黑龙江省齐市地区普高联谊校2024年数学高一下期末统考试题含解析_第1页
黑龙江省齐市地区普高联谊校2024年数学高一下期末统考试题含解析_第2页
黑龙江省齐市地区普高联谊校2024年数学高一下期末统考试题含解析_第3页
黑龙江省齐市地区普高联谊校2024年数学高一下期末统考试题含解析_第4页
黑龙江省齐市地区普高联谊校2024年数学高一下期末统考试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

黑龙江省齐市地区普高联谊校2024年数学高一下期末统考试题注意事项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.根据如下样本数据x

3

4

5

6

7

8

y

可得到的回归方程为,则()A. B. C. D.2.已知直线:,:,:,若且,则的值为A. B.10 C. D.23.在中,分别为角的对边,若的面积为,则的值为()A. B. C. D.4.若等差数列的前10项之和大于其前21项之和,则的值()A.大于0 B.等于0 C.小于0 D.不能确定5.如图,为正三角形,,,则多面体的正视图(也称主视图)是A. B. C. D.6.已知奇函数满足,则的取值不可能是()A.2 B.4 C.6 D.107.在数列中,,则数列的前n项和的最大值是()A.136 B.140 C.144 D.1488.中,若,则的形状是()A.等腰三角形 B.等边三角形C.锐角三角形 D.直角三角形9.△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c.已知,a=2,c=,则C=A. B. C. D.10.在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,若,则的形状为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知为锐角,则_______.12.已知,则___________.13.已知三棱锥P-ABC,PA⊥平面ABC,AC⊥BC,PA=2,AC=BC=1,则三棱锥P-ABC外接球的体积为__.14.已知关于实数x,y的不等式组构成的平面区域为,若,使得恒成立,则实数m的最小值是______.15.已知a,b为常数,若,则______;16.已知数列为正项的递增等比数列,,,记数列的前n项和为,则使不等式成立的最大正整数n的值是_______.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.已知,,分别为三个内角,,的对边,.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求边,.19.如图,三棱柱的侧面是边长为的菱形,,且.(1)求证:;(2)若,当二面角为直二面角时,求三棱锥的体积.20.在锐角中,角,,的对边分别为,,,若.(1)求角;(2)若,则周长的取值范围.21.已知向量,满足,,且.(1)求;(2)在中,若,,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、A【解析】试题分析:依据样本数据描点连线可知图像为递减且在轴上的截距大于0,所以.考点:1.散点图;2.线性回归方程;2、C【解析】

由且,列出方程,求得,,解得的值,即可求解.【详解】由题意,直线:,:,:,因为且,所以,且,解得,,所以.故选C.【点睛】本题主要考查了两直线的位置关系的应用,其中解答中熟记两直线的位置关系,列出方程求解的值是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.3、B【解析】试题分析:由已知条件及三角形面积计算公式得由余弦定理得考点:考查三角形面积计算公式及余弦定理.4、C【解析】

根据条件得到不等式,化简后可判断的情况.【详解】据题意:,则,所以,即,则:,故选C.【点睛】本题考查等差数列前项和的应用,难度较易.等差数列前项和之间的关系可以转化为与的关系.5、D【解析】

为三角形,,平面,

且,则多面体的正视图中,

必为虚线,排除B,C,

说明右侧高于左侧,排除A.,故选D.6、B【解析】

由三角函数的奇偶性和对称性可求得参数的值.【详解】由是奇函数得又因为得关于对称,所以,解得所以当时,得A答案;当时,得C答案;当时,得D答案;故选B.【点睛】本题考查三角函数的奇偶性和对称性,属于基础题.7、C【解析】

可得数列为等差数列且前8项为正数,第9项为0,从第10项开始为负数,可得前8或9项和最大,由求和公式计算可得.【详解】解:∵在数列中,,

,即数列为公差为−4的等差数列,

令可得,

∴递减的等差数列中前8项为正数,第9项为0,从第10项开始为负数,

∴数列的前8或9项和最大,

由求和公式可得

故选:C.【点睛】本题考查等差数列的求和公式和等差数列的判定,属基础题.8、D【解析】

根据正弦定理,得到,进而得到,再由两角和的正弦公式,即可得出结果.【详解】因为,所以,所以,即,所以,又因此,所以,即三角形为直角三角形.故选D【点睛】本题主要考查三角形形状的判断,熟记正弦定理即可,属于常考题型.9、B【解析】

试题分析:根据诱导公式和两角和的正弦公式以及正弦定理计算即可详解:sinB=sin(A+C)=sinAcosC+cosAsinC,∵sinB+sinA(sinC﹣cosC)=0,∴sinAcosC+cosAsinC+sinAsinC﹣sinAcosC=0,∴cosAsinC+sinAsinC=0,∵sinC≠0,∴cosA=﹣sinA,∴tanA=﹣1,∵<A<π,∴A=,由正弦定理可得,∵a=2,c=,∴sinC==,∵a>c,∴C=,故选B.点睛:本题主要考查正弦定理及余弦定理的应用,属于难题.在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.10、D【解析】

