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文档简介

2024届广东省普宁市华侨中学数学高一下期末达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,在中,已知D是边延长线上一点,若,点E为线段的中点,,则()A. B. C. D.2.在中,角,,所对的边分别是,,,,,,则()A.或 B.C. D.3.已知:平面内不再同一条直线上的四点、、、满足,若,则()A.1 B.2 C. D.4.已知函数与的图象上存在关于轴对称的点,则实数的取值范围是().A. B. C. D.5.在面积为S的平行四边形ABCD内任取一点P,则三角形PBD的面积大于的概率为()A. B. C. D.6.已知向量,,若,则()A. B. C. D.7.已知a=logA.a<b<c B.a<c<b C.c<a<b D.b<c<a8.如图2所示,程序框图的输出结果是()A.3 B.4 C.5 D.89.在棱长为1的正方体中,点在线段上运动,则下列命题错误的是()A.异面直线和所成的角为定值 B.直线和平面平行C.三棱锥的体积为定值 D.直线和平面所成的角为定值10.如图,在正四棱锥中,,侧面积为,则它的体积为()A.4 B.8 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在正方体中,点P是上底面(含边界)内一动点,则三棱锥的主视图与俯视图的面积之比的最小值为______.12.函数,的值域是________.13.若不等式对于任意都成立,则实数的取值范围是____________.14.在区间[-1,2]上随机取一个数x,则x∈[0,1]的概率为.15.已知角的终边经过点,则的值为__________.16.已知函数,(常数、),若当且仅当时,函数取得最大值1,则实数的数值为______.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.某高速公路隧道内设双行线公路,其截面由一段圆弧和一个长方形的三边构成(如图所示).已知隧道总宽度为,行车道总宽度为,侧墙面高,为,弧顶高为.()建立适当的直角坐标系,求圆弧所在的圆的方程.()为保证安全,要求行驶车辆顶部(设为平顶)与隧道顶部在竖直方向上的高度之差至少要有.请计算车辆通过隧道的限制高度是多少.18.已知圆(1)求圆关于直线对称的圆的标准方程;(2)过点的直线被圆截得的弦长为8,求直线的方程;(3)当取何值时,直线与圆相交的弦长最短,并求出最短弦长.19.如图,在平面四边形中,已知,,在上取点,使得,连接,若,。(1)求的值;(2)求的长。20.已知.(1)当时,解不等式;(2)若不等式的解集为,求实数的值.21.的内角的对边分别为,.(1)求;(2)若,的面积为,求.

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】

由,,,,代入化简即可得出.【题目详解】,带人可得,可得,故选B.【题目点拨】本题考查了向量共线定理、向量的三角形法则,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.2、C【解题分析】

将已知代入正弦定理可得,根据,由三角形中大边对大角可得:,即可求得.【题目详解】解:,,由正弦定理得:故选C.【题目点拨】本题考查了正弦定理、三角形的边角大小关系,考查了推理能力与计算能力.3、D【解题分析】

根据向量的加法原理对已知表示式转化为所需向量的运算对照向量的系数求解.【题目详解】根据向量的加法原理得所以,,解得且故选D.【题目点拨】本题考查向量的线性运算,属于基础题.4、A【解题分析】若函数f(x)=a﹣x2(1≤x≤2)与g(x)=2x+1的图象上存在关于x轴对称的点,则方程a﹣x2=﹣(2x+1)⇔a=x2﹣2x﹣1在区间[1,2]上有解,令g(x)=x2﹣2x﹣1,1≤x≤2,由g(x)=x2﹣2x﹣1的图象是开口朝上,且以直线x=1为对称轴的抛物线,故当x=1时,g(x)取最小值﹣2,当x=2时,函数取最大值﹣1,故a∈[﹣2,﹣1],故选:A.点睛:图像上存在关于轴对称的点,即方程a﹣x2=﹣(2x+1)⇔a=x2﹣2x﹣1在区间[1,2]上有解,转化为方程有解求参的问题,变量分离,画出函数图像,使得函数图像和常函数图像有交点即可;这是解决方程有解,图像有交点,函数有零点的常见方法。5、A【解题分析】

转化条件求出满足要求的P点的范围,求出面积比即可得解.【题目详解】如图,设P到BD距离为h,A到BD距离为H,则,,满足条件的点在和中,所求概率.故选:A.【题目点拨】本题考查了几何概型的概率计算,属于基础题.6、B【解题分析】

∵,∴.∴,即,∴,,故选B.【考点定位】向量的坐标运算7、B【解题分析】

运用中间量0比较a , c【题目详解】a=log20.2<log21=0,【题目点拨】本题考查指数和对数大小的比较,渗透了直观想象和数学运算素养.采取中间变量法,利用转化与化归思想解题.8、B【解题分析】

由框图可知,①,满足条件,则;②,满足条件,则;③,满足条件,则;④,不满足条件,输出;故选B9、D【解题分析】

结合条件和各知识点对四个选项逐个进行分析,即可得解.【题目详解】,在棱长为的正方体中,点在线段上运动易得平面,平面,,故这两个异面直线所成的角为定值,故正确,直线和平面平行,所以直线和平面平行,故正确,三棱锥的体积还等于三棱锥的体积,而平面为固定平面且大小一定,,而平面点到平面的距离即为点到该平面的距离,三棱锥的体积为定值,故正确,由线面夹角的定义,令与的交点为,可得即为直线和平面所成的角,当移动时这个角是变化的,故错误故选【题目点拨】本题考查了异面直线所成角的概念、线面平行及线面角等,三棱锥的体积的计算可以进行顶点轮换及线面平行时,直线上任意一点到平面的距离都相等这一结论,即等体积法的转换.10、A【解题分析】

