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文档简介

广东省广州中科2023-2024学年高一下数学期末监测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知集,集合,则A.(-2,-1) B.(-1,0) C.(0,2) D.(-1,2)2.已知满足,且,那么下列选项中一定成立的是()A. B. C. D.3.一个圆柱的母线长为5,底面半径为2,则圆柱的轴截面的面积是()A.10 B.20 C.30 D.404.某程序框图如图所示,若输出的,则判断框内应填()A. B. C. D.5.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的值等于()A.-3 B.-10 C.0 D.-26.若关于的方程,当时总有4个解,则可以是()A. B. C. D.7.已知等差数列的前项和为,,,则使取得最大值时的值为()A.5 B.6 C.7 D.88.以两点A(-3,-1)和B(5,5)为直径端点的圆的标准方程是()A.(x-1)2+(y-2)2=10 B.(x-1)2+(y-2)2=100C.(x-1)2+(y-2)2=5 D.(x-1)2+(y-2)2=259.已知等比数列中,若,且成等差数列,则()A.2 B.2或32 C.2或-32 D.-110.一个钟表的分针长为,经过分钟,分针扫过图形的面积是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.平面⊥平面,,,,直线,则直线与的位置关系是___.12.已知向量,,若,则实数__________.13.sin750°=14.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,,的平分线交AC于点D,且,则的最小值为________.15.若不等式对于任意都成立,则实数的取值范围是____________.16.已知圆的圆心在直线,与y轴相切,且被直线截得的弦长为,则圆C的标准方程为________.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.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知b2(Ⅰ)求A的大小;(Ⅱ)如果cosB=6318.在中,角,,所对的边分别是,,,且.(1)求角;(2)若,求.19.设函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)当时,求函数的值域.20.在平面直角坐标系中,O是坐标原点,向量若C是AB所在直线上一点,且,求C的坐标.若,当,求的值.21.已知动点到定点的距离与到定点的距离之比为.(1)求动点的轨迹的方程;(2)过点作轨迹的切线,求该切线的方程.

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】

根据函数的单调性解不等式,再解绝对值不等式,最后根据交集的定义求解.【详解】由得,由得,所以,故选D.【点睛】本题考查指数不等式和绝对值不等式的解法,集合的交集.指数不等式要根据指数函数的单调性求解.2、D【解析】

首先根据题意得到,,结合选项即可找到答案.【详解】因为,所以.因为,所以.故选:D【点睛】本题主要考查不等式的性质,属于简单题.3、B【解析】分析:要求圆柱的轴截面的面积,需先知道圆柱的轴截面是什么图形,圆柱的轴截面是矩形,由题意知该矩形的长、宽分别为,根据矩形面积公式可得结果.详解:因为圆柱的轴截面是矩形,由题意知该矩形的长是母线长,宽为底面圆的直径,所以轴截面的面积为,故选B.点睛:本题主要考查圆柱的性质以及圆柱轴截面的面积,属于简单题.4、A【解析】

根据程序框图的结构及输出结果,逆向推断即可得判断框中的内容.【详解】由程序框图可知,,则所以此时输出的值,因而时退出循环.因而判断框的内容为故选:A【点睛】本题考查了根据程序框图的输出值,确定判断框的内容,属于基础题.5、A【解析】

第一次循环,;第二次循环,;第三次循环,,当时,不成立,循环结束,此时,故选A.6、D【解析】

根据函数的解析式,写出与的解析式,再判断对应方程在时解的个数.【详解】对,,,;方程,当时有4个解,当时有3个解,当时有2个解,不符合;对,,,;方程,当时有2个解,当时有3个解,当时有4个解,不符合;对,,,;方程,当时有4个解,当时有3个解,当时有2个解,不符合;对,,,;方程,当时恒有4个解,符合题意.【点睛】本题考查了函数与方程的应用问题,考查数形结合思想的运用,对综合能力的要求较高.7、D【解析】

由题意求得数列的通项公式为,令,解得,即可得到答案.【详解】由题意,根据等差数列的性质,可得,即又由,即,所以等差数列的公差为,又由,解得,所以数列的通项公式为,令,解得,所以使得取得最大值时的值为8,故选D.【点睛】本题主要考查了等差数列的性质,等差数列的通项公式,以及前n项和最值问题,其中解答中熟记等差数列的性质和通项公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、D【解析】分析:由条件求出圆心坐标和半径的值,从而得出结论.详解:圆心坐标为(1,2),半径r==5,故所求圆的标准方程为(x-1)2+(y-2)2=25.故选D.点睛:本题主要考查求圆的标准方程的方法,求出圆心坐标和半径的值,是解题的关键,属于基础题.9、B【解析】

