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文档简介

辽宁省葫芦岛协作体2024届高一下数学期末联考模拟试题注意事项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.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列命题中正确的是()A.若,,,则B.若,,,则C.若,,,则D.若,,,则2.如图所示是的图象的一段,它的一个解析式为()A. B.C. D.3.圆心在(-1,0),半径为的圆的方程为()A. B.C. D.4.如图是一个边长为3的正方形二维码,为了测算图中黑色部分的面积,在正方形区域内随机投掷1089个点,其中落入白色部分的有484个点,据此可估计黑色部分的面积为()A.4 B.5 C.8 D.95.已知两点,,若点是圆上的动点,则△面积的最小值是A. B.6 C.8 D.6.在中,内角的对边分别为,若,那么()A. B. C. D.7.为三角形ABC的一个内角,若,则这个三角形的形状为()A.锐角三角形 B.钝角三角形C.等腰直角三角形 D.等腰三角形8.如图,圆O所在的平面,AB是圆O的直径,C是圆周上一点(与A、B均不重合),则图中直角三角形的个数是()A.1 B.2 C.3 D.49.已知扇形的面积为2cm2,扇形圆心角θ的弧度数是4,则扇形的周长为()A.2cm B.4cm C.6cm D.8cm10.若函数()的最大值与最小正周期相同,则下列说法正确的是()A.在上是增函数 B.图象关于直线对称C.图象关于点对称 D.当时,函数的值域为二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.甲、乙两人要到某地参加活动,他们都随机从火车、汽车、飞机三种交通工具中选择一种,则他们选择相同交通工具的概率为_________.12.在等差数列中,,,则.13.若把写成的形式,则______.14.有五条线段,长度分别为2,3,5,7,9,从这五条线段中任取三条,则所取三条线段能构成一个三角形的概率为___________.15.________.16.计算:______.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.如果一个数列从第2项起,每一项与它前一项的差都大于2,则称这个数列为“阿当数列”.(1)若数列为“阿当数列”,且,,,求实数的取值范围;(2)是否存在首项为1的等差数列为“阿当数列”,且其前项和满足?若存在,请求出的通项公式;若不存在,请说明理由.(3)已知等比数列的每一项均为正整数,且为“阿当数列”,,,当数列不是“阿当数列”时,试判断数列是否为“阿当数列”,并说明理由.18.如图,在三棱柱中,各个侧面均是边长为的正方形,为线段的中点.(1)求证:直线平面;(2)求直线与平面所成角的余弦值;(3)设为线段上任意一点,在内的平面区域(包括边界)是否存在点,使,并说明理由.19.如图,三角形中,,是边长为l的正方形,平面底面,若分别是的中点.(1)求证:底面;(2)求几何体的体积.20.设向量,,其中,,且.(1)求实数的值;(2)若,且,求的值.21.如图,在半径为、圆心角为的扇形的弧上任取一点,作扇形的内接矩形,使点在上,点在上,设矩形的面积为,(1)按下列要求写出函数的关系式:①设,将表示成的函数关系式;②设,将表示成的函数关系式,(2)请你选用(1)中的一个函数关系式,求出的最大值.

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】试题分析:,,故选D.考点:点线面的位置关系.2、D【解析】

根据函数的图象,得出振幅与周期,从而求出与的值.【详解】根据函数的图象知,振幅,周期,即,解得;所以时,,;解得,,所以函数的一个解析式为.故答案为D.【点睛】本题考查了函数的图象与性质的应用问题,考查三角函数的解析式的求法,属于基础题.3、A【解析】

根据圆心和半径可直接写出圆的标准方程.【详解】圆心为(-1,0),半径为,则圆的方程为故选:A【点睛】本题考查圆的标准方程的求解,属于简单题.4、B【解析】

由几何概型中的随机模拟试验可得:,将正方形面积代入运算即可.【详解】由题意在正方形区域内随机投掷1089个点,其中落入白色部分的有484个点,则其中落入黑色部分的有605个点,由随机模拟试验可得:,又,可得,故选B.【点睛】本题主要考查几何概型概率公式以及模拟实验的基本应用,属于简单题,求不规则图形的面积的主要方法就是利用模拟实验,列出未知面积与已知面积之间的方程求解.5、A【解析】

