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文档简介

2024届云南省新平一中高一数学第二学期期末学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.若三棱锥中,,,,且,,,则该三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.2.若圆上有且仅有两点到直线的距离等于1,则实数r的取值范围为()A. B. C. D.3.函数在上的图像大致为()A. B.C. D.4.定义在R上的函数fx既是偶函数又是周期函数,若fx的最小正周期是π,且当x∈0,π2A.-12 B.32 C.5.△中,已知,,,如果△有两组解,则的取值范围()A. B. C. D.6.已知,则的值构成的集合为()A. B. C. D.7.公比为2的等比数列{}的各项都是正数,且=16,则=()A.1 B.2 C.4 D.88.已知平面向量,,且,则实数的值为()A. B. C. D.9.名小学生的身高(单位:cm)分成了甲、乙两组数据,甲组:115,122,105,111,109;乙组:125,132,115,121,119.两组数据中相等的数字特征是()A.中位数、极差 B.平均数、方差C.方差、极差 D.极差、平均数10.若,直线的倾斜角等于()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列是首项为,公差为的等差数列,若数列是等比数列,则___________.12.如图,两个正方形,边长为2,.将绕旋转一周,则在旋转过程中,与平面的距离最大值为______.13.如图,正方体的棱长为,动点在对角线上,过点作垂直于的平面,记这样得到的截面多边形(含三角形)的周长为,设,则当时,函数的值域__________.14.设无穷等比数列的公比为,若,则__________________.15.已知等差数列满足,则____________.16.当函数取得最大值时,=__________.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.设是两个相互垂直的单位向量,且(Ⅰ)若,求的值;(Ⅱ)若,求的值.18.甲乙两地生产某种产品,他们可以调出的数量分别为300吨、750吨.A,B,C三地需要该产品数量分别为200吨,450吨,400吨,甲地运往A,B,C三地的费用分别为6元/吨、3元/吨,5元/吨,乙地运往A,B,C三地的费用分别为5元/吨,9元/吨,6元/吨,问怎样调运,才能使总运费最小?19.在中,内角、、的对边分别为、、,且.(1)求角的大小;(2)若,求的最大值及相应的角的余弦值.20.已知函数,且.(1)求常数及的最大值;(2)当时,求的单调递增区间.21.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.

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】

将棱锥补成长方体,根据长方体的外接球的求解方法法得到结果.【题目详解】根据题意得到棱锥的三条侧棱两两垂直,可以以三条侧棱为长方体的楞,该三棱锥补成长方体,两者的外接球是同一个,外接球的球心是长方体的体对角线的中点处。设球的半径为R,则表面积为故答案为:B.【题目点拨】本题考查了球与几何体的问题,是高考中的重点问题,要有一定的空间想象能力,这样才能找准关系,得到结果,一般外接球需要求球心和半径,首先应确定球心的位置,借助于外接球的性质,球心到各顶点距离相等,这样可先确定几何体中部分点组成的多边形的外接圆的圆心,过圆心且垂直于多边形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线(这两个多边形需有公共点),这样两条直线的交点,就是其外接球的球心,再根据半径,顶点到底面中心的距离,球心到底面中心的距离,构成勾股定理求解,有时也可利用补体法得到半径,例:三条侧棱两两垂直的三棱锥,可以补成长方体,它们是同一个外接球.2、B【解题分析】因为圆心(5,1)到直线4x+3y+2=0的距离为=5,又圆上有且仅有两点到直线4x+3y+2=0的距离为1,则4<r<6.选B.点睛:判断直线与圆的位置关系的常见方法(1)几何法:利用d与r的关系.(2)代数法:联立方程之后利用Δ判断.(3)点与圆的位置关系法:若直线恒过定点且定点在圆内,可判断直线与圆相交.上述方法中最常用的是几何法,点与圆的位置关系法适用于动直线问题.3、A【解题分析】

