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文档简介

广东省茂名市第十中学2023-2024学年数学高一下期末综合测试模拟试题注意事项: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.已知直线,与互相垂直,则的值是()A. B.或 C. D.或2.若,,则与的夹角为()A. B. C. D.3.一个正四棱锥的底面边长为2,高为,则该正四棱锥的全面积为A.8 B.12 C.16 D.204.下列命题中正确的是()A.如果两条直线都平行于同一个平面,那么这两条直线互相平行B.过一条直线有且只有一个平面与已知平面垂直C.如果一条直线平行于一个平面内的一条直线,那么这条直线平行于这个平面D.如果两条直线都垂直于同一平面,那么这两条直线共面5.已知函数的图像如图所示,则和分别是()A. B. C. D.6.正方体中,异面直线与BC所成角的大小为()A. B. C. D.7.从数字0,1,2,3,4中任取两个不同的数字构成一个两位数,则这个两位数大于30的概率为()A. B. C. D.8.圆关于原点对称的圆的方程为()A. B.C. D.9.已知圆M:x2+y2-2ay=0a>0截直线x+y=0A.内切 B.相交 C.外切 D.相离10.将函数的图象向右平移个单位长度,所得图象对应的函数解析式是A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知是等比数列,,,则公比______.12.设数列是等差数列,,,则此数列前20项和等于______.13.平面⊥平面,,,,直线,则直线与的位置关系是___.14.已知点和点,点在轴上,若的值最小,则点的坐标为______.15.已知向量,则___________.16.已知圆及点,若满足:存在圆C上的两点P和Q,使得,则实数m的取值范围是________.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.某快餐连锁店招聘外卖骑手,该快餐连锁店提供了两种日工资方案:方案(1)规定每日底薪50元,快递业务每完成一单提成3元;方案(2)规定每日底薪100元,快递业务的前44单没有提成,从第45单开始,每完成一单提成5元.该快餐连锁店记录了每天骑手的人均业务量.现随机抽取100天的数据,将样本数据分为[25,35),[35,45),[45,55),[55,65),[65,75),[75,85),[85,95]七组,整理得到如图所示的频率分布直方图。(1)随机选取一天,估计这一天该连锁店的骑手的人均日快递业务量不少于65单的概率;(2)若骑手甲、乙选择了日工资方案(1),丙、丁选择了日工资方案(2).现从上述4名骑手中随机选取2人,求至少有1名骑手选择方案(1)的概率;18.如图,已知点和点,,且,其中为坐标原点.(1)若,设点为线段上的动点,求的最小值;(2)若,向量,,求的最小值及对应的的值.19.设数列是公差为2的等差数列,数列满足,,.(1)求数列、的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)设数列,试问是否存在正整数,,使,,成等差数列?若存在,求出,的值;若不存在,请说明理由.20.已知数列满足,.(1)证明:数列为等差数列;(2)求数列的前项和.21.设.(1)用表示的最大值;(2)当时,求的值.

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、B【解析】

根据直线垂直公式得到答案.【详解】已知直线,与互相垂直或故答案选B【点睛】本题考查了直线垂直的关系,意在考查学生的计算能力.2、A【解析】

根据平面向量夹角公式可求得,结合的范围可求得结果.【详解】设与的夹角为,又故选:【点睛】本题考查平面向量夹角的求解问题,关键是熟练掌握两向量夹角公式,属于基础题.3、B【解析】

先求侧面三角形的斜高,再求该正四棱锥的全面积.【详解】由题得侧面三角形的斜高为,所以该四棱锥的全面积为.故选B【点睛】本题主要考查几何体的边长的计算和全面积的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.4、D【解析】

利用定理及特例法逐一判断即可。【详解】解:如果两条直线都平行于同一个平面,那么这两条直线相交、平行或异面,故A不正确;过一条直线有且只有一个平面与已知平面垂直,不正确.反例:如果该直线本身就垂直于已知平面的话,那么可以找到无数个平面与已知平面垂直,故B不正确;如果这两条直线都在平面内且平行,那么这直线不平行于这个平面,故C不正确;如果两条直线都垂直于同一平面,则这两条直线平行,所以这两条直线共面,故D正确.故选:D.【点睛】本题主要考查了线线平行的判定,面面垂直的判定,线面平行的判定,线面垂直的性质,考查空间思维能力,属于中档题。5、C【解析】

通过识别图像,先求,再求周期,将代入求即可【详解】由图可知:,,将代入得,又,,故故选C【点睛】本题考查通过三角函数识图求解解析式,属于基础题6、D【解析】

利用异面直线与BC所成角的的定义,平移直线,即可得答案.【详解】在正方体中,易得.异面直线与垂直,即所成的角为.故选:D.【点睛】本题考查异面直线所成角的定义,考查对基本概念的理解,属于基础题.7、B【解析】

直接利用古典概型的概率公式求解.【详解】从数字0,1,2,3,4中任取两个不同的数字构成一个两位数有10,12,13,14,20,21,23,24,30,31,32,34,40,41,42,43,共16个,其中大于30的有31,32,34,40,41,42,43,共7个,故所求概率为.故选B【点睛】本题主要考查古典概型的概率的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.8、D【解析】

