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文档简介
甘肃省金昌市2023-2024学年高一下数学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.如图所示,在正方体ABCDA1B1C1D1中,E,F分别是AB,AD的中点,则异面直线B1C与EF所成的角的大小为()A.30° B.45° C.60° D.90°2.下列函数中周期为,且图象关于直线对称的函数是()A. B.C. D.3.已知空间中两点和的距离为6,则实数的值为()A.1 B.9 C.1或9 D.﹣1或94.设函数,则满足的的取值范围是()A. B. C. D.5.己知函数(,,,)的图象(部分)如图所示,则的解析式是()A. B.C. D.6.方程的解集是()A. B.C. D.7.在中,,,分别为角,,的对边,若的面为,且,则()A.1 B. C. D.8.将正整数排列如下:则图中数2020出现在()A.第64行第3列 B.第64行4列 C.第65行3列 D.第65行4列9.数列满足,,则()A. B. C. D.210.已知一组正数的平均数为,方差为,则的平均数与方差分别为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.正项等比数列中,存在两项使得,且,则的最小值为______.12.如图,为内一点,且,延长交于点,若,则实数的值为_______.13.已知等差数列的前n项和为,若,则的值为______________.14.如图,,分别为的中线和角平分线,点P是与的交点,若,,则的面积为______.15.已知三棱锥(如图所示),平面,,,,则此三棱锥的外接球的表面积为______.16.在中,角A,B,C的对边分别为,若,则此三角形的最大内角的度数等于________.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,,,均为锐角,且.(1)求的值;(2)若,求的值.18.已知函数,且.(1)求的值;(2)若在上有且只有一个零点,,求的取值范围.19.从含有两件正品和一件次品的三件产品中,每次任取一件,每次取出后不放回,连续取两次,求:(1)一切可能的结果组成的基本事件空间.(2)取出的两件产品中恰有一件次品的概率20.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.(1)求角B的大小;(2)若,,求的面积.21.已知函数.(1)求的单调递增区间;(2)求在区间的最大值和最小值.
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、C【解析】连接,由三角形中位线定理及平行四边形性质可得,所以是与所成角,由正方体的性质可知是等边三角形,所以,与所成角是,故选C.2、B【解析】因为,所以选项A,B,C,D的周期依次为又当时,选项A,B,C,D的值依次为所以只有选项A,B关于直线对称,因此选B.考点:三角函数性质3、C【解析】
利用空间两点间距离公式求出值即可。【详解】由两点之间距离公式,得:,化为:,解得:或9,选C。【点睛】空间两点间距离公式:。代入数据即可,属于基础题目。4、C【解析】
利用特殊值,对选项进行排除,由此得到正确选项.【详解】当时,,由此排除D选项.当时,,由此排除B选项.当时,,由此排除A选项.综上所述,本小题选C.【点睛】本小题主要考查分段函数求值,考查利用特殊值法解选择题,属于基础题.5、C【解析】
根据图象可知,利用正弦型函数可求得;根据最大值和最小值可确定,利用及可求得,从而得到函数解析式.【详解】由图象可知,的最小正周期:又又,且,,即,本题正确选项:【点睛】本题考查根据图象求解三角函数解析式的问题,关键是能够明确由最大值和最小值确定;由周期确定;通常通过最值点来进行求解,属于常考题型.6、C【解析】
把方程化为,结合正切函数的性质,即可求解方程的解,得到答案.【详解】由题意,方程,可化为,解得,即方程的解集为.故答案为:C.【点睛】本题主要考查了三角函数的基本关系式,以及三角方程的求解,其中解答中熟记正切函数的性质,准确求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、D【解析】
根据三角形的面积公式以及余弦定理进行化简求出的值,然后利用两角和差的正弦公式进行求解即可.【详解】解:由,得,∵,∴,即即,则,∵,∴,∴,即,则,故选D.【点睛】本题主要考查解三角形的应用,结合三角形的面积公式以及余弦定理求出的值以及利用两角和差的正弦公式进行计算是解决本题的关键.8、B【解析】
根据题意,构造数列,利用数列求和推出的位置.【详解】根据已知,第行有个数,设数列为行数的数列,则,即第行有个数,第行有个数,……,第行有个数,所以,第行到第行数的总个数,当时,数的总个数,所以,为时的数,即行的数为:,,,,……,所以,为行第列.故选:B.【点睛】本题考查数列的应用,构造数列,利用数列知识求解很关键,属于中档题.9、C【解析】
