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文档简介
2024届江苏省东台市三仓中学数学高一下期末达标测试试题注意事项: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.如图,已知四面体为正四面体,分别是中点.若用一个与直线垂直,且与四面体的每一个面都相交的平面去截该四面体,由此得到一个多边形截面,则该多边形截面面积最大值为().A. B. C. D.2.在长方体中,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B. C. D.3.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,,则B.若,,则C.若,,则是异面直线D.若,,,则4.如图所示,AB是半圆O的直径,VA垂直于半圆O所在的平面,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,M,N分别为VA,VC的中点,则下列结论正确的是()A.MN//AB B.平面VAC⊥平面VBCC.MN与BC所成的角为45° D.OC⊥平面VAC5.如图,正方形的边长为2cm,它是水平放置的一个平面图形的直观图,则原平面图形的周长是()cm.A.12 B.16 C. D.6.已知点,则向量()A. B. C. D.7.在中,角的对边分别为.若,,,则边的大小为()A.3 B.2 C. D.8.预测人口的变化趋势有多种方法,“直接推算法”使用的公式是(),为预测人口数,为初期人口数,为预测期内年增长率,为预测期间隔年数.如果在某一时期有,那么在这期间人口数A.呈下降趋势 B.呈上升趋势 C.摆动变化 D.不变9.秦九韶是我国南宋时期的数学家,在他所著的《数书九章》中提出的多项式求值的“秦九韶算法”,至今仍是比较先进的算法.如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法,求某多项式值的一个实例,若输入的值分别为4和2,则输出的值为()A.32 B.64 C.65 D.13010.已知数列中,,则=()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,已知,,任意点关于点的对称点为,点关于点的对称点为,则向量_______(用,表示向量)12.圆和圆交于A,B两点,则弦AB的垂直平分线的方程是________.13.若函数的图象与直线恰有两个不同交点,则的取值范围是________.14.已知正三角形的边长是2,点为边上的高所在直线上的任意一点,为射线上一点,且.则的取值范围是____15.三棱锥的各顶点都在球的球面上,,平面,,,球的表面积为,则的表面积为_______.16.如图,半径为的扇形的圆心角为,点在上,且,若,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.已知三角形的三个顶点,,.(1)求线段的中线所在直线方程;(2)求边上的高所在的直线方程.18.在等比数列中,,.(1)求的通项公式;(2)若,求数列的前项和.19.已知数列的前项和,且,数列满足:对于任意,有.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的通项公式,若在数列的两项之间都按照如下规则插入一些数后,构成新数列:和两项之间插入个数,使这个数构成等差数列,求;(3)若不等式成立的自然数恰有个,求正整数的值.20.如图几何体中,底面为正方形,平面,,且.(1)求证:平面;(2)求与平面所成角的大小.21.某种植园在芒果临近成熟时,随机从一些芒果树上摘下100个芒果,其质量分别在,,,,,(单位:克)中,经统计得频率分布直方图如图所示.(1)经计算估计这组数据的中位数;(2)现按分层抽样从质量为,的芒果中随机抽取6个,再从这6个中随机抽取3个,求这3个芒果中恰有1个在内的概率.(3)某经销商来收购芒果,以各组数据的中间数代表这组数据的平均值,用样本估计总体,该种植园中还未摘下的芒果大约还有10000个,经销商提出如下两种收购方案:A:所有芒果以10元/千克收购;B:对质量低于250克的芒果以2元/个收购,高于或等于250克的以3元/个收购,通过计算确定种植园选择哪种方案获利更多?
