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文档简介
2023-2024学年吉林省敦化县数学高一下期末统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.的内角的对边分别为,面积为,若,则外接圆的半径为()A. B. C. D.2.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.6 B.4C. D.3.已知等比数列的前项和为,若,,则数列的公比()A. B. C.或 D.以上都不对4.在等差数列中,已知,则数列的前9项之和等于()A.9 B.18 C.36 D.525.如图所示,墙上挂有边长为a的正方形木板,它的四个角的空白部分都是以正方形的顶点为圆心,半径为的圆弧,某人向此板投镖,假设每次都能击中木板,且击中木板上每个点的可能性都一样,则它击中阴影部分的概率是()A. B. C. D.与a的值有关联6.已知向量,,则与的夹角为()A. B. C. D.7.记等差数列前项和,如果已知的值,我们可以求得()A.的值 B.的值 C.的值 D.的值8.已知数列满足,,,则的值为()A.12 B.15 C.39 D.429.设是虚数单位,复数为纯虚数,则实数的值为()A. B. C. D.10.某中学举行英语演讲比赛,如图是七位评委为某位学生打出分数的茎叶图,去掉一个最高分和一个最低分,所剩数据的中位数和平均数分别为()A.84,85 B.85,84 C.84,85.2 D.86,85二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图1,动点在以为圆心,半径为1米的圆周上运动,从最低点开始计时,用时4分钟逆时针匀速旋转一圈后停止.设点的纵坐标(米)关于时间(分)的函数为,则该函数的图像大致为________.(请注明关键点)12.已知函数,的最大值为_____.13.已知,,则______.14.已知数列:,,,,,,,,,,,,,,,,,则__________.15.函数,函数,若对所有的总存在,使得成立,则实数的取值范围是__________.16.函数的单调递减区间为______.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.已知是递增的等比数列,且,.(1)求数列的通项公式;(2)为各项非零的等差数列,其前n项和为,已知,求数列的前n项和.18.已知函数.(I)求的最小正周期;(II)求在上的最大值与最小值.19.设数列满足.(1)求的通项公式;(2)求数列的前项和.20.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.21.的内角、、的对边分别为、、,且.(Ⅰ)求角;(Ⅱ)若,且边上的中线的长为,求边的值.
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、A【解析】
出现面积,可转化为观察,和余弦定理很相似,但是有差别,差别就是条件是形式,而余弦定理中是形式,但是我们可以注意到:,所以可以完成本题.【详解】由,所以在三角形中,再由正弦定理所以答案选择A.【点睛】本题很灵活,在常数4的处理问题上有点巧妙,然后再借助余弦定理及正弦定理,难度较大.2、A【解析】该立方体是正方体,切掉一个三棱柱,所以体积为,故选A。点睛:本题考查三视图还原,并求体积。此类题关键就是三视图的还原,还原过程中,本题采取切割法处理,有图可知,该立方体应该是正方体进行切割产生的,所以我们在画图的过程在,对正方体进行切割比较即可。3、C【解析】
根据和可得,解得结果即可.【详解】由得,所以,所以,所以,解得或故选:C.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式的基本量的运算,属于基础题.4、B【解析】
利用等差数列的下标性质,可得出,再由等差数列的前项和公式求出的值.【详解】在等差数列中,故选:B【点睛】本题考查了等差数列的下标性质、以及等差数列的前项和公式,考查了数学运算能力.5、C【解析】试题分析:本题考查几何概型问题,击中阴影部分的概率为.考点:几何概型,圆的面积公式.6、D【解析】
利用夹角公式计算出两个向量夹角的余弦值,进而求得两个向量的夹角.【详解】设两个向量的夹角为,则,故.故选:D.【点睛】本小题主要考查两个向量夹角的计算,考查向量数量积和模的坐标表示,属于基础题.7、C【解析】
设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,由a5+a21=2a1+24d的值为已知,再利用等差数列的求和公式,即可得出结论.【详解】设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,∵已知a5+a21的值,∴2a1+24d的值为已知,∴a1+12d的值为已知,∵∴我们可以求得S25的值.故选:C.【点睛】本题考查等差数列的通项公式与求和公式的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.8、B【解析】
