湖南省浏阳市2024届高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
湖南省浏阳市2024届高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第2页
湖南省浏阳市2024届高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第3页
湖南省浏阳市2024届高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第4页
湖南省浏阳市2024届高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10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

湖南省浏阳市2024届高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题考生须知: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.在下列各图中,每个图的两个变量具有相关关系的图是()A.(1)(2) B.(1)(3) C.(2)(4) D.(2)(3)2.设首项为,公比为的等比数列的前项和为,则()A. B. C. D.3.如图是某个正方体的平面展开图,,是两条侧面对角线,则在该正方体中,与()A.互相平行 B.异面且互相垂直 C.异面且夹角为 D.相交且夹角为4.(卷号)2397643038875648(题号)2398229448728576(题文)已知直线、,平面、,给出下列命题:①若,,且,则;②若,,且,则;③若,,且,则;④若,,且,则.其中正确的命题是()A.①② B.③④ C.①④ D.②③5.已知函数,在中,内角的对边分别是,内角满足,若,则的周长的取值范围为()A. B. C. D.6.一个圆柱的侧面展开图是一个正方形,这个圆柱全面积与侧面积的比为()A. B. C. D.7.设的内角,,的对边分别为,,.若,,,且,则()A. B. C. D.8.不等式的解集为()A. B. C. D.9.在等差数列中,已知,数列的前5项的和为,则()A. B. C. D.10.设满足约束条件,则的最小值为()A.3 B.4 C.5 D.10二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在平面直角坐标系xOy中,双曲线的右支与焦点为F的抛物线交于A,B两点若,则该双曲线的渐近线方程为________.12.已知数列前项和,则该数列的通项公式______.13.已知数列,其前项和为,若,则在,,…,中,满足的的个数为______.14.已知圆锥的轴截面是边长为2的正三角形,则这个圆锥的表面积等于______.15.如图是甲、乙两人在10天中每天加工零件个数的茎叶图,若这10天甲加工零件个数的中位数为,乙加工零件个数的平均数为,则______.16.过点作圆的两条切线,切点分别为,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.已知数列的前项和为,,.(1)证明:数列是等比数列,并求其通项公式;(2)令,若对恒成立,求的取值范围.18.如图所示,将一矩形花坛扩建成一个更大的矩形花坛,要求点在上,点在上,且对角线过点,已知米,米.(1)要使矩形的面积大于64平方米,则的长应在什么范围内?(2)当的长为多少时,矩形花坛的面积最小?并求出最小值.19.已知各项均为正数的等比数列满足:,且,.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)求数列的前n项和.20.已知,,函数.(1)求的最小正周期;(2)求的单调增区间.21.已知菱形ABCD的边长为2,M为BD上靠近D的三等分点,且线段.(1)求的值;(2)点P为对角线BD上的任意一点,求的最小值.

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、D【解析】

仔细观察图象,寻找散点图间的相互关系,主要观察这些散点是否围绕一条曲线附近排列着,由此能够得到正确答案.【详解】散点图(1)中,所有的散点都在曲线上,所以(1)具有函数关系;

散点图(2)中,所有的散点都分布在一条直线的附近,所以(2)具有相关关系;

散点图(3)中,所有的散点都分布在一条曲线的附近,所以(3)具有相关关系,

散点图(4)中,所有的散点杂乱无章,没有分布在一条曲线的附近,所以(4)没有相关关系.

故选D.【点睛】本题考查散点图和相关关系,是基础题.2、D【解析】Sn====3-2an.3、D【解析】

先将平面展开图还原成正方体,再判断求解.【详解】将平面展开图还原成正方体如图所示,则B,C两点重合,所以与相交,连接,则为正三角形,所以与的夹角为.故选D.【点睛】本题主要考查空间直线的位置关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.4、C【解析】

逐一判断各命题的正误,可得出结论.【详解】对于命题①,若,,且,则,该命题正确;对于命题②,若,,且,则与平行或相交,该命题错误;对于命题③,若,,且,则与平行、垂直或斜交,该命题错误;对于命题④,若,,且,则,该命题正确.故选:C.【点睛】本题考查线面、面面位置关系有关命题真假的判断,在判断时,可充分利用线面、面面平行或垂直的判定与性质定理,也可以结合几何体模型进行判断,考查推理能力,属于中等题.5、B【解析】

首先根据降幂公式以及辅助角公式化简,把带入利用余弦定理以及基本不等式即可.【详解】由题意得,为三角形内角所以,所以,因为,所以,,当且仅当时取等号,因为,所以,所以选择B【点睛】本题主要考查了三角函数的化简,以及余弦定理和基本不等式.在化简的过程中常用到的公式有辅助角、二倍角、两角和与差的正弦、余弦等.属于中等题.6、A【解析】解:设圆柱底面积半径为r,则高为2πr,全面积:侧面积=[(2πr)2+2πr2]:(2πr)2这个圆柱全面积与侧面积的比为,故选A7、B【解析】由余弦定理得:,所以,即,解得:或,因为,所以,故选B.考点:余弦定理.8、A【解析】

