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文档简介

2023-2024学年山东省烟台市第二中学高一数学第二学期期末教学质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知三棱柱的底面为直角三角形,侧棱长为2,体积为1,若此三棱柱的顶点均在同一球面上,则该球半径的最小值为()A.1 B.2 C. D.2.在区间上随机地取一个数.则的值介于0到之间的概率为().A. B. C. D.3.在正方体中,直线与平面所成角的正弦值为()A. B. C. D.4.在△ABC中,角A、B、C所对的边分别为,己知A=60°,,则B=()A.45° B.135° C.45°或135° D.以上都不对5.若,则下列不等式恒成立的是A. B. C. D.6.已知函数在一个周期内的图象如图所示.则的图象,可由函数的图象怎样变换而来(纵坐标不变)()A.先把各点的横坐标缩短到原来的倍,再向左平移个单位B.先把各点的横坐标缩短到原来的倍,再向右平移个单位C.先把各点的横坐标伸长到原来的2倍,再向左平移个单位D.先把各点的横坐标伸长到原来的2倍,再向右平移个单位7.在中,,点是内(包括边界)的一动点,且,则的最大值是()A. B. C. D.8.等差数列中,,且,且,是其前项和,则下列判断正确的是()A.、、均小于,、、、均大于B.、、、均小于,、、均大于C.、、、均小于,、、均大于D.、、、均小于,、、均大于9.在等差数列中,为其前n项和,若,则()A.60 B.75 C.90 D.10510.延长正方形的边至,使得.若动点从点出发,沿正方形的边按逆时针方向运动一周回到点,若,下列判断正确的是()A.满足的点必为的中点B.满足的点有且只有一个C.的最小值不存在D.的最大值为二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.过点作圆的切线,则切线的方程为_____.12.在三棱锥中,,,,作交于,则与平面所成角的正弦值是________.13.等比数列的首项为,公比为q,,则首项的取值范围是____________.14.已知空间中的三个顶点的坐标分别为,则BC边上的中线的长度为________.15.下列说法中:①若,满足,则的最大值为;②若,则函数的最小值为③若,满足,则的最小值为④函数的最小值为正确的有__________.(把你认为正确的序号全部写上)16.设向量是两个不共线的向量,若与共线,则_______.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,三个内角所对的边分别为,满足.(1)求角的大小;(2)若,求,的值.(其中)18.的内角,,的对边分别为,,,为边上一点,为的角平分线,,.(1)求的值:(2)求面积的最大值.19.已知函数的值域为A,.(1)当的为偶函数时,求的值;(2)当时,在A上是单调递增函数,求的取值范围;(3)当时,(其中),若,且函数的图象关于点对称,在处取得最小值,试探讨应该满足的条件.20.已知函数,求其定义域.21.己知向量,,设函数,且的图象过点和点.(1)当时,求函数的最大值和最小值及相应的的值;(2)将函数的图象向右平移个单位后,再将得到的图象上各点的横坐标伸长为原来的4倍,纵坐标不变,得到函数的图象,若在有两个不同的解,求实数的取值范围.

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】

先证明棱柱为直棱柱,再求出棱柱外接球的半径,利用基本不等式求出其最小值.【详解】∵三棱柱内接于球,∴棱柱各侧面均为平行四边形且内接于圆,所以棱柱的侧棱都垂直底面,所以该三棱柱为直三棱柱.设底面三角形的两条直角边长为,,∵三棱柱的高为2,体积是1,∴,即,将直三棱柱补成一个长方体,则直三棱柱与长方体有同一个外接球,所以球的半径为.故选D【点睛】本题主要考查几何体外接球的半径的计算和基本不等式求最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.2、D【解析】

由,得.由函数的图像知,使的值介于0到之间的落在和之内.于是,所求概率为.故答案为D3、C【解析】

由题,连接,设其交平面于点易知平面,即(或其补角)为与平面所成的角,再利用等体积法求得AO的长度,即可求得的长度,可得结果.【详解】设正方体的边长为1,如图,连接,设其交平面于点,则易知,,又,所以平面,即得平面.在三棱锥中,由等体积法知,,即,解得,所以.连接,则(或其补角)为与平面所成的角.在中,.故选C.【点睛】本题考查了立体几何中线面角的求法,作出线面角是解题的关键,求高的长度会用到等体积法,属于中档题.4、A【解析】

