安徽省阜阳市颍上县第二中学等三校2023-2024学年数学高一下期末统考试题含解析_第1页
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文档简介

安徽省阜阳市颍上县第二中学等三校2023-2024学年数学高一下期末统考试题注意事项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.函数在上零点的个数为()A.2 B.3 C.4 D.52.在三棱柱中,各棱长相等,侧棱垂直于底面,点是侧面的中心,则与平面所成角的大小是()A. B. C. D.3.图1是我国古代数学家赵爽创制的一幅“勾股圆方图”(又称“赵爽弦图”),它是由四个全等的直角三角形与中间的一个小正方形拼成的一个大正方形.受其启发,某同学设计了一个图形,它是由三个全等的钝角三角形与中间一个小正三角形拼成一个大正三角形,如图2所示,若,,则线段的长为()A.3 B.3.5 C.4 D.4.54.若直线与圆交于两点,关于直线对称,则实数的值为()A. B. C. D.5.在中,已知角的对边分别为,若,,,,且,则的最小角的正切值为()A. B. C. D.6.椭圆以轴和轴为对称轴,经过点(2,0),长轴长是短轴长的2倍,则椭圆的方程为()A. B.C.或 D.或7.已知等差数列的前项和为,,则()A. B. C. D.8.已知数列满足是数列的前项和,则()A. B. C. D.9.一个三棱锥内接于球,且,,则球心到平面的距离是()A. B. C. D.10.设集合,,,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.在平面直角坐标系xOy中,已知直角中,直角顶点A在直线上,顶点B,C在圆上,则点A横坐标的取值范围是__________.12.设向量满足,,,.若,则的最大值是________.13.若,则__________.14.过直线上一点作圆的两条切线,切点分别为,若的最大值为,则实数__________.15.已知函数.利用课本中推导等差数列的前项和的公式的方法,可求得的值为_____.16.设为虚数单位,复数的模为______.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.已知向量(),向量,,且.(Ⅰ)求向量;(Ⅱ)若,,求.18.已知函数().(1)若不等式的解集为,求的取值范围;(2)当时,解不等式;(3)若不等式的解集为,若,求的取值范围.19.在中,角对应的边分别是,且.(1)求的周长;(2)求的值.20.己知数列的前项和,求数列的通项.21.眉山市位于四川西南,有“千载诗书城,人文第一州”的美誉,这里是大文豪苏轼、苏洵、苏辙的故乡,也是人们旅游的好地方.在今年的国庆黄金周,为了丰富游客的文化生活,每天在东坡故里三苏祠举行“三苏文化”知识竞赛.已知甲、乙两队参赛,每队3人,每人回答一个问题,答对者为本队赢得一分,答错得零分.假设甲队中每人答对的概率均为,乙队中3人答对的概率分别为,,,且各人回答正确与否相互之间没有影响.(1)分别求甲队总得分为0分;2分的概率;(2)求甲队得2分乙队得1分的概率.

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】

在同一直角坐标系下,分别作出与的图象,结合函数图象即可求解.【详解】解:由题意知:函数在上零点个数,等价于与的图象在同一直角坐标系下交点的个数,作图如下:由图可知:函数在上有个零点.故选:D【点睛】本题考查函数的零点的知识,考查数形结合思想,属于中档题.2、C【解析】

如图,取中点,则平面,故,因此与平面所成角即为,设,则,,即,故,故选C.3、A【解析】

设,可得,求得,在中,运用余弦定理,解方程可得所求值.【详解】设,可得,且,在中,可得,即为,化为,解得舍去),故选.【点睛】本题考查三角形的余弦定理,考查方程思想和运算能力,属于基础题.4、A【解析】

由题意,得直线是线段的中垂线,则其必过圆的圆心,将圆心代入直线,即可得本题答案.【详解】解:由题意,得直线是线段的中垂线,所以直线过圆的圆心,圆的圆心为,,解得.故选:A.【点睛】本题给出直线与圆相交,且两个交点关于已知直线对称,求参数的值.着重考查了直线与圆的位置关系等知识,属于基础题.5、D【解析】

根据大角对大边判断最小角为,利用正弦定理得到,代入余弦定理计算得到,最后得到.【详解】根据大角对大边判断最小角为根据正弦定理知:根据余弦定理:化简得:故答案选D【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,意在考查学生的计算能力.6、C【解析】

由于椭圆长轴长是短轴长的2倍,即,又椭圆经过点(2,0),分类讨论,即可求解.【详解】由于椭圆长轴长是短轴长的2倍,即,又椭圆经过点(2,0),则若焦点在x轴上,则,,椭圆方程为;若焦点在y轴上,则,,椭圆方程为,故选C.【点睛】本题主要考查了椭圆的方程的求解,其中解答中熟记椭圆的标准方程的形式,合理分类讨论是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、A【解析】

利用等差数列下标和的性质可计算得到,由计算可得结果.【详解】由得:本题正确选项:【点睛】本题考查等差数列性质的应用,涉及到等差数列下标和性质和等差中项的性质应用,属于基础题.8、D【解析】

