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文档简介
2024届三湘名校教育联盟高一数学第二学期期末教学质量检测试题考生请注意: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.某几何体的三视图如图所示,其外接球体积为()A. B. C. D.2.用长为4,宽为2的矩形做侧面围成一个圆柱,此圆柱轴截面面积为()A.8 B. C. D.3.将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周,所得几何体的侧面积为()A. B. C. D.4.已知角的顶点在坐标原点,始边与轴正半轴重合,终边经过点,则()A. B. C. D.5.已知点,,则与向量的方向相反的单位向量是()A. B. C. D.6.若函数有零点,则实数的取值范围为()A. B. C. D.7.在平面直角坐标系中,圆:,圆:,点,动点,分别在圆和圆上,且,为线段的中点,则的最小值为A.1 B.2 C.3 D.48.在锐角中,若,,,则()A. B. C. D.9.设甲、乙两地的距离为a(a>0),小王骑自行车以匀速从甲地到乙地用了20分钟,在乙地休息10分钟后,他又以匀速从乙地返回到甲地用了30分钟,则小王从出发到返回原地所经过的路程y和其所用的时间x的函数图象为()A. B.C. D.10.已知函数和在区间I上都是减函数,那么区间I可以是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等比数列的首项为,公比为,其前项和为,下列命题中正确的是______.(写出全部正确命题的序号)(1)等比数列单调递增的充要条件是,且;(2)数列:,,,……,也是等比数列;(3);(4)点在函数(,为常数,且,)的图像上.12.在中,角所对的边分别为,下列命题正确的是_____________.①总存在某个内角,使得;②存在某钝角,有;③若,则的最小角小于.13.如图所示,已知点,单位圆上半部分上的点满足,则向量的坐标为________.14.若,点的坐标为,则点的坐标为.15.给出下列五个命题:①函数的一条对称轴是;②函数的图象关于点(,0)对称;③正弦函数在第一象限为增函数;④若,则,其中;⑤函数的图像与直线有且仅有两个不同的交点,则的取值范围为.以上五个命题中正确的有(填写所有正确命题的序号)16.若等比数列的各项均为正数,且,则等于__________.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.数列中,,.(1)求证:数列为等差数列,求数列的通项公式;(2)若数列的前项和为,求证:.18.在中,内角所对的边分别为,且.(1)求的值;(2)若,求的面积.19.已知是同一平面内的三个向量,;(1)若,且,求的坐标;(2)若,且与垂直,求与的夹角.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.在中,分别是内角所对的边,已知.(1)求角;(2)若,求的周长.
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【解题分析】
易得该几何体为三棱锥,再根据三视图在长方体中画出该三棱锥,再根据此三棱锥与长方体的外接球相同求解即可.【题目详解】在长方体中画出该几何体,易得为三棱锥,且三棱锥与该长方体外接球相同.又长方体体对角线等于外接球直径,故.故外接球体积故选:D【题目点拨】本题主要考查了三视图还原几何体以及求外接球体积的问题,属于基础题.2、B【解题分析】
分别讨论当圆柱的高为4时,当圆柱的高为2时,求出圆柱轴截面面积即可得解.【题目详解】解:当圆柱的高为4时,设圆柱的底面半径为,则,则,则圆柱轴截面面积为,当圆柱的高为2时,设圆柱的底面半径为,则,则,则圆柱轴截面面积为,综上所述,圆柱的轴截面面积为,故选:B.【题目点拨】本题考查了圆柱轴截面面积的求法,属基础题.3、C【解题分析】
试题分析:将边长为1的正方形以其一边所在直线为旋转轴旋转一周得到的几何体为底面为半径为的圆、高为1的圆柱,其侧面展开图为长为,宽为1,所以所得几何体的侧面积为.故选C.4、B【解题分析】
先由角的终边过点,求出,再由二倍角公式,即可得出结果.【题目详解】因为角的顶点在坐标原点,始边与轴正半轴重合,终边经过点,所以,因此.故选B【题目点拨】本题主要考查三角函数的定义,以及二倍角公式,熟记三角函数的定义与二倍角公式即可,属于常考题型.5、A【解题分析】
根据单位向量的定义即可求解.【题目详解】,向量的方向相反的单位向量为,故选A.【题目点拨】本题主要考查了向量的坐标运算,向量的单位向量的概念,属于中档题.6、D【解题分析】
令,得,再令,得出,并构造函数,将问题转化为直线与函数在区间有交点,利用数形结合思想可得出实数的取值范围.【题目详解】令,得,,令,则,所以,,构造函数,其中,由于,,,所以,当时,直线与函数在区间有交点,因此,实数的取值范围是,故选D.【题目点拨】本题考查函数的零点问题,在求解含参函数零点的问题时,若函数中只含有单一参数,可以采用参变量分离法转化为参数直线与定函数图象的交点个数问题,难点在于利用换元法将函数解析式化简,考查数形结合思想,属于中等题.7、A【解题分析】
由得,根据向量的运算和两点间的距离公式,求得点的轨迹方程,再利用点与圆的位置关系,即可求解的最小值,得到答案.【题目详解】设,,,由得,即,由题意可知,MN为Rt△AMB斜边上的中线,所以,则又由,则,可得,化简得,∴点的轨迹是以为圆心、半径等于的圆C3,∵M在圆C3内,∴MN的最小值即是半径减去M到圆心的距离,即,故选A.【题目点拨】本题主要考查了圆的方程及性质的应用,以及点圆的最值问题,其中解答中根据圆的性质,求得点的轨迹方程,再利用点与圆的位置关系求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.8、D【解题分析】
