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文档简介
广西桂林阳朔中学2023-2024学年数学高一下期末达标检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.方程的解集是()A. B.C. D.2.在正三棱锥中,,则侧棱与底面所成角的正弦值为()A. B. C. D.3.已知函数的部分图象如图所示,则函数的表达式是()A. B.C. D.4.已知,则三个数、、由小到大的顺序是()A. B.C. D.5.已知,,且,则向量在向量上的投影等于()A.-4 B.4 C. D.6.垂直于同一条直线的两条直线一定()A.平行 B.相交 C.异面 D.以上都有可能7.“”是“直线:与直线:垂直”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件8.已知数列,满足,若,则()A. B. C. D.9.若函数在处取最小值,则等于()A.3 B. C. D.410.不论为何值,直线恒过定点A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.=__________.12.数列满足,当时,,则是否存在不小于2的正整数,使成立?若存在,则在横线处直接填写的值;若不存在,就填写“不存在”_______.13.终边在轴上的角的集合是_____________________.14.如图,在正方体中,点是线段上的动点,则直线与平面所成的最大角的余弦值为________.15.给出下列四个命题:①在中,若,则;②已知点,则函数的图象上存在一点,使得;③函数是周期函数,且周期与有关,与无关;④设方程的解是,方程的解是,则.其中真命题的序号是______.(把你认为是真命题的序号都填上)16.在等比数列中,,,则________.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.已知函数,且的解集为.(1)求函数的解析式;(2)解关于的不等式,;(3)设,若对于任意的都有,求的最小值.18.如图,在正方形中,点是的中点,点是的中点,将分别沿折起,使两点重合于,连接.(1)求证:;(2)点是上一点,若平面,则为何值?并说明理由.(3)若,求二面角的余弦值.19.已知等比数列是递增数列,且满足:,.(1)求数列的通项公式:(2)设,求数列的前项和.20.设数列满足,;数列的前项和为,且(1)求数列和的通项公式;(2)若,求数列的前项和.21.已知定义在上的函数的图象如图所示(1)求函数的解析式;(2)写出函数的单调递增区间(3)设不相等的实数,,且,求的值.
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、C【解析】
把方程化为,结合正切函数的性质,即可求解方程的解,得到答案.【详解】由题意,方程,可化为,解得,即方程的解集为.故答案为:C.【点睛】本题主要考查了三角函数的基本关系式,以及三角方程的求解,其中解答中熟记正切函数的性质,准确求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、B【解析】
利用正三棱锥的性质,作出侧棱与底面所成角,利用直角三角形进行计算.【详解】连接P与底面正△ABC的中心O,因为是正三棱锥,所以面,所以为侧棱与底面所成角,因为,所以,所以,故选B.【点睛】本题考查线面角的计算,考查空间想象能力、逻辑推理能力及计算求解能力,属于中档题.3、D【解析】
根据函数的最值求得,根据函数的周期求得,根据函数图像上一点的坐标求得,由此求得函数的解析式.【详解】由题图可知,且即,所以,将点的坐标代入函数,得,即,因为,所以,所以函数的表达式为.故选D.【点睛】本小题主要考查根据三角函数图像求三角函数的解析式,属于基础题.4、C【解析】
比较三个数、、与的大小关系,再利用指数函数的单调性可得出、的大小,可得出这三个数的大小关系.【详解】,,,,且,函数为减函数,所以,,即,,因此,,故选C.【点睛】本题考查指数幂的大小关系,常用的方法有如下几种:(1)底数相同,指数不同,利用同底数的指数函数的单调性来比较大小;(2)指数相同,底数不同,利用同指数的幂函数的单调性来比较大小;(3)底数和指数都不相同时,可以利用中间值法来比较大小.5、A【解析】
根据公式,向量在向量上的投影等于,计算求得结果.【详解】向量在向量上的投影等于.故选A.【点睛】本题考查了向量的投影公式,只需记住公式代入即可,属于基础题型.6、D【解析】试题分析:根据在同一平面内两直线平行或相交,在空间内两直线平行、相交或异面判断.解:分两种情况:①在同一平面内,垂直于同一条直线的两条直线平行;②在空间内垂直于同一条直线的两条直线可以平行、相交或异面.故选D考点:空间中直线与直线之间的位置关系.7、A【解析】试题分析:由题意得,直线与直线垂直,则,解得或,所以“”是“直线与直线垂直”的充分不必要条件,故选A.考点:两条直线的位置关系及充分不必要条件的判定.8、C【解析】
利用递推公式计算出数列的前几项,找出数列的周期,然后利用周期性求出的值.【详解】,且,,,,所以,,则数列是以为周期的周期数列,.故选:C.【点睛】本题考查利用数列递推公式求数列中的项,推导出数列的周期是解本题的关键,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.9、A【解析】
将函数的解析式配凑为,再利用基本不等式求出该函数的最小值,利用等号成立得出相应的值,可得出的值.【详解】当时,,则,当且仅当时,即当时,等号成立,因此,,故选A.【点睛】本题考查基本不等式等号成立的条件,利用基本不等式要对代数式进行配凑,注意“一正、二定、三相等”这三个条件的应用,考查计算能力,属于中等题.10、B【解析】
根据直线方程分离参数,再由直线过定点的条件可得方程组,解方程组进而可得m的值.【详解】恒过定点,恒过定点,由解得即直线恒过定点.【点睛】本题考查含有参数的直线过定点问题,过定点是解题关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】由对数的运算性质可得到,故答案为2.12、70【解析】
