河南南阳华龙区高级中学2023-2024学年数学高一下期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

河南南阳华龙区高级中学2023-2024学年数学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,为两条不同的直线,,为两个不同的平面,给出下列命题:①若,,则;②若,,则;③若,,,则;④若,,则与所成的角和与所成的角相等.其中正确命题的序号是()A.①② B.①④ C.②③ D.②④2.已知a,b为非零实数,且,则下列不等式一定成立的是()A. B. C. D.3.等差数列中,,,下列结论错误的是()A.,,成等比数列 B.C. D.4.如图所示的程序框图,若执行的运算是,则在空白的执行框中,应该填入A.B.C.D.5.若直线平分圆的周长,则的值为()A.-1 B.1 C.3 D.56.已知单位向量,,满足.若点在内,且,,则下列式子一定成立的是()A. B.C. D.7.如图,在中,面,,是的中点,则图中直角三角形的个数是()A.5 B.6 C.7 D.88.已知点,,则与向量的方向相反的单位向量是()A. B. C. D.9.设首项为,公比为的等比数列的前项和为,则()A. B. C. D.10.在中,角的对边分别为,且.若为钝角,,则的面积为()A. B. C. D.5二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.方程的解集是____________.12.已知正三棱锥的底面边长为6,所在直线与底面所成角为60°,则该三棱锥的侧面积为_______.13.在△ABC中,a、b、c分别为角A、B、C的对边,若b·cosC=c·cosB,且cosA=,则cosB的值为_____.14.将正偶数按下表排列成列,每行有个偶数的蛇形数列(规律如表中所示),则数字所在的行数与列数分别是_______________.第列第列第列第列第列第行第行第行第行……15.已知函数f(x)的图象恒过定点P,则点P的坐标是____________.16.已知,则的最小值是__________.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.已知抛物线的焦点为,过的直线交轴正半轴于点,交抛物线于两点,其中点在第一象限.(Ⅰ)求证:以线段为直径的圆与轴相切;(Ⅱ)若,,,求的取值范围.18.如图,在几何体P﹣ABCD中,平面ABCD⊥平面PAB,四边形ABCD为矩形,△PAB为正三角形,若AB=2,AD=1,E,F分别为AC,BP中点.(1)求证:EF∥平面PCD;(2)求直线DP与平面ABCD所成角的正弦值.19.如图,在平面直角坐标系中,点为单位圆与轴正半轴的交点,点为单位圆上的一点,且,点沿单位圆按逆时针方向旋转角后到点(1)当时,求的值;(2)设,求的取值范围.20.已知a,b,c分别为ΔABC三个内角A,B,C的对边,且.(1)求角A的大小;(2)若,且ΔABC的面积为,求a的值;(3)若,求的范围.21.已知圆的圆心在线段上,圆经过点,且与轴相切.(1)求圆的方程;(2)若直线与圆交于,两点,当最小时,求直线的方程及的最小值.

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】

根据线面平行的性质和面面垂直的判定可知②④正确.【详解】对于①,若,,或,故①错;对于②,过作一个平面,它与平面交于,则,因为,故,因为,故,故②成立;对于③,由面面垂直的性质定理可知前提条件缺少,故③错;对于④,如图所示,如果分别于平面斜交,且斜足分别为,在直线上分别截取斜线段、,使得,过分别作平面的垂线,垂足分别为,连接,则分别为与平面所成的角、与平面所成的角,因为,故,所以,故.当分别垂直于时,;当分别平行于时,;故与所成的角和与所成的角相等,故④正确.故选D.【点睛】本题考查空间中的点、线、面的位置关系,正确判断这些命题的真假的前提是熟悉公理、定理的前提条件,同时需要动态考虑它们的位置关系,观察是否有不同的情况出现.2、C【解析】

,时,、、不成立;利用作差比较,即可求出.【详解】解:,时,,,故、、不成立;,,.故选:.【点睛】本题考查了不等式的基本性质,属于基础题.3、C【解析】

根据条件得到公差,然后得到等差数列的通项,从而对四个选项进行判断,得到答案.【详解】等差数列中,,所以,所以,所以,,,,,,,,,所以,所以,,成等比数列,故A选项正确,,故B选项正确,,故C选项错误,,故D选项正确.故选:C.【点睛】本题考查求等差数列的项,等差数列求前项的和,属于简单题.4、D【解析】试题分析:解:运行第一次:,不成立;运行第二次:,不成立;运行第三次:,不成立;运行第四次:,不成立;运行第四次:,成立;输出所以应选D.考点:循环结构.5、D【解析】

求出圆的圆心坐标,由直线经过圆心代入解得.【详解】解:所以的圆心为因为直线平分圆的周长所以直线过圆心,即解得,故选:D.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系的综合应用,属于基础题.6、D【解析】

设,对比得到答案.【详解】设,则故答案为D【点睛】本题考查了向量的计算,意在考查学生的计算能力.7、C【解析】试题分析:因为面,所以,则三角形为直角三角形,因为,所以,所以三角形是直角三角形,易证,所以面,即,则三角形为直角三角形,即共有7个直角三角形;故选C.考点:空间中垂直关系的转化.8、A【解析】

根据单位向量的定义即可求解.【详解】,向量的方向相反的单位向量为,故选A.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,向量的单位向量的概念,属于中档题.9、D【解析】Sn====3-2an.10、B【解析】