利用正弦定理求出的值,再结合,得出,从而可得出的值。【详解】由正弦定理得,,,则,所以,,故选:A。【点睛】本题考查利用正弦定理解三角形,要注意正弦定理所适用的基本情形,同时在求得角时,利用大边对大角定理或两角之和不超过得出合适的答案,考查计算能力,属于中等题。5、D【解析】∵∴设代入可知均不正确对于,根据幂函数的性质即可判断正确故选D6、B【解析】

根据图象可知,根据周期为知,过点求得,函数解析式,比较解析式,根据图像变换规律即可求解.【详解】由在一个周期内的图象可得,,解得,图象过点,代入解析式得,因为,所以,故,因为,将函数图象上点的横坐标变为原来的得,再向右平移个单位得的图象,故选B.【点睛】本题主要考查了由部分图像求解析式,图象变换规律,属于中档题.7、B【解析】

根据分析得出点的轨迹为线段,结合图形即可得到的最大值.【详解】如图:取,,,点是内(包括边界)的一动点,且,根据平行四边形法则,点的轨迹为线段,则的最大值是,在中,,,,,故选:B【点睛】此题考查利用向量方法解决平面几何中的线段长度最值问题,数形结合处理可以避免纯粹的计算,降低难度.8、C【解析】

由,且可得,,,,结合等差数列的求和公式即等差数列的性质即可判断.【详解】,且,,数列的前项都是负数,,,,由等差数列的求和公式可得,,由公差可知,、、、均小于,、、均大于.故选:C.【点睛】本题考查等差数列前项和符号的判断,解题时要充分结合等差数列下标和的性质以及等差数列求和公式进行计算,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.9、B【解析】

由条件,利用等差数列下标和性质可得,进而得到结果.【详解】,即,而,故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质,考查运算能力与推理能力,属于中档题.10、D【解析】试题分析:设正方形的边长为1,建立如图所示直角坐标系,则的坐标为,则设,由得,所以,当在线段上时,,此时,此时,所以;当在线段上时,,此时,此时,所以;当在线段上时,,此时,此时,所以;当在线段上时,,此时,此时,所以;由以上讨论可知,当时,可为的中点,也可以是点,所以A错;使的点有两个,分别为点与中点,所以B错,当运动到点时,有最小值,故C错,当运动到点时,有最大值,所以D正确,故选D.考点:向量的坐标运算.【名师点睛】本题考查平面向量线性运算,属中档题.平面向量是高考的必考内容,向量坐标化是联系图形与代数运算的渠道,通过构建直角坐标系,使得向量运算完全代数化,通过加、减、数乘的运算法则,实现了数形的紧密结合,同时将参数的取值范围问题转化为求目标函数的取值范围问题,在解题过程中,还常利用向量相等则坐标相同这一原则,通过列方程(组)求解,体现方程思想的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或【解析】

求出圆的圆心与半径分别为:,,分别设出直线斜率存在与不存在情况下的直线方程,利用点到直线的距离等于半径即可得到答案.【详解】由圆的一般方程得到圆的圆心和半径分别为;,;(1)当过点的切线斜率不存在时,切线方程为:,此时圆心到直线的距离,故不与圆相切,不满足题意;(2)当过点的切线的斜率存在时,设切线方程为:,即为;由于直线与圆相切,所以圆心到切线的距离等于半径,即,解得:或,所以切线的方程为或;综述所述:切线的方程或【点睛】本题考查过圆外一点求圆的切线方程,解题关键是设出切线方程,利用圆心到切线的距离等于半径得到关系式,属于中档题.12、【解析】

取中点,中点,易得面,再求出到平面的距离,进而求解再得出到平面的距离.从而算得与平面所成角的正弦值即可.【详解】如图,取中点,中点,连接.因为,,所以.因为,,所以.在中,余弦定理可得.在中,余弦定理可得,故.在中,,且面.故到面的距离.到面的距离.又因为,所以,所以,所以,故到面的距离.故与平面所成角的正弦值是故答案为:【点睛】本题主要考查了空间中线面垂直的性质与运用,同时也考查了余弦定理在三角形中求线段与角度正余弦值的方法,需要根据题意找到点到面的距离求解,再求出线面的夹角.属于难题.13、【解析】

由题得,利用即可得解【详解】由题意知,,可得,又因为,所以可求得.故答案为:【点睛】本题考查了等比数列的通项公式其前n项和公式、数列极限的运算法则,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.14、【解析】