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【解题分析】
通过补体,在正方体内利用截面为平行四边形,有,进而利用基本不等式可得解.【题目详解】补成正方体,如图.∴截面为平行四边形,可得,又且可得当且仅当时取等号,选A.【题目点拨】本题主要考查了线面的位置关系,截面问题,考查了空间想象力及基本不等式的应用,属于难题.2、C【解题分析】
连接,交于,取的中点,连接、,可以证明是异面直线与所成角,利用余弦定理可求其余弦值.【题目详解】连接,交于,取的中点,连接.由长方体可得四边形为矩形,所以为的中点,因为为的中点,所以,所以或其补角是异面直线与所成角.在直角三角形中,则,,所以.在直角三角形中,,在中,,故选C.【题目点拨】空间中的角的计算,可以建立空间直角坐标系把角的计算归结为向量的夹角的计算,也可以构建空间角,把角的计算归结平面图形中的角的计算.3、A【解题分析】
利用线面垂直的判定,线面平行的判定,线线的位置关系及面面平行的性质逐一判断即可.【题目详解】对于A,垂直于同一个平面的两条直线互相平行,故A正确.对于B,若,,则或,故B错误.对于C,若,,则位置关系为平行或相交或异面,故C错误.对于D,若,,,则位置关系为平行或异面,故D错误.故选:A【题目点拨】本题主要考查了线面垂直的性质,线面平行的判定和面面平行的性质,属于简单题.4、B【解题分析】
对每一个选项逐一分析判断得解.【题目详解】A.∵M,N分别为VA,VC的中点,∴MN//AC,又AC⊥BC,∴MN与BC所成的角为90°,故C不正确;∵MN//AC,AC∩AB=A,∴MN//AB不成立,故A不正确.B.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,∵VA垂直⊙O所在的平面,BC⊂⊙O所在的平面,∴VA⊥BC,又AC∩VA=A,∴BC⊥平面VAC,又BC⊂平面VBC,∴平面VAC⊥平面VBC,故B正确;C.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,又A、B、C、O共面,∴OC与AC不垂直,∴OC⊥平面VAC不成立,故B不正确;∵M,N分别为VA,VC的中点,∴MN//AC,又AC⊥BC,∴MN与BC所成的角为90°,故C不正确;D.∵AB是⊙O的直径,点C是圆周上不同于A,B的任意一点,∴AC⊥BC,又A、B、C、O共面,∴OC与AC不垂直,∴OC⊥平面VAC不成立,故D不正确.故选B.【题目点拨】本题主要考查空间位置关系的证明,考查异面直线所成的角的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.5、B【解题分析】
根据直观图与原图形的关系,可知原图形为平行四边形,结合线段关系即可求解.【题目详解】根据直观图,可知原图形为平行四边形,因为正方形的边长为2cm,所以原图形cm,,则,所以原平面图形的周长为,故选:B.【题目点拨】本题考查了平面图形直观图与原图形的关系,由直观图求原图形面积方法,属于基础题.6、D【解题分析】
利用终点的坐标减去起点的坐标,即可得到向量的坐标.【题目详解】∵点,,∴向量,,.故选:D.【题目点拨】本题考查向量的坐标表示,考查运算求解能力,属于基础题.7、A【解题分析】
直接利用余弦定理可得所求.【题目详解】因为,所以,解得或(舍).故选A.【题目点拨】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的应用,考查了一元二次方程的解法,属于基础题.8、A【解题分析】
可以通过与之间的大小关系进行判断.【题目详解】当时,,所以,呈下降趋势.【题目点拨】判断变化率可以通过比较初始值与变化之后的数值之间的大小来判断.9、C【解题分析】程序运行循环时变量值为:;;;,退出循环,输出,故选C.10、B【解题分析】
,故选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】
先求得,然后根据中位线的性质,求得.【题目详解】依题意,由于分别是线段的中点,故.【题目点拨】本小题主要考查平面向量减法运算,考查三角形中位线,属于基础题.12、【解题分析】
弦AB的垂直平分线即两圆心连线.【题目详解】弦AB的垂直平分线即两圆心连线方程为故答案为【题目点拨】本题考查了弦的垂直平分线,转化为过圆心的直线可以简化运算.13、【解题分析】