连交于,连,根据正四棱锥的定义可得平面,取中点,连,则由侧面积和底面边长,求出侧面等腰三角形的高,在中,求出,即可求解.【题目详解】连交于,连,取中点,连因为正四棱锥,则平面,,侧面积,在中,,.故选:A.【题目点拨】本题考查正四棱锥结构特征、体积和表面积,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、【解题分析】

设正方体的棱长为,求出三棱锥的主视图面积为定值,当与重合时,三棱锥的俯视图面积最大,此时主视图与俯视图面积比值最小.【题目详解】设正方体的棱长为,则三棱锥的主视图是底面边为,高为的三角形,其面积为,当与重合时,三棱锥的俯视图为正方形,其面积最大,最大值为,所以,三棱锥的主视图与俯视图面积比的最小值为.故答案为:.【题目点拨】本题考查了空间几何体的三视图面积计算应用问题,属于基础题.12、【解题分析】

利用正切函数在单调递增,求得的值域为.【题目详解】因为函数在单调递增,所以,,故函数的值域为.【题目点拨】本题考查利用函数的单调性求值域,注意定义域、值域要写成区间的形式.13、【解题分析】

利用换元法令(),将不等式左边构造成一次函数,根据一次函数的性质列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【题目详解】令,,则.由已知得,不等式对于任意都成立.又令,则,即,解得.所以所求实数的取值范围是.故答案为:【题目点拨】本小题主要考查不等式恒成立问题的求解策略,考查三角函数的取值范围,考查一次函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.14、【解题分析】

直接利用长度型几何概型求解即可.【题目详解】因为区间总长度为,符合条件的区间长度为,所以,由几何概型概率公式可得,在区间[-1,2]上随机取一个数x,则x∈[0,1]的概率为,故答案为:.【题目点拨】解决几何概型问题常见类型有:长度型、角度型、面积型、体积型,求与长度有关的几何概型问题关鍵是计算问题的总长度以及事件的长度.15、【解题分析】按三角函数的定义,有.16、-1【解题分析】

先将函数转化成同名三角函数,再结合二次函数性质进行求解即可【题目详解】令,,对称轴为;当时,时函数值最大,,解得;当时,对称轴为,函数在时取到最大值,与题设矛盾;当时,时函数值最大,,解得;故的数值为:-1故答案为:-1【题目点拨】本题考查换元法在三角函数中的应用,分类讨论求解函数最值,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、(1);(2)3.5【解题分析】试题分析:(1)建立直角坐标系,设圆一般方程,根据三点E,F,M坐标解出参数(2)根据题意求出圆上横坐标等于c点横坐标的纵坐标,再根据要求在竖直方向上的高度之差至少要有得车辆通过隧道的限制高度试题解析:(1)以所在直线为轴,以所在直线为轴,以1m为单位长度建立直角坐标系,则,,,由于所求圆的圆心在轴上,所以设圆的方程为,因为,在圆上,所以,解得,,所以圆的方程为.

(2)设限高为,作,交圆弧于点,则,将的横坐标代入圆的方程,得,得或(舍),所以(m).

答:车辆通过隧道的限制高度是米18、(1);(2)或;(3)【解题分析】

(1)设,根据圆心与关于直线对称,列出方程组,求得的值,即可求解;(2)由圆的弦长公式,求得,根据斜率分类讨论,求得直线的斜率,即可求解;(3)由直线,得直线过定点,根据时,弦长最短,即可求解.【题目详解】(1)由题意,圆的圆心,半径为,设,因为圆心与关于直线对称,所以,解得,则,半径,所以圆标准方程为:(2)设点到直线距离为,圆的弦长公式,得,解得,①当斜率不存在时,直线方程为,满足题意②当斜率存在时,设直线方程为,则,解得,所以直线的方程为,综上,直线方程为或(3)由直线,可化为,可得直线过定点,当时,弦长最短,又由,可得,此时最短弦长为.【题目点拨】本题主要考查了圆的对称圆的求解,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中熟记直线与圆的弦长公式,合理、准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.19、(1);(2).【解题分析】试题分析:(1)在中,直接由正弦定理求出;(2)在中,,,可求出,在中,直接由余弦定理可求得.试题解析:(1)在中,据正弦定理,有.∵,,,∴.(2)由平面几何知识,可知,在中,∵,,∴.∴.在中,据余弦定理,有∴点睛:此题考查了正弦定理、余弦定理的应用,利用正弦、余弦定理可以很好得解决了三角形的边角关系,熟练掌握定理是解本题的关键.在中,涉及三边三角,知三(除已知三角外)求三,可解出三角形,当涉及两边及其中一边的对角或两角及其中一角对边时,运用正弦定理求解;当涉及三边或两边及其夹角时,运用余弦定理求解.20、(1);(2)【解题分析】

(1)根据求解一元二次不等式的方法直接求解;(2)根据一元二次不等式的解就是对应一元二次方程的根这一特点列方程求解.【题目详解】解:(1),解得.∴不等式的解集为.(2)∵的解集为,∴方程的两根为0,3,∴解得∴,的值分别为3,1.【题目点拨】(1)对于形如的一元二

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