根据已知圆的方程可得其圆心,进而可求得其关于原点对称点,利用圆的标准方程即可求解.【详解】由圆,则圆心为,半径,圆心为关于原点对称点为,所以圆关于原点对称的圆的方程为.故选:D【点睛】本题考查了根据圆心与半径求圆的标准方程,属于基础题.9、B【解析】化简圆M:x2+(y-a)2=a又N(1,1),r10、B【解析】

利用三角函数图像平移原则,结合诱导公式,即可求解.【详解】函数的图象向右平移个单位长度得到.故选B.【点睛】本题考查三角图像变换,诱导公式,熟记变换原则,准确计算是关键,是基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用等比数列的性质可求.【详解】设等比数列的公比为,则,故.故答案为:【点睛】一般地,如果为等比数列,为其前项和,则有性质:(1)若,则;(2)(为公比);(3)公比时,则有,其中为常数且;(4)为等比数列()且公比为.12、180【解析】

根据条件解得公差与首项,再代入等差数列求和公式得结果【详解】因为,,所以,【点睛】本题考查等差数列通项公式以及求和公式,考查基本分析求解能力,属基础题13、【解析】

利用面面垂直的性质定理得到平面,又直线,利用线面垂直性质定理得.【详解】在长方体中,设平面为平面,平面为平面,直线为直线,由于,,由面面垂直的性质定理可得:平面,因为,由线面垂直的性质定理,可得.【点睛】空间中点、线、面的位置关系问题,一般是利用线面平行或垂直的判定定理或性质定理进行求解.14、【解析】

作出图形,作点关于轴的对称点,由对称性可知,结合图形可知,当、、三点共线时,取最小值,并求出直线的方程,与轴方程联立,即可求出点的坐标.【详解】如下图所示,作点关于轴的对称点,由对称性可知,则,当且仅当、、三点共线时,的值最小,直线的斜率为,直线的方程为,即,联立,解得,因此,点的坐标为.故答案为:.【点睛】本题考查利用折线段长的最小值求点的坐标,涉及两点关于直线对称性的应用,考查数形结合思想的应用,属于中等题.15、【解析】

根据向量夹角公式可求出结果.【详解】.【点睛】本题考查了向量夹角的运算,牢记平面向量的夹角公式是破解问题的关键.16、【解析】

设出点P、Q的坐标,利用平面向量的坐标运算以及两圆相交的条件求出实数m的取值范围.【详解】设点,由得,由点在圆上,得,又在圆上,,与有交点,则,解得故实数m的取值范围为.故答案为:【点睛】本题考查了向量的坐标运算、利用圆与圆的位置关系求参数的取值范围,属于中档题.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)0.4(2)【解析】

(1)从频率分布直方图中计算出前四组矩形面积之和,即为所求概率;(2)列举出全部的基本事件,并确定出基本事件的总数,然后从中找出事件“至少有名骑手选择方案(1)”所包含的基本事件数,最后利用古典概型的概率公式可计算出结果。【详解】(1)设事件为“随机选取一天,这一天该连锁店的骑手的人均日快递业务量不少于单”依题意,连锁店的人均日快递业务量不少于单的频率分别为:因为所以估计为;(2)设事件为“从四名骑手中随机选取2人,至少有1名骑手选择方案(1)”从四名新聘骑手中随机选取2名骑手,有6种情况,即{甲,乙},{甲,丙},{甲,丁},{乙,丙},{乙,丁},{丙,丁}其中至少有1名骑手选择方案()的情况为{甲,乙},{甲,丙},,{甲,丁},{乙,丙},{乙,丁},所以。【点睛】本题考查频率分布直方图以及古典概型概率的计算,在频率分布直方图的问题中要注意:(1)每组矩形的面积等于该组数据的频率;(2)所有矩形的面积之和为。18、(1);(2),或.【解析】

(1)设,求出,把表示成关于的二次函数;(2)利用向量的坐标运算得,令把表示成关于的二次函数,再求最小值.【详解】(1)设,又,所以,,所以当时,取得最小值.(2)由题意得,,,则=,令,因为,所以,又,所以,,所以当时,取得最小值,即,解得或,所以当或时,取得最小值.【点睛】本题考查利用向量的坐标运算求向量的模和数量积,在求解过程中用到知一求二的思想方法,即已知三个中的一个,另外两个均可求出.19、(1);.(2)(3)存在,或者,【解析】

(1)令,得,故,代入等式得到,计算得到.(2)利用错位相减法得到前N项和.(3),假设存在正整数,,使成等差数列,则,解得或者.【详解】(1)令,得,所以将代入,得所以数列是以1为首项,2为公比的等比数列,即.(2)两式相减得到化简得到.(3),假设存在正整数,,使成等差数列则,即,因为,为正整数,所以存在或者,使得成等差数列.【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的通项公式,错位相减法,综合性大,技巧性强,意在考查学生的综合应用能力.20、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)将已知条件凑配成,由此证得数列为等差数列.(2)由(1)求得数列的通项公式,进而求得的表达式,利用分组求和法求得.【详解】(1)证明:∵∴又∵∴所以数列是首项为1

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