先求出BC的中点,由此能求出BC边上的中线的长度.【详解】解:因为空间中的三个顶点的坐标分别为,所以BC的中点为,所以BC边上的中线的长度为:,故答案为:.【点睛】本题考查三角形中中线长的求法,考查中点坐标公式、两点间距离的求法等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.15、③④【解析】

①令,得出,再利用双勾函数的单调性判断该命题的正误;②将函数解析式变形为,利用基本不等式判断该命题的正误;③由得出,得出,利用基本不等式可判断该命题的正误;④将代数式与代数式相乘,展开后利用基本不等式可求出的最小值,进而判断出该命题的正误。【详解】①由得,则,则,设,则,则,则上减函数,则上为增函数,则时,取得最小值,当时,,故的最大值为,错误;②若,则函数,则,即函数的最大值为,无最小值,故错误;③若,满足,则,则,由,得,则,当且仅当,即得,即时取等号,即的最小值为,故③正确;④,当且仅当,即,即时,取等号,即函数的最小值为,故④正确,故答案为:③④。【点睛】本题考查利用基本不等式来判断命题的正误,利用基本不等式需注意满足“一正、二定、三相等”这三个条件,同时注意结合双勾函数单调性来考查,属于中等题。16、【解析】试题分析:∵向量,是两个不共线的向量,不妨以,为基底,则,又∵共线,.考点:平面向量与关系向量三、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)4,6【解析】

(1)已知等式利用正弦定理化简,整理后利用两角和与差的正弦函数公式及诱导公式化简,求出的值,即可确定出的度数;(2)根据平面向量数量积的运算法则计算得到一个等式,记作①,把的度数代入求出的值,记作②,然后利用余弦定理表示出,把及的值代入求出的值,利用完全平方公式表示出,把相应的值代入,开方求出的值,由②③可知与为一个一元二次方程的两个解,求出方程的解,根据大于,可得出,的值.【详解】(1)已知等式,利用正弦定理化简得,整理得,即,,则.(2)由,得,①又由(1),②由余弦定理得,将及①代入得,,,③由②③可知与为一个一元二次方程的两个根,解此方程,并由大于,可得.【点睛】以三角形和平面向量为载体,三角恒等变换为手段,正弦定理、余弦定理为工具,对三角函数及解三角形进行考查是近几年高考考查的一类热点问题,一般难度不大,但综合性较强.解答这类问题,两角和与差的正余弦公式、诱导公式以及二倍角公式,一定要熟练掌握并灵活应用,特别是二倍角公式的各种变化形式要熟记于心.18、(1)(2)3【解析】

(1)由,,根据三角形面积公式可知,,再根据角平分线的定义可知,到,的距离相等,所以,即可求出;(2)先根据(1)可得,,由平方关系得,再根据三角形的面积公式,可化简得,然后根据基本不等式即可求出面积的最大值.【详解】(1)如图所示:因为,所以.又因为为的角平分线,所以到,的距离相等,所以所以.(2)由(1)及余弦定理得:所以,又因为所以,所以又因为且,故所以,当且仅当即时取等号.所以面积的最大值为.【点睛】本题主要考查正余弦定理在解三角形中的应用,三角形面积公式的应用,以及利用基本不等式求最值,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于中档题.19、(1);(2);(3).【解析】

(1)由函数为偶函数,可得,故,由此可得的值.(2)化简函数,求出,化简,由题意可知:,由此可得的取值范围.(3)由条件得,再由,,可得.由的图象关于点,对称求得,可得.再由的图象关于直线成轴对称,所以,可得,,由此求得满足的条件.【详解】解:(1)因为函数为偶函数,所以,得对恒成立,即,所以.(2),即,,由题意可知:得,∴.(3)又∵,,,不妨设,,则,其中,由函数的图像关于点对称,在处取得最小值得,即,故.【点睛】本题主要考查三角函数的奇偶性,单调性和对称性的综合应用,属于中档题.20、【解析】

由使得分式和偶次根式有意义的要求可得到一元二次不等式,解不等式求得结果.【详解】由题意得:,即,解得:定义域为【点睛】本题考查具体函数定义域的求解问题,关键是明确使得分式和偶次根式有意义的基本要求,由此构造不等式求得结果.21、(1)最大值为2,此时;最小值为-1,此时.(2)【解析】

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