2023-2024学年辽宁省沈阳二中、抚顺二中数学高一下期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2023-2024学年辽宁省沈阳二中、抚顺二中数学高一下期末综合测试试题注意事项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.在四边形ABCD中,=a+2b,=-4a-b,=-5a-3b,其中a,b不共线,则四边形ABCD为()A.平行四边形 B.矩形 C.梯形 D.菱形2.我国古代著名的周髀算经中提到:凡八节二十四气,气损益九寸九分六分分之一;冬至晷长一丈三尺五寸,夏至晷长一尺六寸意思是:一年有二十四个节气,每相邻两个节气之间的日影长度差为分;且“冬至”时日影长度最大,为1350分;“夏至”时日影长度最小,为160分则“立春”时日影长度为A.分 B.分 C.分 D.分3.经过原点且倾斜角为的直线被圆C:截得的弦长是,则圆在轴下方部分与轴围成的图形的面积等于()A. B. C. D.4.已知向量,,,则()A. B. C. D.5.已知函数,若存在实数,满足,则实数的取值范围为(

)A. B.C. D.6.等差数列an的公差d<0,且a12=a212,则数列aA.9 B.10 C.10和11 D.11和127.已知关于的不等式的解集为空集,则实数的取值范围是()A. B. C. D.8.已知数列1,1,2,1,2,4,1,2,4,8,1,2,4,8,16,…,其中第一项是,接下来的两项是,再接下来的三项是,依此类推,记此数列为,则()A.1 B.2 C.4 D.89.已知集合A={x|–1<x<2},B={x|x>1},则A∪B=A.(–1,1) B.(1,2) C.(–1,+∞) D.(1,+∞)10.若、、,且,则下列不等式中一定成立的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则________.12.已知圆柱的底面圆的半径为2,高为3,则该圆柱的侧面积为________.13.如图,在直四棱柱中,,,,分别为的中点,平面平面.给出以下几个说法:①;②直线与的夹角为;③与平面所成的角为;④平面内存在直线与平行.其中正确命题的序号是__________.14.在边长为2的正△ABC所在平面内,以A为圆心,为半径画弧,分别交AB,AC于D,E.若在△ABC内任丢一粒豆子,则豆子落在扇形ADE内的概率是________.15.已知sin=,则cos=________.16.在上定义运算,则不等式的解集为_____.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.已知数列为单调递增数列,,其前项和为,且满足.(1)求数列的通项公式;(2)若数列,其前项和为,若成立,求的最小值.18.如图,在四棱锥中,底面,底面为矩形,为的中点,且,,.(1)求证:平面;(2)若点为线段上一点,且,求四棱锥的体积.19.求适合下列条件的直线方程:经过点,倾斜角等于直线的倾斜角的倍;经过点,且与两坐标轴围成一个等腰直角三角形。20.设数列是等差数列,其前n项和为;数列是等比数列,公比大于0,其前项和为.已知,,,.(1)求数列和数列的通项公式;(2)设数列的前n项和为,若对任意的恒成立,求实数m的取值范围.21.某大桥是交通要塞,每天担负着巨大的车流量.已知其车流量(单位:千辆)是时间(,单位:)的函数,记为,下表是某日桥上的车流量的数据:03691215182124(千辆)3.01.02.95.03.11.03.15.03.1经长期观察,函数的图象可以近似地看做函数(其中,,,)的图象.(1)根据以上数据,求函数的近似解析式;(2)为了缓解交通压力,有关交通部门规定:若车流量超过4千辆时,核定载质量10吨及以上的大货车将禁止通行,试估计一天内将有多少小时不允许这种货车通行?

