2023-2024学年湖南浏阳一中、株洲二中等湘东五校高一数学第二学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年湖南浏阳一中、株洲二中等湘东五校高一数学第二学期期末调研试题注意事项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.在△ABC中,内角A,B,C的对边分别是a,b,c,若,则△ABC是A.正三角形 B.等腰三角形 C.直角三角形 D.等腰直角三角形2.一个等腰三角形绕着底边上的高所在的直线旋转180度所形成的几何体是()A.两个共底面的圆锥 B.半圆锥 C.圆锥 D.圆柱3.已知M为z轴上一点,且点M到点与点的距离相等,则点M的坐标为()A. B. C. D.4.下列结论正确的是()A.若则; B.若,则C.若,则 D.若,则;5.已知圆与圆有3条公切线,则()A. B.或 C. D.或6.如图,平面ABCD⊥平面EDCF,且四边形ABCD和四边形EDCF都是正方形,则异面直线BD与CE所成的角为()A. B. C. D.7.已知,且,,则()A. B. C. D.8.已知,,,则实数、、的大小关系是()A. B.C. D.9.已知集合,集合为整数集,则()A. B. C. D.10.设变量满足约束条件,则目标函数的最大值是()A.7 B.5 C.3 D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知角的终边经过点,则______.12.如图,为了测量树木的高度,在处测得树顶的仰角为,在处测得树顶的仰角为,若米,则树高为______米.13.方程cosx=14.在等比数列中,,的值为______.15.如图,在三棱锥中,它的每个面都是全等的正三角形,是棱上的动点,设,分别记与,所成角为,,则的取值范围为__________.16.定义在上的函数,对任意的正整数,都有,且,若对任意的正整数,有,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.现有8名奥运会志愿者,其中志愿者通晓日语,通晓俄语,通晓韩语.从中选出通晓日语、俄语和韩语的志愿者各1名,组成一个小组.(1)求被选中的概率;(2)求和不全被选中的概率.18.已知.(1)求的值;(2)若为第二象限角,且角终边在上,求的值.19.已知四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,ABCD是正方形,E是PA的中点.(Ⅰ)求证:PC∥平面EBD;(Ⅱ)求证:平面PBC⊥平面PCD.20.已知的三个内角的对边分别为,且,(1)求证:;(2)若是锐角三角形,求的取值范围.21.己知角的终边经过点.求的值;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、A【解析】

由正弦定理,记,则,,,又,所以,即,所以.故选:A.2、C【解析】

根据旋转体的知识,结合等腰三角形的几何特征,得出正确的选项.【详解】由于等腰三角形三线合一,故等腰三角形绕着底边上的高所在的直线旋转180度所形成的几何体是圆锥.故选C.【点睛】本小题主要考查旋转体的知识,考查等腰三角形的几何特征,属于基础题.3、C【解析】

根据题意先设,再根据空间两点间的距离公式,得到,再由点M到点与点的距离相等建立方程求解.【详解】设根据空间两点间的距离公式得因为点M到点与点的距离相等所以解得所以故选:C【点睛】本题主要考查了空间两点间的距离公式,还考查了运算求解的能力,属于基础题.4、D【解析】

根据不等式的性质,结合选项,进行逐一判断即可.【详解】因,则当时,;当时,,故A错误;因,则或,故B错误;因,才有,条件不足,故C错误;因,则,则只能是,故D正确.故选:D.【点睛】本题考查不等式的基本性质,需要对不等式的性质非常熟练,属基础题.5、B【解析】

由两圆有3条公切线,可知两圆外切,则圆心距等于两圆半径之和,求解即可.【详解】由题意,圆与圆外切,所以,即,解得或.【点睛】本题考查了两圆外切的性质,考查了计算能力,属于基础题.6、C【解析】

以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DE为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出异面直线BD与CE所成的角.【详解】∵平面ABCD⊥平面EDCF,且四边形ABCD和四边形EDCF都是正方形,∴以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DE为z轴,建立空间直角坐标系,设AB=1,则B(1,1,0),D(0,0,0),C(0,1,0),E(0,0,1),(﹣1,﹣1,0),(0,﹣1,1),设异面直线BD与CE所成的角为θ,则cosθ,∴θ.∴异面直线BD与CE所成的角为.故选:C.【点评】本题考查异面直线所成角的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.7、C【解析】

根据同角公式求出,后,根据两角和的正弦公式可得.【详解】因为,所以,因为,所以.因为,所以,因为,所以.所以.故选:C【点睛】本题考查了同角公式,考查了两角和的正弦公式,拆解是解题关键,属于中档题.8、B【解析】

