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文档简介
江苏省13市2024届数学高一下期末达标检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.在区间上任取两个实数,则满足的概率为()A. B. C. D.2.已知变量x,y满足约束条件x+y-2≥0,y≤2,x-y≤0,则A.2 B.3 C.4 D.63.如图,在平面四边形ABCD中,若点E为边CD上的动点,则的最小值为()A. B. C. D.4.若一元二次不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.5.已知,且,则()A. B. C. D.6.不等式的解集为,则不等式的解集为()A.或 B. C. D.或7.已知,,,则()A. B. C.-7 D.78.已知,则的最小值为()A.2 B.0 C.-2 D.-49.若是的重心,,,分别是角的对边,若,则角()A. B. C. D.10.已知直线,与互相垂直,则的值是()A. B.或 C. D.或二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.向量满足,,则向量的夹角的余弦值为_____.12.已知一扇形的半径为,弧长为,则该扇形的圆心角大小为______.13.已知直线y=b(0<b<1)与函数f(x)=sinωx(ω>0)在y轴右侧依次的三个交点的横坐标为x1=,x2=,x3=,则ω的值为______14.的化简结果是_________.15.在锐角中,角的对边分别为.若,则角的大小为为____.16.已知函数,的最大值为_____.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.中,角的对边分别为,且.(I)求的值;(II)求的值.18.已知两点,.(1)求直线AB的方程;(2)直线l经过,且倾斜角为,求直线l与AB的交点坐标.19.设等差数列的公差为d,前项和为,等比数列的公比为.已知,,,.(1)求数列,的通项公式;(2)当时,记,求数列的前项和.20.已知数列an的前n项和为S(1)求数列an(2)设bn=an·log221.某服装店为庆祝开业“三周年”,举行为期六天的促销活动,规定消费达到一定标准的顾客可进行一次抽奖活动,随着抽奖活动的有效开展,第五天该服装店经理对前五天中参加抽奖活动的人数进行统计,表示第天参加抽奖活动的人数,得到统计表格如下:1234546102322(1)若与具有线性相关关系,请根据上表提供的数据,用最小二乘法求出关于的线性回归方程;(2)预测第六天的参加抽奖活动的人数(按四舍五入取到整数).参考公式与参考数据:.
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】试题分析:因为,在区间上任取两个实数,所以区域的面积为4,其中满足的平面区域面积为,故满足的概率为,选B.考点:本题主要考查几何概型概率计算.点评:简单题,几何概型概率的计算,关键是认清两个“几何度量”.2、D【解析】
试题分析:把函数转化为表示斜率为截距为平行直线系,当截距最大时,最大,由题意知当直线过和两条直线交点时考点:线性规划的应用.【详解】请在此输入详解!3、A【解析】
分析:由题意可得为等腰三角形,为等边三角形,把数量积分拆,设,数量积转化为关于t的函数,用函数可求得最小值。详解:连接BD,取AD中点为O,可知为等腰三角形,而,所以为等边三角形,。设=所以当时,上式取最小值,选A.点睛:本题考查的是平面向量基本定理与向量的拆分,需要选择合适的基底,再把其它向量都用基底表示。同时利用向量共线转化为函数求最值。4、A【解析】
该不等式为一元二次不等式,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,从而可得关于参数的不等式组,解之可得结果.【详解】不等式为一元二次不等式,故,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,则,解不等式组,得.故本题正确答案为A.【点睛】本题考查一元二次不等式恒成立问题,考查一元二次函数的图象与性质,注意数形结合的运用,属基础题.5、D【解析】
根据不等式的性质,一一分析选择正误即可.【详解】根据不等式的性质,当时,对于A,若,则,故A错误;对于B,若,则,故B错误;对于C,若,则,故C错误;对于D,当时,总有成立,故D正确;故选:D.【点睛】本题考查不等式的基本性质,属于基础题.6、A【解析】不等式的解集为,的两根为,,且,即,解得则不等式可化为解得故选7、C【解析】