由正弦定理化简,得到,由此得到三角形是等腰或直角三角形,得到答案.【详解】由题意知,,结合正弦定理,化简可得,所以,则,所以,得或,所以三角形是等腰或直角三角形.故选D.【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理在解三角形中的应用.在解三角形问题中经常把边的问题转化成角的正弦或余弦函数,利用三角函数的关系来解决问题,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、【解析】

利用同角三角函数的基本关系得,再根据角度关系,利用诱导公式即可得答案.【详解】∵且,∴;∵,∴.故答案为:.【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系、诱导公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意三角函数的符号问题.12、;【解析】

把已知式平方可求得,从而得,再由平方关系可求得.【详解】∵,∴,即,∴,即,∴.故答案为.【点睛】本题考查同角三角函数关系,考查正弦的二倍角公式,在用平方关系求值时要注意结果可能有正负,因此要判断是否只取一个值.13、6【解析】

如图所示,取PB的中点O,∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥AB,PA⊥BC,又BC⊥AC,PA∩AC=A,∴BC⊥平面PAC,∴BC⊥PC.∴OA=12PB,OC=12PB,∴OA=OB=OC=OP,故O为外接球的球心.又PA=2,AC=BC=1,∴AB=2,PB=6,∴外接球的半径R=∴V球=43πR3=4π3×(62)3=6点睛:空间几何体与球接、切问题的求解方法:(1)求解球与棱柱、棱锥的接、切问题时,一般过球心及接、切点作截面,把空间问题转化为平面图形与圆的接、切问题,再利用平面几何知识寻找几何中元素间的关系求解.(2)若球面上四点P,A,B,C构成的三条线段PA,PB,PC两两互相垂直,且PA=a,PB=b,PC=c,一般把有关元素“补形”成为一个球内接长方体,利用4R2=a2+b2+c2求解.14、【解析】

由,使得恒成立可知,只需求出的最大值即可,再由表示平面区域内的点与定点距离的平方,因此结合平面区域即可求出结果.【详解】作出约束条件所表示的可行域如下:由,使得恒成立可知,只需求出的最大值即可;令目标函数,则目标函数表示平面区域内的点与定点距离的平方,由图像易知,点到的距离最大.由得,所以.因此,即的最小值为37.故答案为37【点睛】本题主要考查简单的线性规划问题,只需分析清楚目标函数的几何意义,即可结合可行域来求解,属于常考题型.15、2【解析】

根据极限存在首先判断出的值,然后根据极限的值计算出的值,由此可计算出的值.【详解】因为,所以,又因为,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查根据极限的值求解参数,难度较易.16、6【解析】

设等比数列{an}的公比q,由于是正项的递增等比数列,可得q>1.由a1+a5=82,a2•a4=81=a1a5,∴a1,a5,是一元二次方程x2﹣82x+81=0的两个实数根,解得a1,a5,利用通项公式可得q,an.利用等比数列的求和公式可得数列{}的前n项和为Tn.代入不等式2019|Tn﹣1|>1,化简即可得出.【详解】数列为正项的递增等比数列,,a2•a4=81=a1a5,即解得,则公比,∴,则,∴,即,得,此时正整数的最大值为6.故答案为6.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式与求和公式、一元二次方程的解法、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,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)见解析【解析】

(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.【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.【点睛】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).【解析】

(1)利用正弦定理化边为角,再依据两角和的正弦公式以及诱导公式,即可求出,进而求得角A的大小:(2)依第一问结果,先由三角形面积公式求出,再利用余弦定理求出,联立即可求解出,的值.【详解】(1)由及正弦定理得,整理得,,,因为,且,所以,,又,所以,.(2)因为的面积,所以,①由余弦定理得,,所以,②联立①②解得,.【点睛】本题主要考查利用正余弦定理解三角形和三角形面积公式的应用,涉及利用两角和的正弦公式、诱导公式对三角函数式的恒等变换.19、(1)见解析(2)【解析】

(1)利用直线与平面垂直的判定,结合三角形全等判定,得到,再次结合三角形全等,即可.(2)法一:建立坐标系,分别计算的法向量,结合两向量夹角为直角,计算出的值,然后结合,即可.法二:设出OA=x,用x分别表示AB,BD,AD,结合,建立方程,计算x,结合,即可.【详解】(1)连结,交于点,连结,因为侧面是菱形,所以,又因为,,所以平面,而平面,所以,因为,所以,而,所以,.(2)因为,,所以,(法一)以为坐标原点,所以直线为轴,所以直线为轴,所以直线为轴建立如图所示空间直角坐标系,设,则,,,,,所以,,,设平面的法向量,所以令,则,,取,设平面的法向量,所以令,则,,取,依题意得,解得.所以.(法二)过作,连结,由(1)知,所以且,所以是二面角的平面角,依题意得,,所以,设,则,,又由,,所以由,解得,所以.【点睛】本道题考查了直线与平面垂直判定,考查了利用空间向量解决二面角问题,难度较难.20、(1)(2)【解析】

(1)利用切化成弦和余弦定理对等式进行化简,得角的正弦值;(2)利用成正弦定理把边化成角,从而实现的周长用角B的三角函数进行表示,即周长,再根据锐角三角形中角,求得函数值域.【详解】(1)由,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论