由同角三角函数关系式,先求得,再由余弦定理即可求得的值.【题目详解】因为为锐角三角形,由同角三角函数关系式可得又因为,由余弦定理可得代入可得所以故选:D【题目点拨】本题考查了同角三角函数关系式应用,余弦定理求三角形的边,属于基础题.9、D【解题分析】试题分析:根据题意,甲、乙两地的距离为a(a>0),小王骑自行车以匀速从甲地到乙地用了20min,在乙地休息10min后,他又以匀速从乙地返回到甲地用了30min,那么可知先是匀速运动,图像为直线,然后再休息,路程不变,那么可知时间持续10min,那么最后还是同样的匀速运动,直线的斜率不变可知选D.考点:函数图像点评:主要是考查了路程与时间的函数图像的运用,属于基础题.10、B【解题分析】
分别根据和的单调减区间即可得出答案.【题目详解】因为和的单调减区间分别是和,所以选择B【题目点拨】本题考查三角函数的单调性,意在考查学生对三角函数图像与性质掌握情况.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、(3)【解题分析】
根据递增数列的概念,以及等比数列的通项公式,充分条件与必要条件的概念,可判断(1);令,为偶数,可判断(2);根据等比数列的性质,直接计算,可判断(3);令,结合题意,可判断(4),进而可得出结果.【题目详解】(1)若等比数列单调递增,则,所以或,故且不是等比数列单调递增的充要条件;(1)错;(2)若,为偶数,则,,因等比数列中的项不为,故此时数列,,,……,不成等比数列;(2)错;(3),所以(3)正确;(4)若,则,若点在函数的图像上,则,因,,故不能对任意恒成立;故(4)错.故答案为:(3)【题目点拨】本题主要考命题真假的判定,熟记等比数列的性质,以及等比数列的通项公式与求和公式即可,属于常考题型.12、①③【解题分析】
①中,根据直角三角形、锐角三角形和钝角三角形分类讨论,得出必要一个角在内,即可判定;②中,利用两角和的正切公式,化简得到,根据钝角三角形,即可判定;③中,利用向量的运算,得到,由于不共线,得到,再由余弦定理,即可判定.【题目详解】由题意,对于①中,在中,当,则,若为直角三角形,则必有一个角在内;若为锐角三角形,则必有一个内角小于等于;若为钝角三角形,也必有一个角小于内,所以总存在某个内角,使得,所以是正确的;对于②中,在中,由,可得,由为钝角三角形,所以,所以,所以不正确;对于③中,若,即,即,由于不共线,所以,即,由余弦定理可得,所以最小角小于,所以是正确的.综上可得,命题正确的是①③.故答案为:①③.【题目点拨】本题以真假命题为载体,考查了正弦、余弦定理的应用,以及向量的运算及应用,其中解答中熟练应用解三角形的知识和向量的运算进行化简是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.13、【解题分析】
设点,由和列方程组解出、的值,可得出向量的坐标.【题目详解】设点的坐标为,则,由,得,解得,因此,,故答案为.【题目点拨】本题考查向量的坐标运算,解题时要将一些条件转化为与向量坐标相关的等式,利用方程思想进行求解,考查运算求解能力,属于中等题.14、【解题分析】试题分析:设,则有,所以,解得,所以.考点:平面向量的坐标运算.15、①②⑤【解题分析】试题分析:①将代入可得函数最大值,为函数对称轴;②函数的图象关于点对称,包括点;③,③错误;④利用诱导公式,可得不同于的表达式;⑤对进行讨论,利用正弦函数图象,得出函数与直线仅有有两个不同的交点,则.故本题答案应填①②⑤.考点:三角函数的性质.【知识点睛】本题主要考查三角函数的图象性质.对于和的最小正周期为.若为偶函数,则当时函数取得最值,若为奇函数,则当时,.若要求的对称轴,只要令,求.若要求的对称中心的横坐标,只要令即可.16、50【解题分析】由题意可得,=,填50.三、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)见解析【解题分析】
(1)结合,构造数列,证明得到该数列为等差数列,结合等差通项数列计算方法,即可.(2)运用裂项相消法,即可.【题目详解】(1)由,(即),可得,所以,所以数列是以为首项,以2为公差的等差数列,所以,即.(2),所以,因为,所以.【题目点拨】本道题考查了等差数列通项计算方法和裂项相消法,难度一般.18、(1);(2).【解题分析】
(1)首先利用正弦定理边化角,再利用即可得到答案;(2)利用余弦定理和面积公式即可得到答案.【题目详解】(1),所以,所以,即因为,所以,所以,即.(2)因为,所以.由余弦定理可得,因为,所以,解得.故的面积为.【题目点拨】本题主要考查解三角形的综合应用,意在考查学生的基础知识,转化能力及计算能力,难度不大.19、(1)或;(2).【解题分析】
(1)设向量,根据和得到关于的方程组,从而得到答案;(2)根据与垂直,得到的值,根据向量夹角公式得到的值,从而得到的值.【题目详解】(1)设向量,因为,,,所以,解得,或所以或;(2)因为与垂直,所以,所以而,,所以,得,与的夹角为,所以,因为,所以.【题目点拨】本题考查根据向量的平行求向量的坐标,根据向量的垂直关系求向量的夹角,属于简单题.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
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