求得圆的方程和直线方程以及,利用三角换元假设,利用点到直线距离公式和三角函数知识可求得,代入三角形面积公式可求得结果.【详解】由题意知,圆的方程为:,直线方程为:,即设点到直线的距离:,其中当时,本题正确选项:【点睛】本题考查点到直线距离的最值的求解问题,关键是能够利用三角换元的方式将问题转化为三角函数的最值的求解问题.6、B【解析】

化简,再利用余弦定理求解即可.【详解】.故.又,故.故选:B【点睛】本题主要考查了余弦定理求解三角形的问题,属于基础题.7、B【解析】试题分析:由,两边平方得,即,又,则,所以为第三、四象限角或轴负半轴上的角,所以为钝角.故正确答案为B.考点:1.三角函数的符号、平方关系;2.三角形内角.8、D【解析】

利用直径所对的圆周角为直角和线面垂直的判定定理和性质定理即可判断出答案.【详解】AB是圆O的直径,则AC⊥BC,由于PA⊥平面ABC,则PA⊥BC,即有BC⊥平面PAC,则有BC⊥PC,则△PBC是直角三角形;由于PA⊥平面ABC,则PA⊥AB,PA⊥AC,则△PAB和△PAC都是直角三角形;再由AC⊥BC,得∠ACB=90°,则△ACB是直角三角形.综上可知:此三棱锥P−ABC的四个面都是直角三角形.故选D.【点睛】本题考查直线与平面垂直的性质,考查垂直关系的推理与证明,属于基础题.9、C【解析】设扇形的半径为R,则R2θ=2,∴R2=1R=1,∴扇形的周长为2R+θ·R=2+4=6(cm).10、A【解析】

先由函数的周期可得,再结合三角函数的性质及三角函数值域的求法逐一判断即可得解.【详解】解:由函数()的最大值与最小正周期相同,所以,即,即,对于选项A,令,解得:,即函数的增区间为,当时,函数在为增函数,即A正确,对于选项B,令,解得,即函数的对称轴方程为:,又无解,则B错误,对于选项C,令,解得,即函数的对称中心为:,又无解,则C错误,对于选项D,,则,即函数的值域为,即D错误,综上可得说法正确的是选项A,故选:A.【点睛】本题考查了三角函数的性质,重点考查了三角函数值域的求法,属中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用古典概型的概率求解.【详解】甲、乙两人选择交通工具总的选择有种,他们选择相同交通工具有3种情况,所以他们选择相同交通工具的概率为.故答案为:.【点睛】本题考查古典概型,要用计数原理进行计数,属于基础题.12、8【解析】

设等差数列的公差为,则,所以,故答案为8.13、【解析】

将角度化成弧度,再用象限角的表示方法求解即可.【详解】解:.故答案为:.【点睛】本题考查弧度与角度的互化,象限角的表示,属于基础题.14、【解析】

列出所有的基本事件,并找出事件“所取三条线段能构成一个三角形”所包含的基本事件,再利用古典概型的概率公式计算出所求事件的概率.【详解】所有的基本事件有:、、、、、、、、、,共个,其中,事件“所取三条线段能构成一个三角形”所包含的基本事件有:、、,共个,由古典概型的概率公式可知,事件“所取三条线段能构成一个三角形”的概率为,故答案为.【点睛】本题考查古典概型的概率的计算,解题的关键就是列举基本事件,常见的列举方法有:枚举法和树状图法,列举时应遵循不重不漏的基本原则,考查计算能力,属于中等题.15、【解析】

直接利用两角和与差的余弦函数公式及特殊角的三角函数值化简,即可得到结果.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查两角和与差的余弦函数公式,以及特殊角的三角函数值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.16、【解析】

在分式的分子和分母中同时除以,然后利用常见的数列极限可计算出所求极限值.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,熟悉一些常见数列极限是解题的关键,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)不存在,理由见详解;(3)见详解.【解析】