构造数列,两式与相减可得数列{}为等差数列,求出,让=0即可求出.【详解】设两式相减得又数列从第5项开始为等差数列,由已知易得均不为0所以当n=70的时候成立,故答案填70.【点睛】如果递推式中出现和的形式,比如,可以尝试退项相减,即让取后,两式作差,和的部分因为相减而抵消,剩下的就好算了。13、【解析】
由于终边在y轴的非负半轴上的角的集合为而终边在y轴的非正半轴上的角的集合为,终边在轴上的角的集合是,所以,故答案为.14、【解析】
作的中心,可知平面,所以直线与平面所成角为,当在中点时,最大,求出即可。【详解】设正方体的边长为1,连接,由于为正方体,所以为正四面体,棱长为,为等边三角形,作的中心,连接,,由于为正四面体,为的中心,所以平面,所以为直线与平面所成角,则当在中点时,最大,当在中点时,由于为正四面体,棱长为,等边三角形,为的中心,所以,,所以直线与平面所成的最大角的余弦值为故直线与平面所成的最大角的余弦值为故答案为【点睛】本题考查线面所成角,解题的关键是确定当在中点时,最大,考查学生的空间想象能力以及计算能力。15、①③【解析】
①利用三角形的内角和定理以及正弦函数的单调性进行判断;②根据余弦函数的有界性可进行判断;③利用周期函数的定义,结合余弦函数的周期性进行判断;④根据互为反函数图象的对称性进行判断.【详解】①在中,若,则,则,由于正弦函数在区间上为增函数,所以,故命题①正确;②已知点,则函数,所以该函数图象上不存在一点,使得,故命题②错误;③函数的是周期函数,当时,,该函数的周期为.当时,,该函数的周期为.所以,函数的周期与有关,与无关,命题③正确;④设方程的解是,方程的解是,由,可得,由,可得,则可视为函数与直线交点的横坐标,可视为函数与直线交点的横坐标,如下图所示:联立,得,可得点,由于函数的图象与函数的图象关于直线对称,则直线与函数和函数图象的两个交点关于点对称,所以,命题④错误.故答案为:①③.【点睛】本题考查三角函数的周期、正弦函数单调性的应用、互为反函数图象的对称性的应用以及余弦函数有界性的应用,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.16、【解析】
根据等比数列中,,得到公比,再写出和,从而得到.【详解】因为为等比数列,,,所以,所以,,所以.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列通项公式中的基本量计算,属于简单题.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)答案不唯一,具体见解析(3)1【解析】
(1)根据韦达定理即可。(2)分别对三种情况进行讨论。(3)带入,分别对时三种情况讨论。【详解】(1)的解集为可得1,2是方程的两根,则,(2)时,时,时,(3),为上的奇函数当时,当时,,则函数在上单调递增,在上单调递减,且时,,在时,取得最大值,即;当时,,则函数在上单调递减,在上单调递减,且时,,在时,取得最小值,即;对于任意的都有则等价于或()则的最小值为1【点睛】本题主要考查了含参数的一元二次不等式,以及绝对值不等式,在解决含参数的不等式时首先要对参数进行讨论。本题属于难题。18、(1)证明见详解;(2),理由见详解;(3).【解析】
(1)通过证明EF平面PBD,即可证明;(2)通过线面平行,将问题转化为线线平行,在平面图形中根据线段比例进而求解;(3)根据(1)(2)所得,找到二面角的平面角,然后再进行求解.【详解】(1)证明:因为四边形ABCD为正方形,故DAAE,DC,即折叠后的DP又因为平面PEF,平面PEF,故DP平面PEF,又平面PEF,故.在正方形ABCD中,容易知EF,又平面PBD,平面PBD,故EF平面PBD,又平面PBD故,即证.(2)连接BD交EF于O,连接OM,作图如下因为//平面,平面PBD,平面PBD平面=MO故//MO在中,由,以及E、F分别是正方形ABCD两边的中点,故可得即为所求.(3)过M作MH垂直于BD,垂足为H,连接OP,作图如下:由(1)可知:EF平面PBD,因为MH平面PBD,故EF又,平面EDF,BD平面EDF,故MH平面EDF,又因为BDEF,故即为所求二面角的平面角.设正方形ABCD的边长为4,因为,故PM=1,故在中,PM=1,EP=2,根据勾股定理可得ME同理:在中,PM=1,PF=2,根据勾股定理可得MF=又EF=故在等腰三角形EMF中,因为O是EF的中点,故MO=.由(1)可知,PD平面PEF,又OP平面PEF,故PDOP,则,故可得,又在中,PE=PF=2,EF=2,O为斜边EF上的中点,故OP=,又因为MD=3,OD=故可解得MH=故在中,MH=1,MO=,由勾股定理可得OH=故.故二面角的余弦值为.【点睛】本题考查由线面垂直推证线线垂直,由线面平行得到线线平行,以及二面角的求解,属综合中档题.19、(1);(2)【解析】
(1)利用等比数列的性质结合已知条件解得首项和公比,由此得通项公式;(2)由(1)得,再利用等差数列的求和公式进行解答即可.【详解】(1)由题意,得,又,所以,,或,,由是递增的等比数列,得,所以,,且,∴,即;(2)由(1)得,得,所以数列是以1为首项,以2为公差的等差数列,所以.【点睛】本题考查了等差数列与等比数列的通项公式,以及等差数列的其前n项和公式的应用,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.20、(1),;(2)【解析】
(1)分别利用累加法、数列的递推公式得到数列和数列的通项公式.(2)利用数列求和的错位相减即可得到数列的前项和.【详解】(1),……,,以上个式子相加得:当时,=当时,,符合上式,(2)①②①-②得【点睛】已知求数列的通项公式时,可采用累加法得到通项公式,通项公式为等差的一次函数乘以等比的数
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