根据等差数列的定义可得数列为等差数列,求出通项公式即可.【详解】由题意得所以为等差数列,,,选择B【点睛】本题主要考查了判断是否为等差数列以及等差数列通项的求法,属于基础题.9、A【解析】,,,故选A.10、A【解析】
剩余数据为:84.84,86,84,87,计算中位数和平均数.【详解】剩余数据为:84.84,86,84,87则中位数为:84平均数为:故答案为A【点睛】本题考查了中位数和平均数的计算,属于基础题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据题意先得出,再画图.【详解】解:设,,,,,则当时,处于最低点,则,,可画图为:故答案为:【点睛】本题考查了三角模型的实际应用,关键是根据题意建立函数模型,属中档题.12、【解析】
化简,再利用基本不等式以及辅助角公式求出的最大值,即可得到的最大值【详解】由题可得:由于,,所以,由基本不等式可得:由于,所以所以,即的最大值为故答案为【点睛】本题考查三角函数的最值问题,涉及二倍角公式、基本不等式、辅助角公式等知识点,属于中档题。13、【解析】
利用同角三角函数的基本关系求得的值,利用二倍角的正切公式,求得,再利用两角和的正切公式,求得的值,再结合的范围,求得的值.【详解】,,,,,,故答案:.【点睛】本题主要考查同角三角函数的基本关系,两角和的正切公式,二倍角的正切公式,根据三角函数的值求角,属于基础题.14、【解析】
根据数列的规律和可知的取值为,则分母为;又为分母为的项中的第项,则分子为,从而得到结果.【详解】当时,;当时,的分母为:又的分子为:本题正确结果:【点睛】本题考查根据数列的规律求解数列中的项,关键是能够根据分子的变化特点确定的取值.15、【解析】
分别求得f(x)、g(x)在[0,]上的值域,结合题意可得它们的值域间的包含关系,从而求得实数m的取值范围.【详解】∵f(x)=sin2x+(2cos2x﹣1)=sin2x+cos2x=2sin(2x+),当x∈[0,],2x+∈[,],∴2sin(2x+)∈[1,2],∴f(x)∈[1,2].对于g(x)=mcos(2x﹣)﹣2m+3(m>0),2x﹣∈[﹣,],mcos(2x﹣)∈[,m],∴g(x)∈[﹣+3,3﹣m].由于对所有的x2∈[0,]总存在x1∈[0,],使得f(x1)=g(x2)成立,可得[﹣+3,3﹣m]⊆[1,2],故有3﹣m≤2,﹣+3≥1,解得实数m的取值范围是[1,].故答案为.【点睛】本题考查两角和与差的正弦函数,着重考查三角函数的性质的运用,考查二倍角的余弦,解决问题的关键是理解“对所有的x2∈[0,]总存在x1∈[0,],使得f(x1)=g(x2)成立”的含义,转化为f(x)的值域是g(x)的子集.16、【解析】
利用二倍角降幂公式和辅助角公式可得出,然后解不等式,即可得出函数的单调递减区间.【详解】,解不等式,得,因此,函数的单调递减区间为.故答案为:.【点睛】本题考查正弦型三角函数单调区间的求解,一般利用三角恒等变换思想将三角函数解析式化简,考查计算能力,属于中等题.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)【解析】
(1){an}是递增的等比数列,公比设为q,由等比数列的中项性质,结合等比数列的通项公式解方程可得所求;(2)运用等差数列的求和公式和等差数列中项性质,求得bn=2n+1,再由数列的错位相减法求和,化简可得所求和.【详解】(1)∵是递增的等比数列,∴,,又,∴,是的两根,∴,,∴,.(2)∵,∴由已知得,∴∴,化简可得.【点睛】本题考查数列的通项和求和,等差等比数列的通项通常是列方程组解首项及公差(比),数列求和常见的方法有:裂项相消和错位相减法,考查计算能力,属于中等题.18、(I);(II)3,.【解析】
(I)利用降次公式和辅助角公式化简解析式,由此求得的最小正周期.(II)根据函数的解析式,以及的取值范围,结合三角函数值域的求法,求得在区间上的最大值与最小值.【详解】(I)的最小正周期.(Ⅱ),.【点睛】本小题主要考查降次公式和辅助角公式,考查三角函数在闭区间上的最值的求法,属于中档题.19、(1);(1).【解析】
(1)在中,将代得:,由两式作商得:,问题得解.(1)利用(1)中结果求得,分组求和,再利用等差数列前项和公式及乘公比错位相减法分别求和即可得解.【详解】(1)由n=1得,因为,当n≥1时,,由两式作商得:(n>1且n∈N*),又因为符合上式,所以(n∈N*).(1)设,则bn=n+n·1n,所以Sn=b1+b1+…+bn=(1+1+…+n)+设Tn=1+1·11+3·13+…+(n-1)·1n-1+n·1n,①所以1Tn=11+1·13+…(n-1)·1n-1+(n-1)·1n+n·1n+1,②①-②得:-Tn=1+11+13+…+1n-n·1n+1,所以Tn=(n-1)·1n+1+1.所以,即.【点睛】本题主要考查了赋值法及方程思想,还考查了分组求和法及乘公比错位相减法求和,考查计算能力及转化能力,属于中档题.20、(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
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