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文档简介

甘肃省酒泉市酒泉中学2024届高一数学第二学期期末复习检测试题注意事项: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.在中,已知a,b,c分别为,,所对的边,且a,b,c成等差数列,,,则()A. B. C. D.2.已知圆与圆有3条公切线,则()A. B.或 C. D.或3.在面积为S的△ABC的边AB上任取一点P,则△PBC的面积大于的概率是()A. B. C. D.4.已知角的顶点在坐标原点,始边与x轴正半轴重合,将终边按逆时针方向旋转后,终边经过点,则()A. B. C. D.5.已知,则的值为()A. B. C. D.6.在中,是边上一点,,且,则的值为()A. B. C. D.7.在中,已知,,则为()A.等腰直角三角形 B.等边三角形C.锐角非等边三角形 D.钝角三角形8.如图,正方体的棱长为1,线段上有两个动点E、F,且,则下列结论中错误的是A.B.C.三棱锥的体积为定值D.9.从装有红球和绿球的口袋内任取2个球(其中红球和绿球都多于2个),那么互斥而不对立的两个事件是()A.至少有一个红球,至少有一个绿球B.恰有一个红球,恰有两个绿球C.至少有一个红球,都是红球D.至少有一个红球,都是绿球10.对于不同的直线l、、及平面,下列命题中错误的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.过点且与直线l:垂直的直线方程为______.(请用一般式表示)12.一个扇形的半径是,弧长是,则圆心角的弧度数为________.13.已知直线是函数(其中)图象的一条对称轴,则的值为________.14.设ω为正实数.若存在a、b(π≤a<b≤2π),使得15.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.16.将边长为1的正方形中,把沿对角线AC折起到,使平面⊥平面ABC,则三棱锥的体积为________.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.要测量底部不能到达的电视塔AB的高度,在C点测得塔顶A的仰角是45°,在D点测得塔顶A的仰角是30°,并测得水平面上的∠BCD=120°,CD="40"m,则电视塔的高度为多少?18.已知圆,过点的直线与圆相交于不同的两点,.(1)若,求直线的方程.(2)判断是否为定值.若是,求出这个定值;若不是,请说明理由.19.如图,三棱柱的侧面是边长为的菱形,,且.(1)求证:;(2)若,当二面角为直二面角时,求三棱锥的体积.20.已知公差不为零的等差数列的前项和为,,且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前项和为,求.21.设两个非零向量与不共线,(1)若,,,求证:三点共线;(2)试确定实数,使和同向.

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【解题分析】

利用成等差数列可得,再利用余弦定理构造的结构再代入求得即可.【题目详解】由成等差数列可得,由余弦定理有,即,解得,即.故选:B【题目点拨】本题主要考查了等差中项与余弦定理的运算,需要根据题意构造与的结构代入求解.属于中档题.2、B【解题分析】

由两圆有3条公切线,可知两圆外切,则圆心距等于两圆半径之和,求解即可.【题目详解】由题意,圆与圆外切,所以,即,解得或.【题目点拨】本题考查了两圆外切的性质,考查了计算能力,属于基础题.3、C【解题分析】

记事件,基本事件是线段的长度,如下图所示,作于,作于,根据三角形的面积关系得,再由三角形的相似性得,可得事件的几何度量为线段的长度,可求得其概率.【题目详解】记事件,基本事件是线段的长度,如下图所示,作于,作于,因为,则有;化简得:,因为,则由三角形的相似性得,所以,事件的几何度量为线段的长度,因为,所以的面积大于的概率.故选:C【题目点拨】本题考查几何概型,属于基础题.常有以下一些方面需考虑几何概型,求解时需注意一些要点.(1)当试验的结果构成的区域为长度、面积、体积等时,应考虑使用几何概型求解.(2)利用几何概型求概率时,关键是试验的全部结果构成的区域和事件发生的区域的寻找,有时需要设出变量,在坐标系中表示所需要的区域。(3)几何概型有两个特点:一是无限性,二是等可能性.基本事件可以抽象为点,尽管这些点是无限的,但它们所占据的区域都是有限的,因此可用"比例解法求解几何概型的概率.4、B【解题分析】

