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文档简介

云南省文山州五中2023-2024学年数学高一下期末统考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在中,若,则下列结论错误的是()A.当时,是直角三角形 B.当时,是锐角三角形C.当时,是钝角三角形 D.当时,是钝角三角形2.设向量,且,则实数的值为()A. B. C. D.3.一个钟表的分针长为,经过分钟,分针扫过图形的面积是()A. B. C. D.4.下列关于函数()的叙述,正确的是()A.在上单调递增,在上单调递减B.值域为C.图像关于点中心对称D.不等式的解集为5.如图,平行四边形的对角线相交于点,是的中点,的延长线与相交于点,若,,,则()A. B. C. D.6.在△ABC中,c=,A=75°,B=45°,则△ABC的外接圆面积为A. B.π C.2π D.4π7.设集合,,,则()A. B. C. D.8.已知锐角三角形的边长分别为1,3,,则的取值范围是()A. B. C. D.9.已知函数(其中为自然对数的底数),则的大致图象为()A. B. C. D.10.已知数列的前项为和,且,则()A.5 B. C. D.9二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在轴上有一点,点到点与点的距离相等,则点坐标为____________.12.若复数满足(为虚数单位),则__________.13.已知等比数列的前项和为,若,且,则_____.14.已知,,,则的最小值为________.15.已知扇形的半径为6,圆心角为,则扇形的弧长为______.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.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.18.设为等差数列的前项和,已知,.(1)求数列的通项公式;(2)令,且数列的前项和为,求证:.19.某校从高一年级的一次月考成绩中随机抽取了50名学生的成绩(满分100分,且抽取的学生成绩都在内),按成绩分为,,,,五组,得到如图所示的频率分布直方图.(1)用分层抽样的方法从月考成绩在内的学生中抽取6人,求分别抽取月考成绩在和内的学生多少人;(2)在(1)的前提下,从这6名学生中随机抽取2名学生进行调查,求月考成绩在内至少有1名学生被抽到的概率.20.已知圆与直线相切(1)若直线与圆交于两点,求(2)已知,设为圆上任意一点,证明:为定值21.设是等差数列,且.(Ⅰ)求的通项公式;(Ⅱ)求.

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】

由正弦定理化简已知可得,利用余弦定理,勾股定理,三角形两边之和大于第三边等知识逐一分析各个选项即可得解.【详解】解:为非零实数),可得:,由正弦定理,可得:,对于A,时,可得:,可得,即为直角,可得是直角三角形,故正确;对于B,时,可得:,可得为最大角,由余弦定理可得,可得是锐角三角形,故正确;对于C,时,可得:,可得为最大角,由余弦定理可得,可得是钝角三角形,故正确;对于D,时,可得:,可得,这样的三角形不存在,故错误.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理,勾股定理在解三角形中的应用,考查了分类讨论思想,属于基础题.2、D【解析】

根据向量垂直时数量积为0,列方程求出m的值.【详解】向量,(m+1,﹣m),当⊥时,•0,即﹣(m+1)﹣2m=0,解得m.故选D.【点睛】本题考查了平面向量的数量积的坐标运算,考查了向量垂直的条件转化,是基础题.3、B【解析】

分析题意可知分针扫过图形是扇形,要求这个扇形的面积需要得到扇形的圆心角和半径,再代入扇形的面积公式计算即可.【详解】经过35分钟,分针走了7个大格,每个大格则分钟走过的度数为钟表的分针长为10分针扫过图形的面积是故选【点睛】本题主要考查了求扇形面积,结合公式需要求出扇形的圆心角和半径,较为基础4、D【解析】

运用正弦函数的一个周期的图象,结合单调性、值域和对称中心,以及不等式的解集,可得所求结论.【详解】函数(),在,单调递增,在上单调递减;值域为;图象关于点对称;由可得,解得:.故选:D.【点睛】本题考查三角函数的图象和性质,考查逻辑思维能力和运算能力,属于常考题.5、B【解析】

先根据勾股定理判断为直角三角形,且,,再根据三角形相似可得,然后由向量的加减的几何意义以及向量的数量积公式计算即可.【详解】,,,,为直角三角形,且,,平行行四边形的对角线相交于点,是的中点,,,,,故选B.【点睛】本题主要考查向量的加减的几何意义以及向量的数量积公式的应用.6、B【解析】

根据正弦定理可得2R=,解得R=1,故△ABC的外接圆面积S=πR2=π.【详解】在△ABC中,A=75°,B=45°,∴C=180°-A-B=60°.设△ABC的外接圆半径为R,则由正弦定理可得2R=,解得R=1,故△ABC的外接圆面积S=πR2=π.故选B.【点睛】本题主要考查正弦定理及余弦定理的应用以及三角形面积公式,属于难题.在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.7、A【解析】因为,所以,又因为,,故选A.8、B【解析】

