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文档简介

2024届湖南省永州市新田一中高一下数学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.长方体共顶点的三个相邻面面积分别为,这个长方体的顶点在同一个球面上,则这个球的表面积为()A. B. C. D.2.我国古代数学名著《九章算术》第六章“均输”中有这样一个问题:“今有五人分五钱,令上二人所得与下三人等,问各得几何.”(注:“均输”即按比例分配,此处是指五人所得成等差数列;“钱”是古代的一种计量单位),则分得最少的一个得到()A.钱 B.钱 C.钱 D.1钱3.设,满足约束条件,则目标函数的最大值是()A.3 B. C.1 D.4.已知为等差数列,其前项和为,若,,则公差等于()A. B. C. D.5.直线的倾斜角为A. B. C. D.6.已知,则三个数、、由小到大的顺序是()A. B.C. D.7.若直线与直线关于点对称,则直线恒过点()A. B. C. D.8.如图,正方形中,是的中点,若,则()A. B. C. D.9.在△ABC中,如果,那么cosC等于()A. B. C. D.10.将的图像怎样移动可得到的图象()A.向左平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向右平移个单位二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某几何体是由一个正方体去掉一个三棱柱所得,其三视图如图所示.如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该几何体的体积是___12.如图,在正方体中,有以下结论:①平面;②平面;③;④异面直线与所成的角为.则其中正确结论的序号是____(写出所有正确结论的序号).13.若三棱锥的底面是以为斜边的等腰直角三角形,,,则该三棱锥的外接球的表面积为________.14.一个圆锥的侧面积为,底面积为,则该圆锥的体积为________.15.__________.16.的化简结果是_________.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.在中,的对边分别为,已知.(1)求的值;(2)若的面积为,,求的值.18.如图,在中,点在边上,,,.(1)求边的长;(2)若的面积是,求的值.19.已知.(1)当时,解不等式;(2)若不等式的解集为,求实数的值.20.已知数列中,,.(1)证明数列为等比数列,并求的通项公式;(2)数列满足,数列的前项和为,求证.21.数列满足,.(1)试求出,,;(2)猜想数列的通项公式并用数学归纳法证明.

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、A【解析】

设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意有,再根据球的直径是长方体的体对角线求解.【详解】设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意,,解得,所以,所以外接球的表面积,故选:A【点睛】本题主要考查了球的组合体问题,还考查了运算求解的能力,属于基础题.2、B【解析】

设所成等差数列的首项为,公差为,利用等差数列前项和公式及通项公式列出方程组,求出首项和公差,进而得出答案.【详解】由题意五人所分钱成等差数列,设得钱最多的为,则公差.所以,则.又,即则,分得最少的一个得到.故选:B【点睛】本题考查了等差数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.3、C【解析】

作出不等式组对应的平面区域,结合图形找出最优解,从而求出目标函数的最大值.【详解】作出不等式组对应的平面区域,如阴影部分所示;平移直线,由图像可知当直线经过点时,最大.,解得,即,所以的最大值为1.故答案为选C【点睛】本题给出二元一次不等式组,求目标函数的最大值,着重考查二元一次不等式组表示的平面区域和简单的线性规划,也考查了数形结合的解题思想方法,属于基础题.4、C【解析】

由题意可得,又,所以,故选C.【点睛】本题考查两个常见变形公式和.5、D【解析】

求得直线的斜率,由此求得直线的倾斜角.【详解】依题意,直线的斜率为,对应的倾斜角为,故选D.【点睛】本小题主要考查由直线一般式求斜率和倾斜角,考查特殊角的三角函数值,属于基础题.6、C【解析】

比较三个数、、与的大小关系,再利用指数函数的单调性可得出、的大小,可得出这三个数的大小关系.【详解】,,,,且,函数为减函数,所以,,即,,因此,,故选C.【点睛】本题考查指数幂的大小关系,常用的方法有如下几种:(1)底数相同,指数不同,利用同底数的指数函数的单调性来比较大小;(2)指数相同,底数不同,利用同指数的幂函数的单调性来比较大小;(3)底数和指数都不相同时,可以利用中间值法来比较大小.7、C【解析】

利用直线过定点可求所过的定点.【详解】直线过定点,它关于点的对称点为,因为关于点对称,故直线恒过点,故选C.【点睛】一般地,若直线和直线相交,那么动直线必过定点(该定点为的交点).8、B【解析】

以为坐标原点建立平面直角坐标系,设正方形边长为,利用平面向量的坐标运算建立有关、的方程组,求出这两个量的值,可得出的值.【详解】以为坐标原点建立平面直角坐标系,设正方形边长为,由此,,故,解得.故选B.【点睛】本题考查平面向量的线性运算,考查平面向量的基底表示,解题时也可以利用坐标法来求解,考查运算求解能力,属于中等题.9、D【解析】解:由正弦定理可得;sinA:sinB:sinC=a:b:c=2:3:4可设a=2k,b=3k,c=4k(k>0)由余弦定理可得,CosC=,选D10、C【解析】

