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文档简介

江苏省南通市如皋中学2024年数学高一下期末质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.设为实数,且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.2.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知,,,则B为()A. B.或 C. D.或3.若不等式对一切恒成立,则实数的最大值为()A.0 B.2 C. D.34.如图,在三角形中,点是边上靠近的三等分点,则()A. B.C. D.5.数列,通项公式为,若此数列为递增数列,则的取值范围是A. B. C. D.6.阅读如图所示的程序,若运该程序输出的值为100,则的面的条件应该是()A. B. C. D.7.已知,,,,则下列等式一定成立的是()A. B. C. D.8.已知圆,圆,分别为圆上的点,为轴上的动点,则的最小值为()A. B. C. D.9.在四边形中,若,且,则四边形是()A.矩形 B.菱形 C.正方形 D.梯形10.在△中,若,则△为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰或直角三角形 D.等腰直角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆,直线l被圆所截得的弦的中点为.则直线l的方程是________(用一般式直线方程表示).12.已知函数,数列的通项公式是,当取得最小值时,_______________.13.已知,则____.14.函数的最小正周期为__________.15.已知,则____________________________.16.若函数,的最大值为,则的值是________.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.设等比数列的前n项和为.已知,,求和.18.四棱锥S-ABCD中,底面ABCD为平行四边形,侧面底面ABCD,已知,为正三角形.(1)证明.(2)若,,求二面角的大小的余弦值.19.已知.(Ⅰ)化简;(Ⅱ)已知,求的值.20.如图所示,在平面直角坐标系中,锐角、的终边分别与单位圆交于,两点,点.(1)若点,求的值:(2)若,求.21.如图,在三棱锥A﹣BCD中,AB=AD,BD⊥CD,点E、F分别是棱BC、BD的中点.(1)求证:EF∥平面ACD;(2)求证:AE⊥BD.

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】

本题首先可根据判断出项错误,然后令可判断出项和项错误,即可得出结果。【详解】因为,所以,故错;当时,,故错;当时,,故错,故选C。【点睛】本题考查不等式的基本性质,主要考查通过不等式性质与比较法来比较实数的大小,可借助取特殊值的方法来进行判断,是简单题。2、C【解析】

根据正弦定理得到,再根据知,得到答案.【详解】根据正弦定理:,即,根据知,故.故选:.【点睛】本题考查了根据正弦定理求角度,多解是容易发生的错误.3、C【解析】

采用参变分离法对不等式变形,然后求解变形后的函数的值域,根据参数与新函数的关系求解参数最值.【详解】因为不等式对一切恒成立,所以对一切,,即恒成立.令.易知在内为增函数.所以当时,,所以的最大值是.故选C.【点睛】常见的求解参数范围的方法:(1)分类讨论法(从临界值、特殊值出发);(2)参变分离法(考虑新函数与参数的关系).4、A【解析】

利用向量的三角形法则以及线性运算法则进行运算,即可得出结论.【详解】因为点是边上靠近的三等分点,所以,所以,故选:A.【点睛】本题考查向量的加、减法以及数乘运算,需要学生熟练掌握三角形法则和共线定理.5、B【解析】因为的对称轴为,因为此数列为递增数列,所以.6、D【解析】

根据输出值和代码,可得输出的最高项的值,进而结合当型循环结构的特征得判断框内容.【详解】根据循环体,可知因为输出的值为100,所以由等差数列求和公式可知求和到19停止,结合当型循环结构特征,可知满足条件时返回执行循环体,因而判断框内的内容为,故选:D.【点睛】本题考查了当型循环结构的代码应用,根据输出值选择条件,属于基础题.7、B【解析】试题分析:相除得,又,所以.选B.【考点定位】指数运算与对数运算.8、D【解析】

求出圆关于轴的对称圆的圆心坐标A,以及半径,然后求解圆A与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即可求得的最小值,得到答案.【详解】如图所示,圆关于轴的对称圆的圆心坐标,半径为1,圆的圆心坐标为,,半径为3,由图象可知,当三点共线时,取得最小值,且的最小值为圆与圆的圆心距减去两个圆的半径之和,即,故选D.【点睛】本题主要考查了圆的对称圆的方程的求解,以及两个圆的位置关系的应用,其中解答中合理利用两个圆的位置关系是解答本题的关键,着重考查了数形结合法,以及推理与运算能力,属于基础题.9、A【解析】

根据向量相等可知四边形为平行四边形;由数量积为零可知,从而得到四边形为矩形.【详解】,可知且四边形为平行四边形由可知:四边形为矩形本题正确选项:【点睛】本题考查相等向量、垂直关系的向量表示,属于基础题.10、A【解析】