根据大边对大角定理知边长为所对的角不是最大角,只需对其他两条边所对的利用余弦定理,即这两角的余弦值为正,可求出的取值范围.【详解】由题意知,边长为所对的角不是最大角,则边长为或所对的角为最大角,只需这两个角为锐角即可,则这两个角的余弦值为正数,于此得到,由于,解得,故选C.【点睛】本题考查余弦定理的应用,在考查三角形是锐角三角形、直角三角形还是钝角三角形,一般由最大角来决定,并利用余弦定理结合余弦值的符号来进行转化,其关系如下:为锐角;为直角;为钝角.9、D【解析】令,,所以函数在上单调递减,在上单调递增,又令,所以有两个零点,因为,,所以,且当时,,,当时,,,当时,,,选项C满足条件.故选C.点睛:本题考查函数的解析式和图象的关系、利用导数研究函数的单调性;已知函数的解析式识别函数图象是高考常见题型,往往从定义域、奇偶性(对称性)、单调性、最值及特殊点的符号进行验证,逐一验证进行排除.10、D【解析】

先根据已知求出数列的通项,再求解.【详解】当时,,可得;当且时,,得,故数列为等比数列,首项为4,公比为2.所以所以.故选D【点睛】本题主要考查项和公式求数列通项,考查等比数列的通项的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,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】

设点的坐标,根据空间两点距离公式列方程求解.【详解】由题:设,点到点与点的距离相等,所以,,,解得:,所以点的坐标为.故答案为:【点睛】此题考查空间之间坐标系中两点的距离公式,根据公式列方程求解点的坐标,关键在于准确辨析正确计算.12、【解析】分析:由复数的除法运算可得解.详解:由,得.故答案为:.点睛:本题考查了复数的除法运算,属于基础题.13、4或1024【解析】

当时得到,当时,代入公式计算得到,得到答案.【详解】比数列的前项和为,当时:易知,代入验证,满足,故当时:故答案为:4或1024【点睛】本题考查了等比数列,忽略掉的情况是容易发生的错误.14、1【解析】

由题意整体代入可得,由基本不等式可得.【详解】由,,,则.当且仅当=,即a=3且b=时,取得最小值1.故答案为:1.【点睛】本题考查基本不等式求最值,整体法并凑出可用基本不等式的形式是解决问题的关键,属于基础题.15、【解析】

先将角度化为弧度,再根据弧长公式求解.【详解】因为圆心角,所以弧长.故答案为:【点睛】本题考查了角度和弧度的互化以及弧长公式的应用问题,属于基础题.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)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.18、(1),(2)见解析【解析】

(1)根据等差数列的通项公式得到结果;(2)根据第一问得到,由裂项求和得到结果.【详解】(1)设等差数列的公差为,由题意得,,解得,,则,.(2)由得∴.【点睛】这个题目考查的是数列通项公式的求法及数列求和的常用方法;数列通项的求法中有常见的已知和的关系,求表达式,一般是写出做差得通项,但是这种方法需要检验n=1时通项公式是否适用;数列求和常用法有:错位相减,裂项求和,分组求和等。19、(1)有4人,有2人;(2)【解析】

(1)由频率分布直方图,求出成绩在和内的频率的比值,再按比例抽取即可;(2)由古典概型的概率的求法,先求出从这6名学生中随机抽取2名学生的所有不同取法,再求出被抽到的学生至少有1名月考成绩在内的不同取法,再求解即可.【详解】解:(1)因为,所以,则月考成绩在内的学生有人;月考成绩在内的学生有人,则成绩在和内的频率的比值为,故用分层抽样的方法从月考成绩在内的学生中抽取4人,从月考成绩在内的学生中抽取2人.(2)由(1)可知,被抽取的6人中有4人的月考成绩在内,分别记为,,,;有2人的月考成绩在内,分别记为,.则从这6名学生中随机抽取2名学生的情况为,,,,,,,,,,,,,,,共15种;被抽到的学生至少有1名月考成绩在内的情况为,,,,,,,,,共9种.故月考成绩内至少有1名学生被抽到的概率为.【点睛】本题考查了分层抽样,重点考查了古典概型概率的求法,属中档题.20、(1)4;(2)详见解析.【解析】

(1)利用直线与圆相切,结合点到直线距离公式求出半径,从而得到圆的方程;根据直线被圆截得弦长的求解方法可求得结果;(2)设,则,利用两点间距离公式表示出,化简可得结果.【详解】(1)由题意知,圆心到直线的距离:圆与直线相切圆方程为:圆心到直线的距离:,(2)证明:设,则即为定值【点睛】本题考查直线与圆的综合应用问题,涉及到直线与圆位置关系的应用、直线被圆截得弦长的求解

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