利用函数的奇偶性和函数图像上的特殊点,对选项进行排除,由此得出正确选项.【题目详解】由于,所以函数为奇函数,图像关于原点对称,排除C选项.由于,所以排除D选项.由于,所以排除B选项.故选:A.【题目点拨】本小题主要考查函数图像的识别,考查函数的奇偶性、特殊点,属于基础题.4、B【解题分析】分析:要求f(5π3),则必须用f(x)=详解:∵f(x)的最小正周期是π∴f∵f(x)是偶函数∴f-π∵当x∈[0,π2则f故选B点睛:本题是一道关于正弦函数的题目,掌握正弦函数的周期性是解题的关键,考查了函数的周期性和函数单调性的性质.5、D【解题分析】由正弦定理得A+C=180°-60°=120°,

由题意得:A有两个值,且这两个值之和为180°,

∴利用正弦函数的图象可得:60°<A<120°,

若A=90,这样补角也是90°,一解,不合题意,<sinA<1,

∵x=sinA,则2<x<故选D6、B【解题分析】

根据的奇偶分类讨论.【题目详解】为偶数时,,为奇数时,设,则.∴的值构成的集合是.故选:B.【题目点拨】本题考查诱导公式,掌握诱导公式是解题基础.注意诱导公式的十字口诀:奇变偶不变,符号看象限.7、A【解题分析】试题分析:在等比数列中,由知,,故选A.考点:等比数列的性质.8、B【解题分析】

先求出的坐标,再由向量共线,列出方程,即可得出结果.【题目详解】因为向量,,所以,又,所以,解得.故选B【题目点拨】本题主要考查由向量共线求参数的问题,熟记向量的坐标运算即可,属于常考题型.9、C【解题分析】

将甲、乙两组数据的极差、平均数、中位数、方差全部算出来,并进行比较,可得出答案.【题目详解】甲组数据由小到大排列依次为:、、、、,极差为,平均数为中位数为,方差为,乙组数据由小到大排列依次为:、、、、,极差为,平均数为中位数为,方差为,因此,两组数据相等的是极差和方差,故选C.【题目点拨】本题考查样本的数字特征,理解极差、平均数、中位数、方差的定义并利用相关公式进行计算是解本题的关键,考查计算能力,属于基础题.10、A【解题分析】

根据以及可求出直线的倾斜角.【题目详解】,,且直线的斜率为,因此,直线的倾斜角为.故选:A.【题目点拨】本题考查直线倾斜角的计算,要熟悉斜率与倾斜角之间的关系,还要根据倾斜角的取值范围来求解,考查计算能力,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或【解题分析】

由等比数列的定义得出,可得出,利用两角和与差的余弦公式化简可求得的值.【题目详解】由于数列是首项为,公差为的等差数列,则,,又数列是等比数列,则,即,即,即,整理得,即,可得,,因此,或.故答案为:或.【题目点拨】本题考查利用等差数列和等比数列的定义求参数,同时也涉及了两角和与差的余弦公式的化简计算,考查计算能力,属于中等题.12、【解题分析】

绕旋转一周得到的几何体是圆锥,点的轨迹是圆.过作平面平面,交平面于.的轨迹在平面内.画出图像,根据图像判断出圆的下顶点距离平面的距离最大,解三角形求得这个距离的最大值.【题目详解】绕旋转一周得到的几何体是圆锥,故点的轨迹是圆.过作平面平面,交平面于.的轨迹在平面内.画出图像如下图所示,根据图像作法可知,当位于圆心的正下方点位置时,到平面的距离最大.在平面内,过作,交于.在中,,.所以①.其中,,所以①可化为.故答案为:【题目点拨】本小题主要考查旋转体的概念,考查空间点到面的距离的最大值的求法,考查空间想象能力和运算能力,属于中档题.13、【解题分析】