把已知等式平方后可求得.【详解】∵,∴,即,,∵,∴,∴,,∴.故选C.【点睛】本题考查同角间的三角函数关系,考查两角和的正切公式,解题关键是把已知等式平方,并把1用代替,以求得.8、D【解析】
根据不等式组画出可行域,借助图像得到最值.【详解】根据不等式组画出可行域得到图像:将目标函数化为,根据图像得到当目标函数过点时取得最小值,代入此点得到z=-4.故答案为:D.【点睛】利用线性规划求最值的步骤:(1)在平面直角坐标系内作出可行域;(2)考虑目标函数的几何意义,将目标函数进行变形.常见的类型有截距型(型)、斜率型(型)和距离型(型);(3)确定最优解:根据目标函数的类型,并结合可行域确定最优解;(4)求最值:将最优解代入目标函数即可求出最大值或最小值。9、D【解析】试题分析:由于是的重心,,,代入得,整理得,,因此,故答案为D.考点:1、平面向量基本定理;2、余弦定理的应用.10、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.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
通过向量的垂直关系,结合向量的数量积求解向量的夹角的余弦值.【详解】向量,满足,,可得:,,向量的夹角为,所以.故答案为.【点睛】本题考查向量的数量积的应用,向量的夹角的余弦函数值的求法.考查计算能力.属于基础题.12、【解析】
利用扇形的弧长除以半径可得出该扇形圆心角的弧度数.【详解】由扇形的弧长、半径以及圆心角之间的关系可知,该扇形的圆心角大小为.故答案为:.【点睛】本题考查扇形圆心角的计算,解题时要熟悉扇形的弧长、半径以及圆心角之间的关系,考查计算能力,属于基础题.13、1【解析】
由题得函数的周期为解之即得解.【详解】由题得函数的周期为.故答案为1【点睛】本题主要考查三角函数的图像和性质,考查三角函数的周期,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.14、【解析】原式,因为,所以,且,所以原式.15、【解析】由,两边同除以得,由余弦定理可得是锐角,,故答案为.16、【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。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)5【解析】试题分析:(1)依题意,利用正弦定理及二倍角的正弦即可求得cosA的值;(2)易求sinA=,sinB=,从而利用两角和的正弦可求得sin(A+B)=,在△ABC中,此即sinC的值,利用正弦定理可求得c的值.试题解析:(1)由正弦定理可得,即:,∴,∴.(2由(1),且,∴,∴,∴==.由正弦定理可得:,∴.18、(1);(2).【解析】
(1)根据、两点的坐标,得到斜率,再由点斜式得到直线方程;(2)根据的倾斜角和过点,得到的方程,再与直线联立,得到交点坐标.【详解】(1)因为点,,所以,所以方程为,整理得;(2)因为直线l经过,且倾斜角为,所以直线的斜率为,所以的方程为,整理得,所以直线与直线的交点为,解得,所以交点坐标为.【点睛】本题考查点斜式求直线方程,求直线的交点坐标,属于简单题.19、(1)见解析(2)【解析】
(1)利用前10项和与首项、公差的关系,联立方程组计算即可;(2)当d>1时,由(1)知cn,写出Tn、Tn的表达式,利用错位相减法及等比数列的求和公式,计算即可.【详解】解:(1)设a1=a,由题意可得,解得,或,当时,an=2n﹣1,bn=2n﹣1;当时,an(2n+79),bn=9•;(2)当d>1时,由(1)知an=2n﹣1,bn=2n﹣1,∴cn,∴Tn=1+3•5•7•9•(2n﹣1)•,∴Tn=1•3•5•7•(2n﹣3)•(2n﹣1)•,∴Tn=2(2n﹣1)•3,∴Tn=6.【点睛】本题考查求数列的通项及求和,利用错位相减法是解决本题的关键,注意解题方法的积累,属于中档题.20、(1)an=【解析】
(1)利用an=S(2)利用错位相减法可求Tn【详解】(1)因为Sn=2整理得到an=4,n=1(2)因为bn所以Tn2T所以-Tn【点睛】数列求和关键看通项的结构形式,如果通项是等差数列与等比数列的和,则用分组求和法;如果通项是等差数列与等比数列的乘积,则用错位相减法;如果通项可以拆成一个数列连续两项的差,那么用裂项相消法;如果通项的符号有规律的出现,则用并项求和法.21、(1)(2)预测第六天的参加抽奖活动的
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