(1)根据题意,得到,求解即可得出结果;(2)先假设存在等差数列为“阿当数列”,设公差为,则,根据等差数列求和公式,结合题中条件,得到,即对任意都成立,判断出,推出矛盾,即可得出结果;(3)设等比数列的公比为,根据为“阿当数列”,推出在数列中,为最小项;在数列中,为最小项;得到,,再由数列每一项均为正整数,得到,或,;分别讨论,和,两种情况,结合数列的增减性,即可得出结果.【详解】(1)由题意可得:,,即,解得或;所以实数的取值范围是;(2)假设存在等差数列为“阿当数列”,设公差为,则,由可得:,又,所以对任意都成立,即对任意都成立,因为,且,所以,与矛盾,因此,不存在等差数列为“阿当数列”;(3)设等比数列的公比为,则,且每一项均为正整数,因为为“阿当数列”,所以,所以,;因为,即在数列中,为最小项;同理,在数列中,为最小项;由为“阿当数列”,只需,即,又因为数列不是“阿当数列”,所以,即,由数列每一项均为正整数,可得:,所以,或,;当,时,,则,令,则,所以,即数列为递增数列,所以,因为,所以对任意,都有,即数列是“阿当数列”;当,时,,则,显然数列是递减数列,,故数列不是“阿当数列”;综上,当时,数列是“阿当数列”;当时,数列不是“阿当数列”.【点睛】本题主要考查数列的综合,熟记等差数列与等比数列的通项公式与求和公式,以及数列的性质即可,属于常考题型.18、(1)见解析(2)(3)存在点,使,详见解析【解析】

(1)设与的交点为,证明进而证明直线平面.(2)先证明直线与平面所成角的为,再利用长度关系计算.(3)过点作,证明平面,即,所以存在.【详解】(1)设与的交点为,显然为中点,又点为线段的中点,所以,平面,平面,平面.(2)平面,平面,,,平面,平面,平面,点在平面上的投影为点,直线与平面所成角的为,,,,.(3)过点作,又因为平面,平面,所以,平面,平面,平面,,所以存在点,使.【点睛】本题考查了立体几何线面平行,线面夹角,动点问题,将线线垂直转化为线面垂直是解题的关键.19、(1)证明见解析;(2).【解析】试题分析:(1)通过面面平行证明线面平行,所以取的中点,的中点,连接.只需通过证明HG//BC,HF//AB来证明面GHF//面ABC,从而证明底面.(2)原图形可以看作是以点C为顶点,ABDE为底的四棱锥,所四棱锥的体积公式可求得体积.试题解析:(1)取的中点,的中点,连接.(如图)∵分别是和的中点,∴,且,,且.又∵为正方形,∴,.∴且.∴为平行四边形.∴,又平面,∴平面.(2)因为,∴,又平面平面,平面,∴平面.∵三角形是等腰直角三角形,∴.∵是四棱锥,∴.【点睛】证明线面平行时,先直观判断平面内是否存在一条直线和已知直线平行,若找不到这样的直线,可以考虑通过面面平行来推导线面平行,应用线面平行性质的关键是如何确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面来确定交线.在应用线面平行、面面平行的判定定理和性质定理进行平行转化时,一定要注意定理成立的条件,严格按照定理成立的条件规范书写步骤,如把线面平行转化为线线平行时,必须说清经过已知直线的平面与已知平面相交,则直线与交线平行.20、(1)(2)【解析】

(1)利用向量模的坐标求法可得,再利用同角三角函数的基本关系即可求解.(2)根据向量数量积的坐标表示以及两角差的余弦公式的逆应用可得,进而求出,根据同角三角函数的基本关系即可求解.【详解】(1)由知所以.又因为,所以.因为,所以,所以.又因为,所以.(2)由(1)知.由,得,即.因为,所以,所以.所以,因此.【点睛】本题考查了向量数量积的坐标表示、两角差的余弦公式以及同角三角函数的基本关系,属于基础题.21、(Ⅰ),;(Ⅱ).【解析】试题分析:(1)①通过求出矩形的边长,求出面积的表达式;②利用三角函数的关系,求出矩形的邻边,求出面积的表达式;(2)利用(1)②的表达式,化为一个角的一个三角函数的形式

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