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文档简介
2024届上海市宝山区行知实验中学数学高一下期末教学质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知函数f(x)=sin(ωx+φ)(其中ω>0,﹣π<φ<π),若该函数在区间()上有最大值而无最小值,且满足f()+f()=0,则实数φ的取值范围是()A.(,) B.(,) C.(,) D.(,)2.直线的斜率是()A. B.13 C.0 D.3.己知向量,.若,则m的值为()A. B.4 C.- D.-44.如图,正方形的边长为a,以A,C为圆心,正方形边长为半径分别作圆,在正方形内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是()A.2-π2 B.2-π35.设△的内角所对的边为,,,,则()A. B.或 C. D.或6.已知等差数列的公差,若的前项之和大于前项之和,则()A. B. C. D.7.函数的图象与函数的图象交点的个数为()A. B. C. D.8.已知函数,若关于的不等式的解集为,则A. B.C. D.9.从总数为的一批零件中抽取一个容量为的样本,若每个零件被抽取的可能性为,则为()A. B. C. D.10.在平面直角坐标系中,已知四边形是平行四边形,,,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.《九章算术》“竹九节”问题:现有一根9节的竹子,自上而下各节的容积成等差数列,上面4节的容积共3升,下面3节的容积共4升,则第5节的容积为升;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.各项均为实数的等比数列的前项和为,已知成等差数列,则数列的公比为________.14.已知为等差数列,,,,则______.15.在上定义运算,则不等式的解集为_____.16.已知关于两个随机变量的一组数据如下表所示,且成线性相关,其回归直线方程为,则当变量时,变量的预测值应该是_________.234564671013三、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.已知直角梯形中,,,,,,过作,垂足为,分别为的中点,现将沿折叠,使得.(1)求证:(2)在线段上找一点,使得,并说明理由.18.如图,在直三棱柱中,,为的中点,为的中点.(1)求证:平面;(2)求证:.19.已知数列的各项排成如图所示的三角形数阵,数阵中,每一行的第一个数,,,,…构成等差数列,是的前n项和,且,(1)若数阵中从第三行开始每行中的数按从左到右的顺序均构成公比为正数的等比数列,且公比相等,已知,求的值;(2)设,对任意,求及的最大值.20.已知关于的不等式.(1)若不等式的解集为,求;(2)当时,解此不等式.21.在中,角的对边分别为,且角成等差数列.(1)求角的值;(2)若,求边的长.
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】
根据题意可画图分析确定的周期,再列出在区间端点满足的关系式求解即可.【详解】由题该函数在区间()上有最大值而无最小值可画出简图,又,故周期满足.故.故.又,故.故选:D【点睛】本题主要考查了正弦型函数图像的综合运用,需要根据题意列出端点处的函数对应的表达式求解.属于中等题型.2、A【解析】
由题得即得直线的斜率得解.【详解】由题得,所以直线的斜率为.故选:A【点睛】本题主要考查直线的斜率的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.3、B【解析】
根据两个向量垂直的坐标表示列方程,解方程求得的值.【详解】依题意,由于,所以,解得.故选B.【点睛】本小题主要考查两个向量垂直的坐标表示,考查向量减法的坐标运算,属于基础题.4、D【解析】
将阴影部分拆分成两个小弓形,从而可求解出阴影部分面积,根据几何概型求得所求概率.【详解】如图所示:阴影部分可拆分为两个小弓形则阴影部分面积:S正方形面积:S=∴所求概率P=本题正确选项:D【点睛】本题考查利用几何概型求解概率问题,属于基础题.5、B【解析】试题分析:因为,,,由正弦定理,因为是三角形的内角,且,所以,故选B.考点:正弦定理6、C【解析】
设等差数列的前项和为,由并结合等差数列的下标和性质可得出正确选项.【详解】设等差数列的前项和为,由,得,可得,故选:C.【点睛】本题考查等差数列性质的应用,解题时要充分利用等差数列下标和与等差中项的性质,可以简化计算,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.7、D【解析】
