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文档简介

新疆伊犁市奎屯市第一高级中学2024届高一下数学期末教学质量检测模拟试题注意事项: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.已知,是两个变量,下列四个散点图中,,虽负相关趋势的是()A. B.C. D.2.设,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.3.数列,…的一个通项公式是()A.B.C.D.4.在中,,,成等差数列,,则的形状为()A.直角三角形 B.等腰直角三角形C.等腰三角形 D.等边三角形5.已知不等式的解集为,则不等式的解集为()A. B.C. D.6.已知数列是各项均为正数且公比不等于1的等比数列,对于函数,若数列为等差数列,则称函数为“保比差数列函数”,现有定义在上的如下函数:①,②,③;④,则为“保比差数列函数”的所有序号为()A.①② B.①②④ C.③④ D.①②③④7.若点,直线过点且与线段相交,则的斜率的取值范围是()A.或B.或C.D.8.等比数列的前n项和为,若,则等于()A.-3 B.5 C.33 D.-319.将一边长为2的正方形沿对角线折起,若顶点落在同一个球面上,则该球的表面积为()A. B. C. D.10.已知某线路公交车从6:30首发,每5分钟一班,甲、乙两同学都从起点站坐车去学校,若甲每天到起点站的时间是在6:30~7:00任意时刻随机到达,乙每天到起点站的时间是在6:45~7:15任意时刻随机到达,那么甲、乙两人搭乘同一辆公交车的概率是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.下边程序执行后输出的结果是().12.给出下列四个命题:①在中,若,则;②已知点,则函数的图象上存在一点,使得;③函数是周期函数,且周期与有关,与无关;④设方程的解是,方程的解是,则.其中真命题的序号是______.(把你认为是真命题的序号都填上)13.已知3a=2,则32a=____,log318﹣a=_____14.分形几何学是美籍法国数学家伯努瓦.B.曼德尔布罗特在20世纪70年代创立的一门新学科,它的创立,为解决传统科学众多领域的难题提供了全新的思路,下图是按照一定的分形规律生长成一个数形图,则第13行的实心圆点的个数是________15.已知曲线与直线交于A,B两点,若直线OA,OB的倾斜角分别为、,则__________16.向量.若向量,则实数的值是________.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.已知首项为的等比数列不是递减数列,其前n项和为,且成等差数列.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的最大项的值与最小项的值.18.设是一个公比为q的等比数列,且,,成等差数列.(1)求q;(2)若数列前4项的和,令(),求数列的前n项和.19.已知,函数,.(1)若在上单调递增,求正数的最大值;(2)若函数在内恰有一个零点,求的取值范围.20.若,且,求的值.21.已知函数.(1)求的单调递增区间;(2)求在区间上的值域.

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】由图可知C选项中的散点图描述了随着的增加而减小的变化趋势,故选C2、C【解析】

利用不等式的性质,合理推理,即可求解,得到答案.【详解】因为,所以,所以A项不正确;因为,所以,,则,所以B不正确;因为,则,所以,又因为,则,所以等号不成立,所以C正确;由,所以,所以D错误.【点睛】本题主要考查了不等式的性质的应用,其中解答中熟记不等式的性质,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、D【解析】试题分析:由题意得,可采用验证法,分别令,即可作出选择,只有满足题意,故选D.考点:归纳数列的通项公式.4、B【解析】

根据等差中项以及余弦定理即可.【详解】因为,,成等差数列,得为直角三角形为等腰直角三角形,所以选择B【点睛】本题主要考查了等差中项和余弦定理,若为等差数列,则,属于基础题.5、B【解析】

首先根据题意得到,为方程的根,再解出的值带入不等式即可.【详解】有题知:,为方程的根.所以,解得.所以,解得:或.故选:B【点睛】本题主要考查二次不等式的求法,同时考查了学生的计算能力,属于简单题.6、B【解析】

设数列{an}的公比为q(q≠1),利用保比差数列函数的定义,逐项验证数列{lnf(an)}为等差数列,即可得到结论.【详解】设数列{an}的公比为q(q≠1)①由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnlnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;②由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnq2=2lnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;③由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnan+1﹣an不是常数,∴数列{lnf(an)}不为等差数列,不满足题意;④由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;综上,为“保比差数列函数”的所有序号为①②④故选:B.【点睛】本题考查新定义,考查对数的运算性质,考查等差数列的判定,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.7、C【解析】试题分析:画出三点坐标可知,两个边界值为和,数形结合可知为.考点:1.相交直线;2.数形结合的方法;8、C【解析】

由等比数列的求和公式结合条件求出公比,再利用等比数列求和公式可求出.【详解】设等比数列的公比为(公比显然不为1),则,得,因此,,故选C.【点睛】本题考查等比数列基本量计算,利用等比数列求和公式求出其公比,是解本题的关键,一般在求解等比数列问题时,有如下两种方法:(1)基本量法:利用首项和公比列方程组解出这两个基本量,然后利用等比数列的通项公式或求和公式来进行计算;(2)性质法:利用等比数列下标有关的性质进行转化,能起到简化计算的作用.9、D【解析】

令正方形对角线与的交点为,如图所示:由正方形中,,则,那么,将正方形沿对角线折起,如图所示:则点为三棱锥的外接球的球心,且半径为,故外接球的表面积为.故选:D【点睛】本题考查了多面体的外接球问题以及球的表面积公式,属于基础题.10、D【解析】