由已知递推关系式可以推出数列的特征,即数列和均是等比数列,利用等比数列性质求解即可.【详解】解:由已知可得,当时,由得,所以数列和均是公比为2的等比数列,首项分别为2和1,由等比数列知识可求得,,故选:D.【点睛】本题主要考查递推关系式,及等比数列的相关知识,属于中档题.9、D【解析】由题意可得三棱锥的三对对棱分别相等,所以可将三棱锥补成一个长方体,如图所示,该长方体的外接球就是三棱锥的外接球,长方体共顶点的三条面对角线的长分别为,设球的半径为,则有,在中,由余弦定理得,再由正弦定理得为外接圆的半径),则,因此球心到平面的距离,故选D.点睛:本题主要考查了球的组合体问题,本题的解答中采用割补法,考虑到三棱锥的三对对棱相等,所以可得三棱锥补成一个长方体,长方体的外接球就是三棱锥的外接球,求出求出球的半径,进而求解距离,其中正确认识组合体的特征和恰当补形时解答的关键.10、A【解析】因为,所以,又因为,,故选A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意画出图形,写出以原点为圆心,以为半径的圆的方程,与直线方程联立求得值,则答案可求.【详解】如图所示,当点往直线两边运动时,不断变小,当点为直线上的定点时,直线与圆相切时,最大,∴当为正方形,则,则以为圆心,以为半径的圆的方程为.联立,得.解得或.点横坐标的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意坐标法的应用.12、【解析】

令,计算出模的最大值即可,当与同向时的模最大.【详解】令,则,因为,所以当,,因此当与同向时的模最大,【点睛】本题主要考查了向量模的计算,以及二次函数在给定区间上的最值.整体换元的思想,属于较的难题,在解二次函数的问题时往往结合图像、开口、对称轴等进行分析.13、;【解析】

把分子的1换成,然后弦化切,代入计算.【详解】.故答案为-1.【点睛】本题考查三角函数的化简求值.解题关键是“1”的代换,即,然后弦化切.14、1或;【解析】

要使最大,则最小.【详解】圆的标准方程为,圆心为,半径为.∵若的最大值为,∴,解得或.故答案为1或.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,解题思路是平面上对圆的张角问题,显然在点固定时,圆外的点作圆的两条切线,这两条切线间的夹角是最大角,而当点离圆越近时,这个又越大.15、1.【解析】

由题意可知:可以计算出的值,最后求出的值.【详解】设,,所以有,因为,因此【点睛】本题考查了数学阅读能力、知识迁移能力,考查了倒序相加法.16、5【解析】

利用复数代数形式的乘法运算化简,然后代入复数模的公式,即可求得答案.【详解】由题意,复数,则复数的模为.故答案为5【点睛】本题主要考查了复数的乘法运算,以及复数模的计算,其中熟记复数的运算法则,和复数模的公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)∵,,∵,∴,即,①又,②由①②联立方程解得,,.∴;(Ⅱ)∵,即,,∴,,又∵,,∴.18、(1);(2).;(3).【解析】试题分析:(1)对二项式系数进行讨论,可得求出解集即可;(2)分为,,分别解出3种情形对应的不等式即可;(3)将问题转化为对任意的,不等式恒成立,利用分离参数的思想得恒成立,求出其最大值即可.试题解析:(1)①当即时,,不合题意;②当即时,,即,∴,∴(2)即即①当即时,解集为②当即时,∵,∴解集为③当即时,∵,所以,所以∴解集为(3)不等式的解集为,,即对任意的,不等式恒成立,即恒成立,因为恒成立,所以恒成立,设则,,所以,因为,当且仅当时取等号,所以,当且仅当时取等号,所以当时,,所以点睛:本题主要考查了含有参数的一元二次不等式的解法,考查了分类讨论的思想以及转化与化归的能力,难度一般;对于含有参数的一元二次不等式常见的讨论形式有如下几种情形:1、对二次项系数进行讨论;2、对应方程的根进行讨论;3、对应根的大小进行讨论等;考查恒成立问题,正确分离参数是关键,也是常用的一种手段.通过分离参数可转化为或恒成立,即或即可,利用导数知识结合单调性求出或即得解.19、(1)(2)【解析】

(1)由余弦定理求得,从而得周长;(2)由余弦定理求得,由平方关系得,同理得,然后由两角差的余弦公式得结论.【详解】解:(1)在中,,由余弦定理,得,即,∴的周长为(2)由,得,由,得,于是.【点睛】本题考查余弦定理和两角差的余弦公式,考查同角间的三角函数关系式,属于基础题.20、【解析】

根据通项前项和的关系求解即可.【详解】解:当时,.当时,.当时,上式也成立.【点睛】本题主要考查了根据前项公式求解通项公式的方法.属于基础题.21、(1)0分概率;2分概率;(2)【解析】

(1)记“甲队总得分为0分”为事件,“甲队总得分为2分”为事件,分析可知A事件三人都没有答对,按相互独立事件同时发生计算概率,B事件即甲队三人中有1人答错,其余两人答对,由n次独立事件恰有k次发生计算即可(2)记“乙队得1分”为事件,“甲队得2分乙队得1分”为事件,分别有互斥事件概率加法公式及相互独

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