通过对两函数的表达式进行化简,变成我们熟悉的函数模型,比如反比例、一次函数、指数、对数及三角函数,看图直接判断【详解】由,作图如下:共6个交点,所以答案选择D【点睛】函数图象交点个数问题与函数零点、方程根可以作相应等价,用函数零点及方程根本题不现实,所以我们更多去考虑分别作图象,直接看交点个数.8、B【解析】
由题意可得,且,3为方程的两根,运用韦达定理可得,,的关系,可得的解析式,计算,(1),(4),比较可得所求大小关系.【详解】关于的不等式的解集为,可得,且,3为方程的两根,可得,,即,,,,可得,(1),(4),可得(4)(1),故选.【点睛】本题主要考查二次函数的图象和性质、函数与方程的思想,以及韦达定理的运用。9、A【解析】
由样本容量、总容量以及个体入样可能性三者之间的关系,列等式求出的值.【详解】由题意可得,解得,故选A.【点睛】本题考查抽样概念的理解,了解样本容量、总体容量以及个体入样可能性三者之间的关系是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.10、D【解析】因为四边形是平行四边形,所以,所以,故选D.考点:1、平面向量的加法运算;2、平面向量数量积的坐标运算.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】试题分析:由题意可知,解得,所以.考点:等差数列通项公式.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、【解析】
根据成等差数列得到,计算得到答案.【详解】成等差数列,则故答案为:【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的综合应用,意在考查学生对于数列公式的灵活运用.14、【解析】
由等差数列的前项和公式,代入计算即可.【详解】已知为等差数列,且,,所以,解得或(舍)故答案为【点睛】本题考查了等差数列前项和公式的应用,属于基础题.15、【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.16、21.2【解析】
计算出,,可知回归方程经过样本中心点,从而求得,代入可得答案.【详解】由表中数据知,,,线性回归直线必过点,所以将,代入回归直线方程中,得,所以当时,.【点睛】本题主要考查回归方程的相关计算,难度很小.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)见解析(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)由已知得:面面;(II)分析可知,点满足时,面BDR⊥面BDC.
理由如下先计算再求得,
,再证面面面.试题解析:(Ⅰ)由已知得:面面
(II)分析可知,点满足时,面BDR⊥面BDC.
理由如下:取中点,连接
容易计算在中∵可知,
∴在中,
又在中,为中点面,
∴面面.18、(1)见解析(2)见解析【解析】
(1)连、相交于点,证明四边形为平行四边形,得到,证明平面(2)证明平面推出【详解】证明:(1)如图,连、相交于点,,,,,,,∴四边形为平行四边形,,平面,平面,平面,…(2)连因为三棱柱是直三棱柱,底面,平面,,,,,,平面,平面,.【点睛】本题考查了线面平行,线线垂直,线面垂直,意在考查学生的空间想象能力.19、(1)(2),.【解析】
(1)先求出的通项公式,再计算等比数列的公比,最后得到.(2)先计算,再利用裂项求和计算得到,设函数,通过均值不等式得到答案.【详解】(1)为等差数列,设公差为,,,,,.设从第3行起,每行的公比都是q,且,,,,,故是数阵中第10行第5个数,而.(2),.设:(当且仅当时,等号成立)时,(其他方法酌情给分)【点睛】本题考查了等差数列等比数列,裂项求和,均值不等式,综合性强,意在考查学生的计算能力和解决问题的能力.20、(1)2(2)时,,时,,时,不等式的解集为空集,时,,时,.【解析】
(1)根据不等式的解集和韦达定理,可列出关于a的方程组,解得a;(2)不等式化为,讨论a的取值,从而求得不等式的解集。【详解】(1)由题得,,解集为,则有,解得;(2)由题,:当时,不等式化为,解得;当时,不等式等价于,若,解得;若,解得,若,解得;当时,不等式等价于,解得或.综上,时,不等式的解集为,时,不等式的解集为,时,不
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