先由正弦定理求出c的值,再由C角为锐角求出C角的正余弦值,利用角C的余弦公式求出b的值,带入,及可求出面积.【详解】因为,,所以.又因为,且为锐角,所以,.由余弦定理得:,解得,所以.故选B.【点睛】本题考查利用正余弦定理解三角形,三角形的面积公式,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由方程可得或,然后分别解出规定范围内的解即可.【详解】因为所以或由得或因为,所以由得因为,所以综上:解集是故答案为:【点睛】方程的等价转化为或,不要把遗漏了.12、【解析】

画出图形,过P做底面的垂线,垂足O落在底面正三角形中心,即,因为,即可求出,所以.【详解】作于,因为为正三棱锥,所以,为中点,连结,则,过作⊥平面,则点为正三角形的中心,点在上,所以,,正三角形的边长为6,则,,,斜高,三棱锥的侧面积为:【点睛】此题考查正三棱锥,即底面为正三角形,侧面为等腰三角形的三棱锥,正四面体为四个面都是正三角形,画出图像,属于简单的立体几何题目.13、【解析】

利用余弦定理表示出与,代入已知等式中,整理得到,再利用余弦定理表示出,将及的值代入用表示出,将表示出的与代入中计算,即可求出值.【详解】由题意,由余弦定理得,代入,得,整理得,所以,即,整理得,即,则,故答案为.【点睛】本题考查了解三角形的综合应用,高考中经常将三角变换与解三角形知识综合起来命题,如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理实现边角互化;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.14、行列【解析】

设位于第行第列,观察表格中数据的规律,可得出,由此可求出的值,再观察奇数行和偶数行最小数的排列,可得出的值,由此可得出结果.【详解】设位于第行第列,由表格中的数据可知,第行最大的数为,则,解得,由于第行最大的数为,所以,是表格中第行最小的数,由表格中的规律可知,奇数行最小的数放在第列,那么.因此,位于表格中第行第列.故答案为:行列.【点睛】本题考查归纳推理,解题的关键就是要结合表格中数据所呈现的规律来进行推理,考查推理能力,属于中等题.15、(2,4)【解析】

令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数求出定点的纵坐标得解.【详解】令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数得,所以定点P的坐标为(2,4).故答案为:(2,4)【点睛】本题主要考查对数函数的定点问题,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.16、【解析】分析:利用题设中的等式,把的表达式转化成,展开后,利用基本不等式求得y的最小值.详解:因为,所以,所以(当且仅当时等号成立),则的最小值是,总上所述,答案为.点睛:该题考查的是有关两个正数的整式形式和为定值的情况下求其分式形式和的最值的问题,在求解的过程中,注意相乘,之后应用基本不等式求最值即可,在做乘积运算的时候要注意乘1是不变的,如果不是1,要做除法运算.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、(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ).【解析】

试题分析:(Ⅰ)题意实质上证明线段的中点到轴的距离等于线段长的一半,根据抛物线的定义设可证得;(Ⅱ)同样设,,把已知,用坐标表示出来,消去坐标及,得出与的关系,此时就可得出的取值范围.试题解析:(Ⅰ)由已知,设,则,圆心坐标为,圆心到轴的距离为,圆的半径为,所以,以线段为直径的圆与轴相切.(Ⅱ)解法一:设,由,,得,,所以,,由,得.又,,所以.代入,得,,整理得,代入,得,所以,因为,所以的取值范围是.解法二:设,,将代入,得,所以(*),由,,得,,所以,,,将代入(*)式,得,所以,.代入,得.因为,所以的取值范围是.考点:抛物线的定义,抛物线的焦点弦问题.18、(1)见证明;(2)【解析】

(1)根据EF是△BDP的中位线可知EF∥DP,即可利用线线平行得出线面平行;(2)取AB中点O,连接PO,DO,可证明∠PDO为DP与平面ABCD所成角,在Rt△DOP中求解即可.【详解】(1)因为E为AC中点,所以DB与AC交于点E.因为E,F分别为AC,BP中点,所以EF是△BDP的中位线,所以EF∥DP.又DP⊂平面PCD,EF⊄平面PCD,所以EF∥平面PCD.(2)取AB中点O,连接PO,DO∵△PAB为正三角形,∴PO⊥AB,又∵平面ABCD⊥平面PAB∴PO⊥平面ABCD,∴DP在平面ABCD内的射影为DO,∠PDO为DP与平面ABCD所成角,在Rt△DOP中,sin∠PDO=,∴直线DP与平面ABCD所成角的正弦值为【点睛】本题主要考查了线面平行的证明,线面角的求法,属于中档题.19、(1);(2)【解析】

(1)由三角函数的定义得出,通过当时,,,进而求出的值;(2)利用三角恒等变换的公式化简得,得出,进而得到的取值范围.【详解】(1)由三角函数的定义,可得当时,,即,所以.(2)因为,所以,由三角恒等变换的公式,化简可得:,因为,所以,即的取值范围为.【点睛】本题主要考查了任意角的三角函数的定义,两角和与差的正、余弦函数的公式的应用,以及正弦函数的性质的应用,其中解答中熟记三角函数的定义与性质,以及两角和与差的三角函数的运算公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.20、(1)(2)(3)【解析】

(1)利用正弦定理化简即得A的大小;(2)先求出bc,b+c的值,再利用余弦定理求出a的值;(3)先求出,再利用三角函数的性质求b+c的范围.【详解】(1)由正弦定理得,,即...(2)由可得.∴由余弦定理得:(3)由正弦定理得若,则因为所以所以.所以的范围【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,考查三角函数最值的求法,意在考查学生对这些知识的

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