根据已知条件,所得截面可能是三角形,也可能是六边形,分别求出三角形与六边形周长的取值情况,即可得到函数的值域.【题目详解】如图:∵正方体的棱长为,∴正方体的对角线长为6,∵(i)当或时,三角形的周长最小.设截面正三角形的边长为,由等体积法得:∴∴,(ii)或时,三角形的周长最大,截面正三角形的边长为,∴(iii)当时,截面六边形的周长都为∴∴当时,函数的值域为.【题目点拨】本题考查多面体表面的截面问题和线面垂直,关键在于结合图形分析截面的三种情况,进而得出与截面边长的关系.14、【解题分析】

由可知,算出用表示的极限,再利用性质计算得出即可.【题目详解】显然公比不为1,所以公比为的等比数列求和公式,且,故.此时当时,求和极限为,所以,故,所以,故,又,故.故答案为:.【题目点拨】本题主要考查等比数列求和公式,当时.15、9【解题分析】

利用等差数列下标性质求解即可【题目详解】由等差数列的性质可知,,则.所以.故答案为:9【题目点拨】本题考查等差数列的性质,熟记性质是关键,是基础题16、【解题分析】

利用辅助角将函数利用两角差的正弦公式进行化简,求得函数取得最大值时的与的关系,从而求得,,可得结果.【题目详解】因为函数,其中,,当时,函数取得最大值,此时,∴,,∴故答案为【题目点拨】本题考查了两角差的正弦公式的逆用,着重考查辅助角公式的应用与正弦函数的性质,属于中档题.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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解题分析】

(Ⅰ),则存在唯一的使,解得所求参数的值;(Ⅱ)若,则,解得所求参数的值.【题目详解】解:(Ⅰ)若,则存在唯一的,使,,当时,;(Ⅱ)若,则,因为是两个相互垂直的单位向量,当时,.【题目点拨】本题考查两个向量平行、垂直的性质,两个向量的数量积公式的应用.18、甲到B调运300吨,从乙到A调运200吨,从乙到B调运150吨,从乙到C调运400吨,总运费最小【解题分析】

设从甲到A调运吨,从甲到B调运吨,则由题设可得,总的费用为,利用线性规划可求目标函数的最小值.【题目详解】设从甲到A调运吨,从甲到B调运吨,从甲到C调运吨,则从乙到A调运吨,从乙到B调运吨,从乙到C调运吨,设调运的总费用为元,则.由已知得约束条件为,可行域如图所示,平移直线可得最优解为.甲到B调运300吨,从乙到A调运200吨,从乙到B调运150吨,从乙到C调运400吨,总运费最小.【题目点拨】本题考查线性规划在实际问题中的应用,属于基础题.19、(1)(2)的最大值为,此时【解题分析】

(1)由正弦定理边角互化思想结合内角和定理、诱导公式可得出的值,结合角的取值范围可得出角的大小;(2)由正弦定理得出,,然后利用三角恒等变换思想将转化为关于角的三角函数,可得出的值,并求出的值.【题目详解】(1)由正弦定理得,即,从而有,即,由得,因为,所以;(2)由正弦定理可知,,则有,,,其中,因为,所以,所以当时,取得最大值,此时,所以,的最大值为,此时.【题目点拨】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查内角和定理、诱导公式,以及三角形中最值的求解,求解时常利用正弦定理将边转化为角的三角函数来求解,解题时要充分利用三角恒等变换思想将三角函数解析式化简,考查运算求解能力,属于中等题.20、(1),(2)递增区间为.【解题分析】

(1)由二倍角公式降幂,再由求出,然后由两角和的余弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式,结合余弦函数单调性可得最大值;(2)由(1)结合余弦函数性质可得增区间.【题目详解】(1),由得,,即.∴,当时,即时,.(2)由,得,又,所以,所以递增区间为.【题目点拨】本题考查二倍角公式,考查两角和的余弦公式,考查余弦函数的性质.三角函数问题一般都要由三角恒等变换化为一个角的一个三角函数形式,然后利用正弦函数或余弦函数性质求解.21、(1)

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