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文档简介

2024届江西省宜春实验中学数学高一第二学期期末检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.等差数列的前项和为,,,则()A.21 B.15 C.12 D.92.将函数的图象向右平移个的单位长度,再将所得到的函数图象上所有点的横坐标伸长为原来的倍(纵坐标不变),则所得到的图象的函数解析式为()A. B.C. D.3.若,下列不等式一定成立的是()A. B. C. D.4.如果3个正整数可作为一个直角三角形三条边的边长,则称这3个数为一组勾股数,从中任取3个不同的数,则这3个数构成一组勾股数的概率为()A. B. C. D.5.在某项体育比赛中,七位裁判为一选手打出的分数如下:90,89,90,95,93,94,93,去掉一个最高分和一个最低分后,所剩数据的平均数和方差分别为()A.92,2 B.92,2.8 C.93,2 D.93,2.86.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为()A. B. C. D.7.如图,水平放置的三棱柱的侧棱长和底边长均为4,且侧棱垂直于底面,正视图是边长为4的正方形,则三棱柱的左视图面积为()A. B. C. D.8.在平面直角坐标系中,过点的直线与轴的正半轴,轴的正半轴分别交于两点,则的面积的最小值为()A.1 B.2 C.3 D.49.向量,,,满足条件.,则A. B. C. D.10.在数列an中,a1=1,an=2A.211 B.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设变量满足条件,则的最小值为___________12.己知某产品的销售额y与广告费用x之间的关系如表:单位:万元01234单位:万元1015203035若求得其线性回归方程为,则预计当广告费用为6万元时的销售额为_____13.设扇形的半径长为,面积为,则扇形的圆心角的弧度数是14.已知点和点,点在轴上,若的值最小,则点的坐标为______.15.已知四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为,若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的侧面积为________.16.已知函数的图象如图所示,则不等式的解集为______.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.对于三个实数、、,若成立,则称、具有“性质”.(1)试问:①,0是否具有“性质2”;②(),0是否具有“性质4”;(2)若存在及,使得成立,且,1具有“性质2”,求实数的取值范围;(3)设,,,为2019个互不相同的实数,点()均不在函数的图象上,是否存在,且,使得、具有“性质2018”,请说明理由.18.若不等式的解集是.(1)求的值;(2)当为何值时,的解集为.19.已知函数().(1)若在区间上的值域为,求实数的值;(2)在(1)的条件下,记的角所对的边长分别为,若,的面积为,求边长的最小值;(3)当,时,在答题纸上填写下表,用五点法作出的图像,并写出它的单调递增区间.020.已知的顶点,边上的中线所在直线方程为,的平分线所在直线方程为,求:(Ⅰ)顶点的坐标;(Ⅱ)直线的方程21.如图,已知四棱锥的侧棱底面,且底面是直角梯形,,,,,,点在棱上,且.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.

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】依题意有,解得,所以.2、A【解题分析】

由题意利用函数的图象变换法则,即可得出结论。【题目详解】将函数的图象向右平移个的单位长度,可得的图象,再将所得到的函数图象上所有点的横坐标伸长为原来的2倍(纵坐标不变),则所得到的图象的函数解析式为,故选.【题目点拨】本题主要考查函数的图象变换法则,注意对的影响。3、D【解题分析】

通过反例、作差法、不等式的性质可依次判断各个选项即可.【题目详解】若,,则,错误;,则,错误;,,则,错误;,则等价于,成立,正确.本题正确选项:【题目点拨】本题考查不等式的性质,属于基础题.4、C【解题分析】

试题分析:从中任取3个不同的数共有10种不同的取法,其中的勾股数只有3,4,5,故3个数构成一组勾股数的取法只有1种,故所求概率为,故选C.考点:古典概型5、B【解题分析】

由平均数与方差的计算公式,计算90,90,93,94,93五个数的平均数和方差即可.【题目详解】90,89,90,95,93,94,93,去掉一个最高分和一个最低分后是90,90,93,94,93,所以其平均数为,因此方差为.故选B【题目点拨】本题主要考查平均数与方差的计算,熟记公式即可,属于基础题型.6、B【解题分析】,,.选B.点睛:空间几何体体积问题的常见类型及解题策略(1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解.(2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解.(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.7、A【解题分析】

根据题意,得出该几何体左视图的高和宽的长度,求出它的面积,即可求解.【题目详解】根据题意,该几何体左视图的高是正视图的高,所以左视图的高为,又由左视图的宽是俯视图三角形的底边上的高,所以左视图的宽为,所以该几何体的左视图的面积为,故选A.【题目点拨】本题考查了几何体的三视图及体积的计算,在由三视图还原为空间几何体的实际形状时,要根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,不可见轮廓线在三视图中为虚线,求解以三视图为载体的空间几何体的表面积与体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应公式求解.8、B【解题分析】

利用直线的方程过点分别与轴的正半轴,轴的正半轴分别交于两点,可得:,,结合基本不等式的性质即可得出.【题目详解】在平面直角坐标系中,过点的直线与轴的正半轴,轴的正半轴分别交于两点,且构成,所以,直线斜率一定存在,设,,:,,则有:,,解得,当且仅当:,即时,等号成立,的面积为:.故选:B【题目点拨】本题考查了直线的截距式方程、基本不等式求最值,注意验证等号成立的条件,属于基础题.9、C【解题分析】向量,则,故解得.故答案为:C。10、D【解题分析】

将a1=1代入递推公式可得a2,同理可得出a【题目详解】∵a1=1,an=22an-1-1(【题目点拨】本题用将a1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-1【解题分析】