先建立角和旋转之后得所到的角之间的联系,再根据诱导公式和二倍角公式进行计算可得.【题目详解】设旋转之后的角为,由题得,,,又因为,所以得,故选B.【题目点拨】本题考查任意角的三角函数和三角函数的性质,是基础题.5、C【解题分析】

根据辅助角公式即可.【题目详解】由辅助角公式得所以,选C.【题目点拨】本题主要考查了辅助角公式的应用:,属于基础题.6、D【解题分析】

根据,用基向量表示,然后与题目条件对照,即可求出.【题目详解】由在中,是边上一点,,则,即,故选.【题目点拨】本题主要考查了平面向量基本定理的应用及向量的线性运算.7、A【解题分析】

已知第一个等式利用正弦定理化简,再利用诱导公式及内角和定理表示,根据两角和与差的正弦函数公式化简,得到A=B,第二个等式左边前两个因式利用积化和差公式变形,右边利用二倍角的余弦函数公式化简,将A+B=C,A﹣B=0代入计算求出cosC的值为0,进而确定出C为直角,即可确定出三角形形状.【题目详解】将已知等式2acosB=c,利用正弦定理化简得:2sinAcosB=sinC,∵sinC=sin(A+B)=sinAcosB+cosAsinB,∴2sinAcosB=sinAcosB+cosAsinB,即sinAcosB﹣cosAsinB=sin(A﹣B)=0,∵A与B都为△ABC的内角,∴A﹣B=0,即A=B,已知第二个等式变形得:sinAsinB(2﹣cosC)=(1﹣cosC)+=1﹣cosC,﹣[cos(A+B)﹣cos(A﹣B)](2﹣cosC)=1﹣cosC,∴﹣(﹣cosC﹣1)(2﹣cosC)=1﹣cosC,即(cosC+1)(2﹣cosC)=2﹣cosC,整理得:cos2C﹣2cosC=0,即cosC(cosC﹣2)=0,∴cosC=0或cosC=2(舍去),∴C=90°,则△ABC为等腰直角三角形.故选A.【题目点拨】此题考查了正弦定理,两角和与差的正弦公式,二倍角的余弦函数公式,熟练掌握正弦定理是解本题的关键.8、D【解题分析】可证,故A正确;由∥平面ABCD,可知,B也正确;连结BD交AC于O,则AO为三棱锥的高,,三棱锥的体积为为定值,C正确;D错误。选D。9、B【解题分析】由于从口袋中任取2个球有三个事件,恰有一个红球,恰有两个绿球,一红球和一绿球.所以恰有一个红球,恰有两个绿球是互斥而不对立的两个事件.因而应选B.10、C【解题分析】

由平面的基本性质及其推论得:对于选项C,可能l∥n或l与n相交或l与n异面,即选项C错误,得解.【题目详解】由平行公理4可得选项A正确,由线面垂直的性质可得选项B正确,由异面直线所成角的定义可得选项D正确,对于选项C,若l∥α,n∥α,则l∥n或l与n相交或l与n异面,即选项C错误,故选C.【题目点拨】本题考查了平面中线线、线面的关系及性质定理与推论的应用,属简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】

与直线垂直的直线方程可设为,再将点的坐标代入运算即可得解.【题目详解】解:与直线l:垂直的直线方程可设为,又该直线过点,则,则,即点且与直线l:垂直的直线方程为,故答案为:.【题目点拨】本题考查了与已知直线垂直的直线方程的求法,属基础题.12、2【解题分析】

直接根据弧长公式,可得.【题目详解】因为,所以,解得【题目点拨】本题主要考查弧长公式的应用.13、【解题分析】

根据正弦函数图象的对称性可得,由此可得答案.【题目详解】依题意得,所以,即,因为,所以或,故答案为:【题目点拨】本题考查了正弦函数图象的对称轴,属于基础题.14、ω∈[【解题分析】