因式分解求解即可.【详解】,解得.故选:A【点睛】本题主要考查了二次不等式的求解,属于基础题.9、C【解析】

由,可求出,结合,可求出及.【详解】设数列的前项和为,公差为,因为,所以,则,故.故选C.【点睛】本题考查了等差数列的前项和,考查了等差数列的通项公式,考查了计算能力,属于基础题.10、B【解析】

结合题意画出可行域,然后运用线性规划知识来求解【详解】如图由题意得到可行域,改写目标函数得,当取到点时得到最小值,即故选【点睛】本题考查了运用线性规划求解最值问题,一般步骤:画出可行域,改写目标函数,求出最值,需要掌握解题方法二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据题意到,联立方程得到,得到答案.【详解】,故.,故,故,故.故双曲线渐近线方程为:.故答案为:.【点睛】本题考查了双曲线的渐近线问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.12、【解析】

由,n≥2时,两式相减,可得{an}的通项公式;【详解】∵Sn=2n2(n∈N*),∴n=1时,a1=S1=2;n≥2时,an=Sn﹣=4n﹣2,a1=2也满足上式,∴an=4n﹣2故答案为【点睛】本题考查数列的递推式,考查数列的通项,属于基础题.13、1【解析】

运用周期公式,求得,运用诱导公式及三角恒等变换,化简可得,即可得到满足条件的的值.【详解】解:,可得周期,,则满足的的个数为.故答案为:1.【点睛】本题考查三角函数的周期性及应用,考查三角函数的化简和求值,以及运算能力,属于中档题.14、【解析】

根据圆锥轴截面的定义结合正三角形的性质,可得圆锥底面半径长和高的大小,由此结合圆锥的表面积公式,能求出结果.【详解】∵圆锥的轴截面是正三角形,边长等于2∴圆锥的高,底面半径.∴这个圆锥的表面积:.故答案为.【点睛】本题给出圆锥轴截面的形状,求圆锥的表面积,着重考查了等边三角形的性质和圆锥的轴截面等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.15、44.5【解析】

由茎叶图直接可以求出甲的中位数和乙的平均数,求和即可.【详解】由茎叶图知,甲加工零件个数的中位数为,乙加工零件个数的平均数为,则.【点睛】本题主要考查利用茎叶图求中位数和平均数.16、【解析】

如图,连接,在直角三角形中,所以,,,故.考点:1.直线与圆的位置关系;2.平面向量的数量积.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)证明见解析,(2)【解析】

(1)当时,结合可求得;当且时,利用可整理得,可证得数列为等比数列;根据等比数列通项公式可求得结果;(2)根据等比数列求和公式求得,代入可得;分别在为奇数和为偶数两种情况下根据恒成立,采用分离变量的方法得到的范围,综合可得结果.【详解】(1)当时,,又当且时,数列是以为首项,为公比的等比数列(2)由(1)知:当为奇数时,,即:恒成立当为偶数时,,即:综上所述,若对恒成立,则【点睛】本题考查等比数列知识的综合应用,涉及到利用与关系证明数列为等比数列、等比数列通项公式和求和公式的应用、恒成立问题的求解;本题解题关键是能够进行合理分类,分别在两种情况下求解参数的范围,最终取交集得到结果.18、(1),(2)时,【解析】

(1)设,有题知,得到,再计算矩形的面积,解不等式即可.(2)首先将花坛的面积化简为,再利用基本不等式的性质即可求出面积的最小值.【详解】(1)设,.因为四边形为矩形,所以.即:,解得:.所以,.所以,,解得或.因为,所以或.所以的长度范围是.(2)因为.当且仅当,即时取“”.所以当时,.【点睛】本题第一问考查了函数模型,第二问考查了基本不等式,属于中档题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(I)由得出,可得公比为2,再求出后可得;(II)由(I)得,则,可用错位相减法求.【详解】解:(Ⅰ)因为所以即.由因为所以,公比所以(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,所以.所以因为所以所以【点睛】本题考查等比数列的通项公式,考查错位相减法求和.数列求和根据数列的通项公式可采取不同的方法,一般有公式法、分组求和法、裂项相消法、错位相减法、倒序相加法等.20、(1)(2)【解析】

(1)直接利用向量的数量积的应用和三角函数关系式的恒等变变换,求出三角函数的关系式,进一步求出函数的最小正周期,即可求得答案.(2)利用(1)的函数关系式和整体思想求出函数的单调区间,即可求得答案.【详解】(1),,函数.(2)由(1)得:令:解得:函数的单调递增区间为:【点睛】本题考查了向量数量积和三角函数求周期,及其求正弦函数单调区间,解题关键是掌握正弦函数周期求法和整体法求正弦函数单调区间的求法

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