根据线性规划的基本方法求解即可.【题目详解】画出可行域有:因为.根据当直线纵截距最大时,取得最小值.由图易得在处取得最小值.故答案为:【题目点拨】本题主要考查了线性规划的基本运用,属于基础题.12、【解题分析】

由已知表格中数据求得,,再由回归直线方程过样本中心点求得,得到回归方程,取即可求得答案.【题目详解】解:,,,.则,取,得.故答案为:【题目点拨】本题考查线性回归方程的求法,考查计算能力,是基础题.13、2【解题分析】试题分析:设扇形圆心角的弧度数为α,则扇形面积为S=αr2=α×22=4解得:α=2考点:扇形面积公式.14、【解题分析】

作出图形,作点关于轴的对称点,由对称性可知,结合图形可知,当、、三点共线时,取最小值,并求出直线的方程,与轴方程联立,即可求出点的坐标.【题目详解】如下图所示,作点关于轴的对称点,由对称性可知,则,当且仅当、、三点共线时,的值最小,直线的斜率为,直线的方程为,即,联立,解得,因此,点的坐标为.故答案为:.【题目点拨】本题考查利用折线段长的最小值求点的坐标,涉及两点关于直线对称性的应用,考查数形结合思想的应用,属于中等题.15、【解题分析】

先求出四棱锥的底面对角线的长度,结合勾股定理可求出四棱锥的高,然后由圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,可知四条侧棱的中点连线为正方形,其对角线为圆柱底面的直径,圆柱的高为四棱锥的高的一半,分别求解可求出圆柱的侧面积.【题目详解】由题可知,四棱锥是正四棱锥,四棱锥的四条侧棱的中点连线为正方形,边长为,该正方形对角线的长为1,则圆柱的底面半径为,四棱锥的底面是边长为的正方形,其对角线长为2,则四棱锥的高为,故圆柱的高为1,所以圆柱的侧面积为.【题目点拨】本题主要考查了空间几何体的结构特征,考查了学生的空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.16、【解题分析】

根据函数图象以及不等式的等价关系即可.【题目详解】解:不等式等价为或,

则,或,

故不等式的解集是.

故答案为:.【题目点拨】本题主要考查不等式的求解,根据不等式的等价性结合图象之间的关系是解决本题的关键.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)①具有“性质2”,②不具有“性质4”;(2);(3)存在.【解题分析】

(1)①根据题意需要判断的真假即可②根据题意判断是否成立即可得出结论;(2)根据具有性质2可求出的范围,由存在性问题成立转化为,根据函数的性质求最值即可求解.【题目详解】(1)①因为,成立,所以,故,0具有“性质2”②因为,设,则设,对称轴为,所以函数在上单调递减,当时,,所以当时,不恒成立,即不成立,故(),0不具有“性质4”.(2)因为,1具有“性质2”所以化简得解得或.因为存在及,使得成立,所以存在及使即可.令,则,当时,,所以在上是增函数,所以时,,当时,,故时,因为在上单调递减,在上单调递增,所以,故只需满足即可,解得.(3)假设具有“性质2018”,则,即证明在任意2019个互不相同的实数中,一定存在两个实数,满足:.证明:由,令,由万能公式知,将等分成2018个小区间,则这2019个数必然有两个数落在同一个区间,令其为:,即,也就是说,在,,,这2019个数中,一定有两个数满足,即一定存在两个实数,满足,从而得证.【题目点拨】本题主要考查了不等式的证明,根据存在性问题求参数的取值范围,三角函数的单调性,万能公式,考查了创新能力,属于难题.18、(1);(2)【解题分析】

(1)由不等式的解集是,利用根与系数关系列式求出的值;(2)代入得值后,由不等式对应的方程的判别式小于等于0,列式求解的取值范围.【题目详解】(1)由题意知,1﹣<0,且﹣1和1是方程的两根,∴,解得=1.(2),即为,若此不等式的解集为,则2﹣4×1×1≤0,∴﹣6≤≤6,所以的范围是【题目点拨】本题考查了一元二次不等式的解法,考查了一元二次方程的根与系数的关系,属于基础题.19、(1);(2);(3)填表见解析,作图见解析,().【解题分析】

(1)利用二倍角公式和辅助角公式可把化简为,再求出的范围后根据正弦函数的性质可得关于的方程组,解方程组可得它们的值.(2)先求出,再根据面积求出,最后根据余弦定理和基本不等式可求的最小值.(3)根据五点法直接作出图像,再根据正弦函数的性质可得函数的单调增区间.【题目详解】,当时,,则.因为,所以,解得,即.(2)由,得,又的面积为,所以,即,所以,当且仅当时,.(3)由题意得,填表0111作图如下图:由得(),所以函数的单调递增区间是().【题目点拨】本题考查正弦型函数在给定范围上的最值、余弦定理、三角形中的面积公式、正弦型函数的图像与单调性以及基本不等式,本题综合性较高,为中档题.20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解题分析】

(Ⅰ)设,可得中点坐标,代入直线可得;将点坐标代入直线得,可构造出方程组求得点坐标;(Ⅱ)设点关于的对称点为,根据点关于直线对称点的求解方法可求得,因为在直线上,根据两点坐标可求得直线方程.【题目详解】(Ⅰ)设,则中点坐标为:,即:又,解得:,(Ⅱ)设点关于的对称点为则,解得:边所在的直线方程为:,即:【题目点拨】本题考查直线方程、直线交点的求解;关键是能够熟练应用中点坐标公式和点关于直线对称点的求解方法,属于常考题型.21、(1)见证明

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