根据甲、乙的到达时间,作出可行域,然后考虑甲、乙能同乘一辆公交车对应的区域面积,根据几何概型的概率求解方法即可求解出对应概率.【详解】设甲到起点站的时间为:时分,乙到起点站的时间为时分,所以,记事件为甲乙搭乘同一辆公交车,所以,作出可行域以及目标区域如图所示:由几何概型的概率计算可知:.故选:D.【点睛】本题考查利用线性规划的可行域解决几何概型中的面积模型问题,对于分析和转化的能力要求较高,注意几何概型中面积模型的概率计算方法,难度较难.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、15【解析】试题分析:程序执行中的数据变化如下:,输出考点:程序语句12、①③【解析】

①利用三角形的内角和定理以及正弦函数的单调性进行判断;②根据余弦函数的有界性可进行判断;③利用周期函数的定义,结合余弦函数的周期性进行判断;④根据互为反函数图象的对称性进行判断.【详解】①在中,若,则,则,由于正弦函数在区间上为增函数,所以,故命题①正确;②已知点,则函数,所以该函数图象上不存在一点,使得,故命题②错误;③函数的是周期函数,当时,,该函数的周期为.当时,,该函数的周期为.所以,函数的周期与有关,与无关,命题③正确;④设方程的解是,方程的解是,由,可得,由,可得,则可视为函数与直线交点的横坐标,可视为函数与直线交点的横坐标,如下图所示:联立,得,可得点,由于函数的图象与函数的图象关于直线对称,则直线与函数和函数图象的两个交点关于点对称,所以,命题④错误.故答案为:①③.【点睛】本题考查三角函数的周期、正弦函数单调性的应用、互为反函数图象的对称性的应用以及余弦函数有界性的应用,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.13、42.【解析】

由已知结合指数式的运算性质求解,把化为对数式得到,代入,再由对数的运算性质求解.【详解】∵,∴,由,得,∴.故答案为:,.【点睛】本题考查指数式与对数式的互化,考查对数的运算性质,属于基础题.14、【解析】

观察图像可知每一个实心圆点的下一行均分为一个实心圆点与一个空心圆点,每个空心圆点下一行均为实心圆点.再利用规律找到行与行之间的递推关系即可.【详解】由图像可得每一个实心圆点的下一行均分为一个实心圆点与一个空心圆点,每个空心圆点下一行均为实心圆点.故从第三行开始,每行的实心圆点数均为前两行之和.即.故第1到第13行中实心圆点的个数分别为:.故答案为:【点睛】本题主要考查了递推数列的实际运用,需要观察求得行与行之间的实心圆点的递推关系,属于中等题型.15、【解析】

曲线即圆曲线的上半部分,因为圆是单位圆,所以,,,,联立曲线与直线方程,消元后根据韦达定理与直线方程代入即可求解.【详解】由消去得,则,由三角函数的定义得故.【点睛】本题主要考查三角函数的定义,直线与圆的应用.此题关键在于曲线的识别与三角函数定义的应用.16、-3【解析】

试题分析:∵,∴,又∵,∴,∴,∴考点:本题考查了向量的坐标运算点评:熟练运用向量的坐标运算是解决此类问题的关键,属基础题三、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)最大项的值为,最小项的值为【解析】试题分析:(1)根据成等差数列,利用等比数列通项公式和前项和公式,展开.利用等比数列不是递减数列,可得值,进而求通项.(2)首先根据(1)得到,进而得到,但是等比数列的公比是负数,所以分两种情况:当的当n为奇数时,随n的增大而减小,所以;当n为偶数时,随n的增大而增大,所以,然后可判断最值.试题解析:(1)设的公比为q.由成等差数列,得.即,则.又不是递减数列且,所以.故.(2)由(1)利用等比数列的前项和公式,可得得当n为奇数时,随n的增大而减小,所以,故.当n为偶数时,随n的增大而增大,所以,故.综上,对于,总有,所以数列最大项的值为,最小值的值为.考点:等差中项,等比通项公式;数列增减性的讨论求最值.18、(1),(2)或【解析】

(1)根据,,成等差数列,得到,解得答案.(2)讨论和两种情况,利用错位相减法计算得到答案.【详解】(1)因为是一个公比为q的等比数列,所以.因为,,成等差数列,所以即.解得,.(2)①若,又它的前4和,得,解得所以,因为,(),∴,,∴,∴②若,又它的前4和,即,因为,(),所以.【点睛】本题考查了等比数列的计算,错位相减法,意在考查学生对于数列公式方法的综合应用.19、(1)(2)【解析】

(1)求出的单调递增区间,令,得,可知区间,即可求出正数的最大值;(2)令,当时,,可将问题转化为在的零点问题,分类讨论即可求出答案.【详解】解:(1)由,得,.因为在上单调递增,令,得时单调递增,所以解得,可得正数的最大值为.(2),设,当时,.它的图形如图所示.又,则,,令,则函数在内恰有一个零点,可知在内最多一个零点.①当0为的零点时,显然不成立;②当为的零点时,由,得,把代入中,得,解得,,不符合题意.③当零点在区间时,若,得,此时零点为1,即,由的图象可知不符合题意;若,即,设的两根分别为,,由,且抛物线的对称轴为,则两根同时为正,要使在内恰有一个零点,则一个根在内,另一个根在内,所以解得.综上,的取值范围为.【点睛】本题考查了三角函数的单调性的应用,考查了函数的零点,考查了分类讨论的数学思想,考查了学生的推理

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