将bc化简为最简形式,再利用单调性比较大小。【详解】因为在单调递增所以【点睛】本题考查利用的单调性判断大小,属于基础题。9、A【解析】试题分析:,选A.【考点定位】集合的基本运算.10、B【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,把最优解的坐标代入目标函数得结论.【详解】画出约束条件,表示的可行域,如图,由可得,将变形为,平移直线,由图可知当直经过点时,直线在轴上的截距最大,最大值为,故选B.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由题意,则.12、【解析】

先计算,再计算【详解】在处测得树顶的仰角为,在处测得树顶的仰角为则在中,故答案为【点睛】本题考查了三角函数的应用,也可以用正余弦定理解答.13、x|x=2kπ±【解析】

由诱导公式可得cosx=sinπ【详解】因为方程cosx=sinπ所以x=2kπ±π故答案为x|x=2kπ±π【点睛】本题考查解三角函数的方程,余弦函数的周期性和诱导公式的应用,属于基础题.14、【解析】

由等比中项,结合得,化简即可.【详解】由等比中项得,得,设等比数列的公比为,化简.故答案为:4【点睛】本题考查了等比中项的性质,通项公式的应用,属于基础题.15、【解析】

作交于,连接,可得是与所成的角根据等腰三角形的性质,作交于,同理可得,根据,的关系即可得解.【详解】解:作交于,连接,因为三棱锥中,它的每个面都是全等的正三角形,为正三角形,,,是与所成的角,根据等腰三角形的性质.作交于,同理可得,则,∵,∴,得.故答案为:【点睛】本题考查异面直线所成的角,属于中档题.16、【解析】

根据条件求出的表达式,利用等比数列的定义即可证明为等比数列,即可求出通项公式.【详解】令,得,则,,令,得,则,,令,得,即,则,即所以,数列是等比数列,公比,首项.所以,故答案为:【点睛】本题主要考查等比数列的判断和证明,综合性较强,考查学生的计算能力,属于难题.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).【解析】

(1)从8人中选出日语、俄语和韩语志愿者各1名,其一切可能的结果组成的基本事件空间{,,,,,,,,}由18个基本事件组成.由于每一个基本事件被抽取的机会均等,因此这些基本事件的发生是等可能的.用表示“恰被选中”这一事件,则{,}事件由6个基本事件组成,因而.(2)用表示“不全被选中”这一事件,则其对立事件表示“全被选中”这一事件,由于{},事件有3个基本事件组成,所以,由对立事件的概率公式得.18、(1);(2)【解析】

(1)先根据诱导公式将原式子化简,再将已知条件中的表达式平方,可得到结果;(2)原式子可化简为,由已知条件可得到,再由第一问中得到,结合第一问中的条件可得到结果.【详解】(1)=已知,将式子两边平方可得到(2)为第二象限角,且角终边在上,则根据三角函数的定义得到原式化简等于由第一问得到将已知条件均代入可得到原式等于.【点睛】三角函数求值与化简必会的三种方法(1)弦切互化法:主要利用公式tanα=;形如,asin2x+bsinxcosx+ccos2x等类型可进行弦化切.(2)“1”的灵活代换法:1=sin2θ+cos2θ=(sinθ+cosθ)2-2sinθcosθ=tan等.(3)和积转换法:利用(sinθ±cosθ)2=1±2sinθcosθ,(sinθ+cosθ)2+(sinθ-cosθ)2=2的关系进行变形、转化.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析【解析】试题分析:(1)连,与交于,利用三角形的中位线,可得线线平行,从而可得线面平行;

(2)证明,即可证得平面平面.试题解析:(Ⅰ)连接AC交BD与O,连接EO,∵E、O分别为PA、AC的中点,∴EO∥PC,∵PC⊄平面EBD,EO⊂平面EBD∴PC∥平面EBD(Ⅱ)∵PD⊥平面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PD⊥BC,∵ABCD为正方形,∴BC⊥CD,∵PD∩CD=D,PD、CD⊂平面PCD∴BC⊥平面PCD,又∵BC⊂平面PBC,∴平面PBC⊥平面PCD.【点睛】本题考查线面平行,考查面面平行,掌握线面平行,面面平行的判定方法是关键.20、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)由,联立,得,然后边角转化,利用和差公式化简,即可得到本题答案;(2)利用正弦定理和,得,再确定角C的范围,即可得到本题答案.【详解】解:(1)锐角中,,故由余弦定理可得:,,,即,∴利用正弦定理可得:,即,,可得:,∴可得:,或(舍去),.(2),

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