作出函数的图像,根据图像可得答案.【题目详解】因为,所以,所以,所以,作出函数的图像,由图可知故答案为:【题目点拨】本题考查了正弦型函数的图像,考查了数形结合思想,属于基础题.14、【解题分析】
以AB所在的直线为x轴,以AB的中点为坐标原点,AB的垂线为y轴,建立平面直角坐标系,求出A.C,P,Q的坐标,运用平面向量的坐标表示和性质,求出的表达式,利用判别式法求出的取值范围.【题目详解】以AB所在的直线为x轴,以AB的中点为坐标原点,AB的垂线为y轴,建立平面直角坐标系,如下图所示:,设,,设,可得,由,可得即,,令,可得,当时,成立,当时,,即,,即,所以的取值范围是.【题目点拨】本题考查了平面向量数量积的性质和运算,考查了平面向量模的取值范围,构造函数,利用判别式法求函数的最值是解题的关键.15、【解题分析】
根据题意可证得,而,所以球心为的中点.由球的表面积为,即可求出,继而得出的值,求出三棱锥的表面积.【题目详解】如图所示:∵,平面,∴,又,故球心为的中点.∵球的表面积为,∴,即有.∴,.∴,,,.故的表面积为.故答案为:.【题目点拨】本题主要考查三棱锥的表面积的求法,球的表面积公式的应用,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题.16、【解题分析】根据题意,可得OA⊥OC,以O为坐标为坐标原点,OC,OA所在直线分别为x轴、y轴建立平面直角坐标系,如图所示:则有C(1,0),A(0,1),B(cos30°,-sin30°),即.于是.由,得:,则:,解得.∴.点睛:(1)应用平面向量基本定理表示向量的实质是利用平行四边形法则或三角形法则进行向量的加、减或数乘运算.(2)用向量基本定理解决问题的一般思路是:先选择一组基底,并运用该基底将条件和结论表示成向量的形式,再通过向量的运算来解决.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).【解题分析】
(1)先求出BC中点的坐标,再求BC的中线所在直线的方程;(2)先求出AB的斜率,再求出边上的高所在的直线方程.【题目详解】(1)由题得BC的中点D的坐标为(2,-1),所以,所以线段的中线AD所在直线方程为即.(2)由题得,所以AB边上的高所在直线方程为,即.【题目点拨】本题主要考查直线方程的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.18、(1);(2).【解题分析】
(1)设出通项公式,利用待定系数法即得结果;(2)先求出通项,利用错位相减法可以得到前项和.【题目详解】(1)因为,,所以,解得故的通项公式为.(2)由(1)可得,则,①,②①-②得故.【题目点拨】本题主要考查等比数列的通项公式,错位相减法求和,意在考查学生的分析能力及计算能力,难度中等.19、(1);,;(3).【解题分析】
(1)令求出,然后令,由得出,两式相减可得出数列是等比数列,确定该数列的首项和公比,即可求出数列的通项公式;(2)令可计算出,再令,由可得出,两式相减求出,求出,再检验是否满足的表达式,由此可得出数列的通项公式,求出,由,以及可得出的值;(3)化简可得,分类讨论,当、时,不等式成立,当时,,利用判断数列的单调性,得出该数列的最大项,可知满足不等式,且和不满足该不等式,由此可得出实数的取值范围,进而求出正整数的值.【题目详解】(1)对任意的,.当时,,解得;当时,由得出,两式相减得,化简得,即,所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,因此,;(2)对于任意,有.当时,,;当时,由,可得,上述两式相减得,.适合上式,因此,.由于和两项之间插入个数,使得这个数成等差数列,这个数列的公差为.,且,所以,;(3)由,得.当、,该不等式显然成立;当时,,由,得,设,,当时,,即当时,,即,则.所以,数列的最大项为,又,.由题意可中,满足不等式,和不满足不等式.,则,因此正整数的值为.【题目点拨】本题考查利用求数列的通项公式、等差数列定义的应用,同时也考查了数列不等式的求解,涉及数列单调性的应用,考查推理能力与运算求解能力,属于中等题.20、(1)见解析(2)【解题分析】
(1)由,,结合面面平行判定定理可证得平面平面,根据面面平行的性质证得结论;(2)连接交于点,连接,利用线面垂直的判定定理可证得平面,从而可知所求角为,在中利用正弦求得结果.【题目详解】(1)四边形为正
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