根据等差数列与等比数列的通项公式及性质,列出方程可得q的值,可得的值.【详解】解:设等比数列的公比为q(),成等差数列,,,,解得:,,,故选B.【点睛】本题主要考查等差数列和等比数列的定义及性质,熟悉其性质是解题的关键.10、B【解析】

分析题意可知分针扫过图形是扇形,要求这个扇形的面积需要得到扇形的圆心角和半径,再代入扇形的面积公式计算即可.【详解】经过35分钟,分针走了7个大格,每个大格则分钟走过的度数为钟表的分针长为10分针扫过图形的面积是故选【点睛】本题主要考查了求扇形面积,结合公式需要求出扇形的圆心角和半径,较为基础二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【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.12、【解析】

根据平面向量时,列方程求出的值.【详解】解:向量,,若,则,即,解得.故答案为:.【点睛】本题考查了平面向量的坐标运算应用问题,属于基础题.13、1【解析】试题分析:由三角函数的诱导公式得sin750°=【考点】三角函数的诱导公式【名师点睛】本题也可以看作来自于课本的题,直接利用课本公式解题,这告诉我们一定要立足于课本.有许多三角函数的求值问题都是通过三角函数公式把一般的三角函数求值化为特殊角的三角函数求值而得解.14、32【解析】

根据面积关系建立方程关系,结合基本不等式1的代换进行求解即可.【详解】如图所示,则△ABC的面积为,即ac=2a+2c,得,得,当且仅当,即3c=a时取等号;∴的最小值为32.故答案为:32.【点睛】本题考查三角形中的几何计算,属于中等题.15、【解析】

利用换元法令(),将不等式左边构造成一次函数,根据一次函数的性质列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】令,,则.由已知得,不等式对于任意都成立.又令,则,即,解得.所以所求实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本小题主要考查不等式恒成立问题的求解策略,考查三角函数的取值范围,考查一次函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.16、或【解析】

由圆心在直线x﹣3y=0上,设出圆心坐标,再根据圆与y轴相切,得到圆心到y轴的距离即圆心横坐标的绝对值等于圆的半径,表示出半径r,距离d,由圆的半径r及表示出的d利用勾股定理列出关于t的方程,求出方程的解得到t的值,从而得到圆心坐标和半径,根据圆心和半径写出圆的方程即可.【详解】设圆心为(3t,t),半径为r=|3t|,则圆心到直线y=x的距离d|t|,而()2=r2﹣d2,9t2﹣2t2=7,t=±1,∴圆心是(3,1)或(-3,-1)故答案为或.【点睛】本题综合考查了垂径定理,勾股定理及点到直线的距离公式.根据题意设出圆心坐标,找出圆的半径是解本题的关键.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)π3;(2)3【解析】试题分析:(1)先根据条件b2+c2=a2+bc结合余弦定理求出cosA试题解析:(1)因为b2所以cosA=又因为A∈(0,π),所以A=π(2)解:因为cosB=63所以sinB=由正弦定理asin得.考点:1.正弦定理与余弦定理;2.同角三角函数的基本关系18、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理化简即得;(2)由正弦定理得,再结合余弦定理可得.【详解】解:(1)由正弦定理得:,又,,得.(2)由正弦定理得:,又由余弦定理:,代入,可得.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,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.19、(1)函数递增区间为,(2)【解析】

(1)化简,再根据正弦函数的单调增区间即可.(2)根据(1)的结果,再根据求出的范围结合图像即可.【详解】解:(1)由,则函数递增区间为,(2)由,得则则,即值域为【点睛】本题主要考查了三角函数的性质,常考三角函数的性质有:对称轴、单调性、最值、对称中心.属于中等题.20、(1);(2)或1【解析】

由向量共线的坐标运算得:设,可得,又因为,,即.由题意结合向量加减法与数量积的运算化简得,所以,运算可得解.【详解】,因为C是AB所在直线上一点,设,可得,又因为,所以,解得,所以,故答案为且,显然,所以,,又所以,即,所以,所以即,解得:或,故答案为或1.【点睛】本题考查了向量共线的坐标运算及平面向量数量积的运算

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