋转时,直线与曲线没有交点时,直线的倾斜角的变化,由此得出的取值范围.【详解】当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为;当,时,由得,该射线所在直线的倾斜角为.作出曲线的图象如下图所示:由图象可知,要使得过原点的直线与曲线没有交点,则直线的倾斜角的取值范围是,故选:A.【点睛】本题考查直线倾斜角的取值范围,考查数形结合思想,解题的关键就是作出图形,利用数形结合思想进行求解,属于中等题.5、D【解析】
根据面,,得到三棱锥的三条侧棱两两垂直,以三条侧棱为棱长得到一个长方体,且长方体的各顶点都在该球上,长方体的对角线的长就是该球的直径,从而得到答案。【详解】面,三棱锥的三条侧棱,,两两垂直,可以以三条侧棱,,为棱长得到一个长方体,且长方体的各顶点都在该球上,长方体的对角线的长就是该球的直径,即则该球的半径为故答案选D【点睛】本题考查三棱锥外接球的半径的求法,本题解题的关键是以三条侧棱为棱长得到一个长方体,三棱锥的外接球,即为该长方体的外接球,利用长方体外接球的直径为长对角线的长,属于基础题。6、A【解析】如图,过时,取最小值,为。故选A。7、D【解析】试题分析:由于数列是等差数列,所以的等差中项是,故有,又有的等差中项是,所以,从而等差数列的公差,因此其通项公式为,故选D.考点:等差数列.8、C【解析】
设出等差数列的公差d,根据a3是a2与a6的等比中项,S3=3,利用等比数列的性质和等差数列的前n项和的公式化简得到关于等差数列首项和公差方程组,求出方程组的解集即可得到首项和公差,然后再利用等差数列的前n项和的公式求出S8即可【详解】设公差为d(d≠0),则有,化简得:,因为d≠0,解得a1=-1,d=2,则S8=-82=1.故选:C.【点评】此题考查运用等差数列的前n项和的公式及等比数列的通项公式化简求值,意在考查公式运用,是基础题.9、B【解析】
由Sn=2an-2,可得Sn-1=2an-1-2两式相减可得公比的值,由S1=2a1-2=【详解】因为Sn=2a两式相减化简可得an公比q=a由S1=2a∵a则4×2m+n-2=64∴1当且仅当nm=9mn时取等号,此时∵m,n取整数,∴均值不等式等号条件取不到,则1m验证可得,当m=2,n=4时,1m+9【点睛】本题主要考查等比数列的定义与通项公式的应用以及利用基本不等式求最值,属于难题.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数是否在定义域内,二是多次用≥或≤时等号能否同时成立).10、A【解析】在方向上的投影为,选A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】考点:此题主要考查三角函数的概念、化简、性质,考查运算能力.12、4【解析】
先计算a5【详解】aaa故答案为4【点睛】本题考查了等比数列的计算,意在考查学生的计算能力.13、【解析】14、15【解析】
由a比c长4,b比c长2,用c表示出a与b,可得出a为最大边,即A为最大角,可得出cosA的值,由A为三角形的内角,利用特殊角的三角函数值求出A的度数,同时利用余弦定理表示出cosA,将表示出的a与b代入,并根据最大角的余弦值,得到关于c的方程,求出方程的解得到c的值,然后由b,c及sinA的值,利用三角形的面积公式即可求出三角形ABC的面积.【详解】根据题意得:a=c+4,b=c+2,则a为最长边,∴A为最大角,又cosA=-12,且∴A=120cos整理得:c2-c-6=0,即(c−3)(解得:c=3或c=−2(舍去),∴a=3+4=7,b=3+2=5,则△ABC的面积S=12bcsinA=15故答案为:153【点睛】余弦定理一定要熟记两种形式:(1)a2=b2+15、;【解析】f(x)=sinx-2cosx==sin(x-φ),其中sinφ=,cosφ=,当x-φ=2kπ+(k∈Z)时,函数f(x)取得最大值,即θ=2kπ++φ时,函数f(x)取到最大值,所以cosθ=-sinφ=-.16、【解析】因为为锐角,,所以,.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)先由题意,结合平面向量基本定理,用表示出,再由向量的数量积运算,即可得出结果;(2)先由向量数量积的运算,求出,再由,结合题中条件,即可得出结果.【详解】解:(1)为等边三角形,且,又是中点,又(2)由题意:,,,又【点睛】本题主要考查向量数量积的运算,熟记平面向量基本定理,以及向量数量积的运算法则即可,属于常考题型.18、(1);(2).【解析】试题分析:(1)根据已知条件及余弦定理可求得的值,再由同角三角函数基本关系式可求得的值.因为,所以,由两角和的正弦公式可将其化简变形,可求得与的关系式,从而可得.(2)根据余弦定理和三角形面积均可得的关系式.从而可解得的值.试题解析:,,,.(1),,,,.(2),,,①,∴由余弦定理可得,,②,∴联立①②可得.考点:1正弦定理;2余弦定理;3两角和差公式.19、(1)(2)【解析】
(1)由题可得,利用正弦定理边化角以及两角和的正弦公式整理可得,进而得到答案.(2)由正弦定理得,,所以周长,化简整理得,再根据角的范围求得答案.【详解】解:(1)由与共线,得,由正弦定理得:,所以又,所以因为,解得.(2)由正弦定理得:,则,,所以周长因为,,所以,故【点睛】本题考查的知识点有正弦定理边化角以及两角和差的正弦公式,三角函数的性质,属于一般题.20、(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析.【解析】
(1)由题意设圆心坐标为,可得半径为,求出圆的方程,分别令、,可得出点、的坐标,利用三角形的面积公式即可证明出结论成立;(2)由,知,利用两直线垂直的等价条件:斜率之积为,解方程可得,讨论的取值,求得圆心到直线的距离,即可得到所求圆的方程;(3)设,、,求得、的坐标,以及直线、的方程,联立圆的方程,利用韦达定理,结合,得出,设直线的方程为,代入圆的方程,利用韦达定理,可得、之间的关系,即可得出所求的定点.【详解】(1)由题意可设圆心为,则圆的半径为,则圆的方程为,即.令,得,得;令,得,得.(定值);(2)由,知,所以,解得.当时,圆心到直线的距离小于半径,符合题意;当时,圆心到直线的距离大于半径,不符合题意.所以,所求圆的方程为;(3)设,,,又知,,所以,.因为,所以.将,代入上式,整理得.①设直线的方程为,代入,整理得.所以,.代入①式,并整理得,即,解得或.当时,直线的方程为,过定点;当时,直线的方程为,过定点检验定点和、共线,不合题意,舍去.故过定点.【点睛】本题考查圆的方程的求法和运用,注意运用联立直线方
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