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】∵=++=-8a-2b=2,与不平行,∴四边形ABCD为梯形.2、B【解析】

首先“冬至”时日影长度最大,为1350分,“夏至”时日影长度最小,为160分,即可求出,进而求出立春”时日影长度为.【详解】解:一年有二十四个节气,每相邻两个节气之间的日影长度差为分,且“冬至”时日影长度最大,为1350分;“夏至”时日影长度最小,为160分.,解得,“立春”时日影长度为:分.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,利用等差数列的性质直接求解.3、A【解析】

由已知利用垂径定理求得,得到圆的半径,画出图形,由扇形面积减去三角形面积求解.【详解】解:直线方程为,圆的圆心坐标为,半径为.圆心到直线的距离.则,解得.圆的圆心坐标为,半径为1.如图,,则,.,,圆在轴下方部分与轴围成的图形的面积等于.故选:.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的应用,考查扇形面积的求法,考查计算能力,属于中档题.4、D【解析】

利用平面向量垂直的坐标等价条件列等式求出实数的值.【详解】,,,,解得,故选D.【点睛】本题考查向量垂直的坐标表示,解题时将向量垂直转化为两向量的数量积为零来处理,考查计算能力,属于基础题.5、A【解析】

根据题意可知方程有解即可,代入解析式化简后,利用基本不等式得出,再利用分类讨论思想即可求出实数的取值范围.【详解】由题意知,方程有解,则,化简得,即,因为,所以,当时,化简得,解得;当时,化简得,解得,综上所述的取值范围为.故答案为:A【点睛】本题主要考查了函数的基本性质的应用,以及利用基本不等式求最值的应用,其中解答中利用题设条件化简,合理利用基本不等式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.6、C【解析】

利用等差数列性质得到a11=0,再判断S10【详解】等差数列an的公差d<0,且a根据正负关系:S10或S故答案选C【点睛】本题考查了等差数列的性质,Sn的最大值,将Sn的最大值转化为7、C【解析】

由题意得出关于的不等式的解集为,由此得出或,在成立时求出实数的值代入不等式进行验证,由此解不等式可得出实数的取值范围.【详解】由题意知,关于的不等式的解集为.(1)当,即.当时,不等式化为,合乎题意;当时,不等式化为,即,其解集不为,不合乎题意;(2)当,即时.关于的不等式的解集为.,解得.综上可得,实数的取值范围是.故选:C.【点睛】本题考查二次不等式在上恒成立问题,求解时根据二次函数图象转化为二次项系数和判别式的符号列不等式组进行求解,考查化归与转化思想,属于中等题.8、C【解析】

将数列分组:第1组为,第2组为,第3组为,,根据,进而得到数列的2017项为,数列的第2018项为,数列的第2019项为,即可求解.【详解】将所给的数列分组:第1组为,第2组为,第3组为,,则数列的前n组共有项,又由,所以数列的前63组共有2016项,所以数列的2017项为,数列的第2018项为,数列的第2019项为,所以故选:C.【点睛】本题主要考查了等差数列的前n项和公式的应用,其中解答中根据所给数列合理分组,结合等差数列的前n项和求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.9、C【解析】

根据并集的求法直接求出结果.【详解】∵,∴,故选C.【点睛】考查并集的求法,属于基础题.10、D【解析】

对,利用分析法证明;对,不式等两边同时乘以一个正数,不等式的方向不变,乘以0再根据不等式是否取等进行考虑;对,考虑的情况;对,利用同向不等式的可乘性.【详解】对,,因为大小无法确定,故不一定成立;对,当时,才能成立,故也不一定成立;对,当时不成立,故也不一定成立;对,,故一定成立.故选:D.【点睛】本题考查不等式性质的运用,考查不等式在特殊情况下能否成立的问题,考查思维的严谨性.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由可得,然后用正弦的和差公式展开,然后将条件代入即可求出原式的值【详解】因为所以故答案为:【点睛】本题考查的三角恒等变换,解决此类问题时要善于发现角之间的关系.12、【解析】

圆柱的侧面打开是一个矩形,长为底面的周长,宽为圆柱的高,即,带入数据即可.【详解】因为圆柱的底面圆的半径为2,所以圆柱的底面圆的周长为,则该圆柱的侧面积为.【点睛】此题考察圆柱侧面积公式,属于基础题目.13、①③.【解析】