由sinωa+sinωb=2⇒sinωa=sinωb=1.而[ωa,ωb]⊆[ωπ,2ωπ]【题目详解】由sinωa+而[ωa,ωb]⊆[ωπ,2ωπ],故已知条件等价于:存在整数ωπ当ω≥4时,区间[ωπ,2ωπ]的长度不小于4π当0<ω<4时,注意到,[ωπ故只要考虑如下几种情形:(1)ωπ≤π2<(2)ωπ≤5(3)ωπ≤9综上,并注意到ω≥4也满足条件,知ω∈[9故答案为:ω∈[【题目点拨】本题主要考查三角函数的图像和性质,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.15、.【解题分析】分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.16、【解题分析】

由面面垂直的性质定理可得面,再结合三棱锥的体积的求法求解即可.【题目详解】解:取中点,连接,因为四边形为边长为1的正方形,则,即,又平面⊥平面ABC,由面面垂直的性质定理可得:面,且,则,故答案为:.【题目点拨】本题考查了三棱锥的体积的求法,重点考查了面面垂直的性质定理,属中档题.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、40m.【解题分析】试题分析:本题是解三角形的实际应用题,根据题意分析出图中的数据,即∠ADB=30°,∠ACB=45°,所以,可以得出在Rt△ABD中,BD=AB,在Rt△ABC中,∴BC=AB.在△BCD中,由余弦定理,得BD2=BC2+CD2-2BC·CDcos∠BCD,代入数据,运算即可得出结果.试题解析:根据题意得,在Rt△ABD中,∠ADB=30°,∴BD=AB,在Rt△ABC中,∠ACB=45°,∴BC=AB.在△BCD中,由余弦定理,得BD2=BC2+CD2-2BC·CDcos∠BCD,∴3AB2=AB2+CD2-2AB·CDcos120°整理得AB2-20AB-800=0,解得,AB=40或AB=-20(舍).即电视塔的高度为40m考点:解三角形.18、(1)或.(2)是,定值.【解题分析】

(1)根据题意设出,再联立直线方程和圆的方程,得到,,然后由列式,再将的值代入求解,即可求出;(2)先根据特殊情况,当直线与轴垂直时,求出,再说明当直线与轴不垂直时,是否成立,即可判断.【题目详解】(1)由已知得不与轴垂直,不妨设,,.联立消去得,则有,又,,,解得或.所以,直线的方程为或.(2)当直线与轴垂直时(斜率不存在),,的坐标分别为,,此时.当不与轴垂直时,又由(1),,且,所以.综上,为定值.【题目点拨】本题主要考查直线与圆的位置关系的应用,韦达定理的应用,数量积的坐标表示,以及和圆有关的定值问题的解法的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于中档题.19、(1)见解析(2)【解题分析】

(1)利用直线与平面垂直的判定,结合三角形全等判定,得到,再次结合三角形全等,即可.(2)法一:建立坐标系,分别计算的法向量,结合两向量夹角为直角,计算出的值,然后结合,即可.法二:设出OA=x,用x分别表示AB,BD,AD,结合,建立方程,计算x,结合,即可.【题目详解】(1)连结,交于点,连结,因为侧面是菱形,所以,又因为,,所以平面,而平面,所以,因为,所以,而,所以,.(2)因为,,所以,(法一)以为坐标原点,所以直线为轴,所以直线为轴,所以直线为轴建立如图所示空间直角坐标系,设,则,,,,,所以,,,设平面的法向量,所以令,则,,取,设平面的法向量,所以令,则,,取,依题意得,解得.所以.(法二)过作,连结,由(1)知,所以且,所以是二面角的平面角,依题意得,,所以,设,则,,又由,,所以由,解得,所以.【题目点拨】本道题考查了直线与平面垂直判定,考查了利用空间向量解决二面角问题,难度较难.20、(1);(2).【解题分析】试题分析:(1)利用等差等比基本公式,计算数列的通项公式;(2)利用裂项相消法求和.

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