因为将向左平移个单位可以得到,得解.【详解】解:将向左平移个单位可以得到,故选C.【点睛】本题考查了函数图像的平移变换,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、6【解析】

先作出几何体图形,再根据几何体的体积等于正方体的体积减去三棱柱的体积计算.【详解】几何体如图所示:去掉的三棱柱的高为2,底面面积是正方体底面积的,所以三棱柱的体积:所以几何体的体积:【点睛】本题考查三视图与几何体的体积.关键是作出几何体的图形,方法:先作出正方体的图形,再根据三视图“切”去多余部分.12、①③【解析】

①:利用线面平行的判定定理可以直接判断是正确的结论;②:举反例可以判断出该结论是错误的;③:可以利用线面垂直的判定定理,得到线面垂直,再利用线面垂直的性质定理可以判断是正确的结论;④:可以通过,可以判断出异面直线与所成的角为,即本结论是错误的,最后选出正确的结论序号.【详解】①:平面,平面平面,故本结论是正确的;②:在正方形中,,显然不垂直,而,所以不互相垂直,要是平面,则必有互相垂直,显然是不可能的,故本结论是错误的;③:平面,平面,,在正方形中,,平面,,所以平面,而平面,故,因此本结论是正确的;④:因为,所以异面直线与所成的角为,在正方形中,,故本结论是错误的,因此正确结论的序号是①③.【点睛】本题考查了线面平行的判定定理、线面垂直的判定定理、性质定理,考查了异面直线所成的角、线面垂直的性质.13、【解析】

由已知计算后知也是以为斜边的直角三角形,这样的中点到棱锥四个顶点的距离相等,即为外接球的球心,从而很容易得球的半径,计算出表面积.【详解】因为,所以是等腰直角三角形,且为斜边,为的中点,因为底面是以为斜边的等腰直角三角形,所以,点即为球心,则该三棱锥的外接圆半径,故该三棱锥的外接球的表面积为.【点睛】本题考查球的表面积,考查三棱锥与外接球,解题关键是找到外接球的球心,证明也是以为斜边的直角三角形,利用直角三角形的性质是本题的关键.也是寻找外接球球心的一种方法.14、【解析】

设圆锥的底面半径为,母线长为,由圆锥的侧面积、圆面积公式列出方程组求解,代入圆锥的体积公式求解.【详解】设圆锥的底面半径为,母线长为,其侧面积为,底面积为,则,解得,,∴高===,∴==.故答案为:.【点睛】本题考查圆锥的体积的求法,考查圆锥的侧面积、底面积、体积公式等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.15、【解析】

利用诱导公式以及正弦差角公式化简式子,之后利用特殊角的三角函数值直接计算即可.【详解】.故答案为【点睛】该题考查的是有关三角函数化简求值问题,涉及到的知识点有诱导公式,差角正弦公式,特殊角的三角函数值,属于简单题目.16、【解析】原式,因为,所以,且,所以原式.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)(Ⅱ)【解析】

(1)根据二倍角和诱导公式可得的值;(2)根据面积公式求,然后利用余弦定理求,最后根据正弦定理求的值.【详解】(1),,所以原式整理为,解得:(舍)或,;(2),解得,根据余弦定理,,,代入解得:,.【点睛】本题考查了根据正余弦定理解三角形,属于简单题.18、(1)2;(2)【解析】

(1)设,利用余弦定理列方程可得:,解方程即可(2)利用(1)中结果即可判断为等边三角形,即可求得中边上的高为,再利用的面积是即可求得:,结合余弦定理可得:,再利用正弦定理可得:,问题得解【详解】(1)在中,设,则,由余弦定理得:即:解之得:,即边的长为2.(2)由(1)得为等边三角形,作于,则∴,故在中,由余弦定理得:∴在中,由正弦定理得:,即:∴∴【点睛】本题主要考查了利用正、余弦定理解三角形,还考查了三角形面积公式的应用及计算能力,属于中档题19、(1);(2)【解析】

(1)根据求解一元二次不等式的方法直接求解;(2)根据一元二次不等式的解就是对应一元二次方程的根这一特点列方程求解.【详解】解:(1),解得.∴不等式的解集为.(2)∵的解集为,∴方程的两根为0,3,∴解得∴,的值分别为3,1.【点睛】(1)对于形如的一元二次不等式,解集对应的形式是:“两根之内”;若是,解集对应的形式是:“两根之外”;(2)一元二次不等式解集的两个端点值,是一元二次方程的两个解同时也是二次函数图象与轴交点的横坐标.20、(1)证明见解析;;(2)【解析】

(1)先证明数列是以3为公比,以为首项的等比数列,从而,由此能求出的通项公式;(2)由(1)推导出,从而,利用错位相减法求和,利用放缩法证明.【详解】由,,得,,数列是以3为公比,以为首项的等比数列,从而,数列满足,,,,两式相减得:,,,【点睛】本题主要考查等比数列的定义、通项公式与求和公式,以及错位相减法的应用,是中档题.一般地,如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用“错位相减法”求和,一般是和式两边

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