利用正弦定理化简已知条件,得到,由此得到,进而判断出正确选项.【详解】由正弦定理得,所以,所以,故三角形为等腰三角形,故选A.【点睛】本小题主要考查利用正弦定理判断三角形的形状,考查同角三角函数的基本关系式,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】

将圆的方程化为标椎方程,找出圆心坐标与半径,根据垂径定理得到直线与直线垂直,根据直线的斜率求出直线的斜率,确定出直线的方程即可.【详解】由已知圆的方程可得,所以圆心,半径为3,由垂径定理知:直线直线,因为直线的斜率,所以直线的斜率,则直线的方程为,即.故答案为:.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,考查逻辑思维能力和运算能力,属于常考题.12、110【解析】

要使取得最小值,可令,即,对的值进行粗略估算即可得到答案.【详解】由题知:①.要使①式取得最小值,可令①式等于.即,.又因为,,则当时,,,①式.则当时,,,①式.当或时,①式的值会变大,所以时,取得最小值.故答案为:【点睛】本题主要考查数列的函数特征,同时考查了指数函数和对数函数的性质,核心素养是考查学生灵活运用知识解决问题的能力,属于难题.13、【解析】

由于,则,然后将代入中,化简即可得结果.【详解】,,,故答案为.【点睛】本题考查了同角三角函数的关系,属于基础题.同角三角函数之间的关系包含平方关系与商的关系,平方关系是正弦与余弦值之间的转换,商的关系是正余弦与正切之间的转换.14、【解析】

先将转化为余弦的二倍角公式,再用最小正周期公式求解.【详解】解:最小正周期为.故答案为【点睛】本题考查二倍角的余弦公式,和最小正周期公式.15、【解析】

分子、分母同除以,将代入化简即可.【详解】因为,所以,故答案为.【点睛】本题主要考查同角三角函数之间的关系的应用,属于基础题.同角三角函数之间的关系包含平方关系与商的关系,平方关系是正弦与余弦值之间的转换,商的关系是正余弦与正切之间的转换.16、【解析】

利用两角差的正弦公式化简函数的解析式为,由的范围可得的范围,根据最大值可得的值.【详解】∵函数=2()=,∵,∴∈[,],又∵的最大值为,所以的最大值为,即=,解得.故答案为【点睛】本题主要考查两角差的正弦公式的应用,正弦函数的定义域和最值,属于基础题.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、或.【解析】

试题解析:(1)解得或即或(2)当时,当时,考点:本题考查求通项及求和点评:解决本题的关键是利用基本量法解题18、(1)证明见解析.(2)二面角的余弦值为.【解析】

(1)作于点,连接,根据面面垂直性质可得底面ABCD,由三角形全等性质可得,进而根据线面垂直判定定理证明平面,即可证明.(2)根据所给角度和线段关系,可证明以均为等边三角形,从而取中点,连接,即可由线段长结合余弦定理求得二面角的大小.【详解】(1)证明:作于点,连接,如下图所示:因为侧面底面ABCD,则底面ABCD,因为为正三角形,则,所以,即,又因为,所以,而,所以平面,所以.(2)由(1)可知,,,所以,又因为,所以,即为中点.由等腰三角形三线合一可知,在中,由等腰三角形三线合一可得,所以均为边长为2的等边三角形,取中点,连接,如下图所示:由题意可知,即为二面角的平面角,所以在中由余弦定理可得,即二面角的余弦值为.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理,面面垂直的性质应用,二面角夹角的去找法及由余弦定理求二面角夹角的余弦值,属于中档题.19、(Ⅰ);(Ⅱ)-2。【解析】试题分析:(Ⅰ)5分(Ⅱ)10分考点:三角函数化简求值点评:三角函数化简主要考察的是诱导公式,如等,本题难度不大,需要学生熟记公式20、(1)(2)【解析】

(1)根据计算,,代入公式得到答案.(2)根据,得到,根据计算得到答案.【详解】解:(1)因为是锐角,且,在单位圆上,所以,,,∴(2)因为,所以,且,所以,,可得:,且,所以,.【点睛】本题考查了三角函数的计算,意在考查学生对于三角函数定义的理解和应用.21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】

(1)证明EF∥CD,然后利用直线与平面平行的判断定理证明EF∥平面ACD;(2)证明BD⊥平面AEF,然后说明AE⊥BD.【详解】(1)因为点E、F分别是棱B

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