利用线面平行的性质定理可判断①;利用平行线的性质可得直线与的夹角等于直线与所成的角,在中即可判断②;与平面所成的角即为与平面所成的角可判断③;根据直线与平面的位置关系可判断④;【详解】对于①,由,平面平面,则,又,所以,故①正确;对于②,连接,由,即直线与的夹角等于直线与所成的角,在中,,显然直线与的夹角不为,故②不正确;对于③,与平面所成的角即为与平面所成的角,根据三棱柱为直棱柱可知为与平面所成的角,在梯形中,,,,可解得与平面所成的角为,故③正确;对于④,由于与平面相交,故平面内不存在与平行的直线.故答案为:①③【点睛】本题是一道立体几何题目,考查了线面平行的性质定理,求线面角以及直线与平面之间的位置关系,属于中档题.14、【解析】

由三角形ABC的边长为2不难求出三角形ABC的面积,又由扇形的半径为,也可以求出扇形的面积,代入几何概型的计算公式即可求出答案.【详解】由题意知,在△ABC中,BC边上的高AO正好为,∴圆与边CB相切,如图.S扇形=×××=,S△ABC=×2×2×=,∴P==.【点睛】本题考查面积型几何概型概率的求法,属基础题.15、【解析】

由sin=,得cos2=1-2sin2=,即cos=,所以cos=cos=,故答案为.16、【解析】

根据定义运算,把化简得,求出其解集即可.【详解】因为,所以,即,得,解得:故答案为:.【点睛】本题考查新定义,以及解一元二次不等式,考查运算的能力,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、(1);(2)10.【解析】

(1)先根据和项与通项关系得项之间递推关系,再根据等差数列定义及其通项公式得数列的通项公式;(2)先根据裂项相消法求,再解不等式得,即得的最小值.【详解】(1)由知:,两式相减得:,即,又数列为单调递增数列,,∴,∴,又当时,,即,解得或(舍),符合,∴是以1为首项,以2为公差的等差数列,∴.(2),∴,又∵,即,解得,又,所以的最小值为10.点睛:裂项相消法是指将数列的通项分成两个式子的代数差的形式,然后通过累加抵消中间若干项的方法,裂项相消法适用于形如(其中是各项均不为零的等差数列,c为常数)的数列.裂项相消法求和,常见的有相邻两项的裂项求和(如本例),还有一类隔一项的裂项求和,如或.18、(1)见解析(2)6【解析】

(1)连接交于点,得出点为的中点,利用中位线的性质得出,再利用直线与平面平行的判定定理可得出平面;(2)过作交于,由平面,得出平面,可而出,结合,可证明出平面,可得出,并计算出,利用平行线的性质求出的长,再利用锥体的体积公式可计算出四棱锥的体积.【详解】(1)连接交于,连接.四边形为矩形,∴为中点.又为中点,∴.又平面,平面,∴平面;(2)过作交于.∵平面,∴平面.又平面,∴.∵,,,平面,∴平面.连接,则,又是矩形,易证,而,,得,由得,∴.又矩形的面积为8,∴.【点睛】本题考查直线与平面平行的证明,以及锥体体积的计算,直线与平面平行的证明,常用以下三种方法进行证明:(1)中位线平行;(2)平行四边形对边平行;(3)构造面面平行来证明线面平行.一般遇到中点找中点,根据已知条件类型选择合适的方法证明.19、(1)(2)或【解析】

(1)根据倾斜角等于直线的倾斜角的倍,求出直线的倾斜角,再利用点斜式写出直线。(2)与两坐标轴围成一个等腰直角三角形等价于直线的斜率为.【详解】(1)已知,直线方程为化简得(2)由题意可知,所求直线的斜率为.又过点,由点斜式得,所求直线的方程为或【点睛】本题考查直线方程,属于基础题。20、(1);;(2)【解析】

(1)根据等比数列与等差数列,分别设公比与公差再用基本量法求解即可.(2)由(1)有再错位相减求解,利用不等式恒成立的方法求解即可.【详解】解:(1)设等比数列的公比为q,由,,可得.∵,可得.故;设等差数列的公差为d,由,得,由,得,∴.故;(2)根据题意知,①②①—②得∴,对任意的恒成立

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