根据已知分析数列的周期性,可得答案.【详解】解:∵数列满足,,∴,,,,故数列以4为周期呈现周期性变化,由,故,故选:C.【点睛】本题考查的知识点是数列的递推公式,数列的周期性,难度中档.10、C【解析】
根据平均数的性质和方差的性质即可得到结果.【详解】根据平均数的线性性质,以及方差的性质:将一组数据每个数扩大2倍,且加1,则平均数也是同样的变化,方差变为原来的4倍,故变换后数据的平均数为:;方差为4.故选:C.【点睛】本题考查平均数和方差的性质,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先由已知求出公比,然后由求出满足的关系,最后求出的所有可能值得最小值.【详解】设数列公比为,由得,∴,解得(舍去),由得,,∵,所以只能取,依次代入,分别为2,,2,,,最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列的性质,考查求最小值问题.解题关键是由等比数列性质求出满足的关系.接着求最小值,容易想到用基本不等式求解,但本题实质上由于,因此对应的只有5个,可以直接代入求值,然后比较大小即可.12、【解析】
由,得,可得出,再利用、、三点共线的向量结论得出,可解出实数的值.【详解】由,得,可得出,由于、、三点共线,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三点共线问题的处理,解题的关键就是利用三点共线的向量等价条件的应用,考查运算求解的能力,属于中等题.13、1【解析】
由等差数列的性质可得a7+a9+a11=3a9,而S17=17a9,故本题可解.【详解】∵a1+a17=2a9,∴S1717a9=170,∴a9=10,∴a7+a9+a11=3a9=1;故答案为:1.【点睛】本题考查了等差数列的前n项和公式与等差数列性质的综合应用,属于基础题.14、【解析】
设,,求点的坐标,运用换元法,求直线方程,再解出交点的坐标,再利用向量数量积运算求出,最后结合三角形面积公式求解即可.【详解】解:由,可设,,则,设,则,直线的方程为,直线的方程为,联立直线、方程解得,则,,可得,解得:,即,即,所以,故答案为:.【点睛】本题考查了向量的数量积运算,重点考查了两直线的交点坐标及三角形面积公式,属中档题.15、【解析】
由于图形特殊,可将图形补成长方体,从而求长方体的外接球表面积即为所求.【详解】,,,,平面,将三棱锥补形为如图的长方体,则长方体的对角线,则【点睛】本题主要考查外接球的相关计算,将图形补成长方体是解决本题的关键,意在考查学生的划归能力及空间想象能力.16、【解析】
根据大角对大边,利用余弦定理直接计算得到答案.【详解】在中,角A,B,C的对边分别为,若不妨设三边分别为:3,5,7根据大角对大边:角C最大故答案为【点睛】本题考查了余弦定理,属于简单题.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)计算表达出,再根据,两边平方求化简即可求得.(2)根据,再利用余弦的差角公式展开后分别计算求解即可.【详解】(1)由题意,得,,,,.(2),,均为锐角,仍为锐角,,,.【点睛】本题主要考查了根据向量的数量积列出关于三角函数的等式,再利用三角函数中的和差角以及凑角求解的方法.属于中档题.18、(1)(2)【解析】
(1)利用降次公式、辅助角公式化简表达式,利用求得的值.(2)令,结合的取值范围以及三角函数的零点列不等式,解不等式求得的取值范围.【详解】(1),,,即.(2)令,则,,,在上有且只有一个零点,,,的取值范围为.【点睛】本小题主要考查三角恒等变换,考查三角函数零点问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于基础题.19、(1)和;(2)【解析】
(1)注意先后顺序以及是不放回的抽取;(2)在所有可能的事件中寻找符合要求的事件,然后利用古典概型概率计算公式求解即可.【详解】(1)每次取出一个,取后不放回地连续取两次,其一切可能的结果组成的基本事件有6个,即和其中小括号内左边的字母表示第1次取出的产品,右边的字母表示第2次取出的产品(2)用A表示“取出的两种中,恰好有一件次品”这一事件,则∴事件A由4个基本事件组成,因而,=.【点睛】本题考查挂古典概型的基本概率计算,难度较易.对于放回或不放回的问题,一定要注意区分其中的不同.20、(1)(2)【解析】
(1)先利用正弦定理将已知等式化为,化简后再运用余弦定理可得角B;(2)由和余弦定理可得,面积为,将和的值代入面积公式即可.【详解】解:(1)由题,由正弦定理得:,即则所以.(2)因为,
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