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文档简介

江西省宜春九中2024届高一下数学期末达标检测试题请考生注意: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.已知函数,此函数的图象如图所示,则点的坐标是()A. B. C. D.2.是()A.第一象限角 B.第二象限角 C.第三象限角 D.第四象限角3.已知实数满足,那么的最小值为(

)A. B. C. D.4.在中,且,则等于()A. B. C. D.5.已知实数,,,则()A. B. C. D.6.在四边形中,若,且,则四边形是()A.矩形 B.菱形 C.正方形 D.梯形7.在等差数列中,,是方程的两个根,则的前14项和为()A.55 B.60 C.65 D.708.已知,,,则的最小值是()A. B.4 C.9 D.59.已知直线,直线,若,则直线与的距离为()A. B. C. D.10.已知向量,,若,则与的夹角为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若不等式对于任意都成立,则实数的取值范围是____________.12.已知等比数列中,若,,则_____.13.已知内接于抛物线,其中O为原点,若此内接三角形的垂心恰为抛物线的焦点,则的外接圆方程为_____.14.已知向量为单位向量,向量,且,则向量的夹角为__________.15.某工厂生产三种不同型号的产品,产品数量之比依次为,现用分层抽样方法抽出一个容量为的样本,样本中种型号产品有16件,那么此样本的容量=16.在直角坐标系中,直线与直线都经过点,若,则直线的一般方程是_____.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.为了了解居民的用电情况,某地供电局抽查了该市若干户居民月均用电量(单位:),并将样本数据分组为,,,,,,,其频率分布直方图如图所示.(1)若样本中月均用电量在的居民有户,求样本容量;(2)求月均用电量的中位数;(3)在月均用电量为,,,的四组居民中,用分层随机抽样法抽取户居民,则月均用电量在的居民应抽取多少户?18.如图,已知平面平行于三棱锥的底面,等边所在的平面与底面垂直,且,设(1)求证:且;(2)求二面角的余弦值.19.已知为第三象限角,.(1)化简(2)若,求的值20.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别是a,b,c,a=7,b=8,.(1)求边AB的长;(2)求△ABC的面积.21.已知四棱台中,平面ABCD,四边形ABCD为平行四边形,,,,,E为DC中点.(1)求证:平面;(2)求证:;(3)求三棱锥的高.(注:棱台的两底面相似)

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、B【解析】

根据确定的两个相邻零点的值可以求出最小正周期,进而利用正弦型最小正周期公式求出的值,最后把其中的一个零点代入函数的解析式中,求出的值即可.【详解】设函数的最小正周期为,因此有,当时,,因此的坐标为:.故选:B【点睛】本题考查了通过三角函数的图象求参数问题,属于基础题.2、C【解析】

本题首先要明确平面直角坐标系中每一象限所对应的角的范围,然后即可判断出在哪一象限中.【详解】第一象限所对应的角为;第二象限所对应的角为;第三象限所对应的角为;第四象限所对应的角为;因为,所以位于第三象限,故选C.【点睛】本题考查如何判断角所在象限,能否明确每一象限所对应的角的范围是解决本题的关键,考查推理能力,是简单题.3、A【解析】

表示直线上的点到原点的距离,利用点到直线的距离公式求得最小值.【详解】依题意可知表示直线上的点到原点的距离,故原点到直线的距离为最小值,即最小值为,故选A.【点睛】本小题主要考查点到直线的距离公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于基础题.4、A【解析】

在△ABC中,利用正弦定理与两角和的正弦化简已知可得,sin(A+C)=sinB,结合a>b,即可求得答案.【详解】在△ABC中,∵asinBcosC+csinBcosAb,∴由正弦定理得:sinAsinBcosC+sinCsinBcosAsinB,sinB≠0,∴sinAcosC+sinCcosA,∴sin(A+C),又A+B+C=π,∴sin(A+C)=sin(π﹣B)=sinB,又a>b,∴B.故选A.【点睛】本题考查两角和与差的正弦函数与正弦定理的应用,考查了大角对大边的性质,属于中档题.5、C【解析】

先得出,,,然后利用在上的单调性即可比较出的大小.【详解】因为所以,,因为且在上单调递增所以故选:C【点睛】利用函数单调性比较函数值大小的时候,应将自变量转化到同一个单调区间内.6、A【解析】

根据向量相等可知四边形为平行四边形;由数量积为零可知,从而得到四边形为矩形.【详解】,可知且四边形为平行四边形由可知:四边形为矩形本题正确选项:【点睛】本题考查相等向量、垂直关系的向量表示,属于基础题.7、D【解析】

根据根与系数之间的关系求出a5+a10,利用等差数列的前n项和公式及性质进行求解即可.【详解】∵,是方程的两个根,可得,∴.故选D.【点睛】本题主要考查等差数列的前n项和公式的应用,考查了等差数列的性质的运用,根据根与系数之间的关系建立方程关系是解决本题的关键.8、C【解析】

利用题设中的等式,把的表达式转化成展开后,利用基本不等式求得的最小值.【详解】∵,,,∴=,当且仅当,即时等号成立.故选:C.【点睛】本题主要考查了基本不等式求最值,注意一定,二正,三相等的原则,属于基础题.9、A【解析】

利用直线平行的性质解得,再由两平行线间的距离求解即可【详解】∵直线l1:ax+2y﹣1=0,直线l2:8x+ay+2﹣a=0,l1∥l2,∴,且解得a=﹣1.所以直线l1:1x-2y+1=0,直线l2:1x-2y+3=0,故与的距离为故选A.【点睛】本题考查实数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意直线平行的性质的灵活运用.10、D【解析】∵,,⊥,∴,解得.∴.∴,又.设向量与的夹角为,则.又,∴.选D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用换元法令(),将不等式左边构造成一次函数,根据一次函数的性质列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】令,,则.由已知得,不等式对于任意都成立.又令,则,即,解得.所以所求实数的取值范围是.故答案为:【点睛】本小题主要考查不等式恒成立问题的求解策略,考查三角函数的取值范围,考查一次函数的性质,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.12、4【解析】

根据等比数列的等积求解即可.【详解】因为,故.又,故.故答案为:4【点睛】本题主要考查了等比数列等积性的运用,属于基础题.13、【解析】

由抛物线的对称性知A、B关于x轴对称,设出它们的坐标,利用三角形的垂心的性质,结合斜率之积等于﹣1即可求得直线MN的方程,即可求出点C的坐标,问题得以解决.【详解】∵抛物线关于x轴对称,内接三角形的垂心恰为抛物线的焦点,三边上的高过焦点,∴另两个顶点A,B关于x轴对称,即△ABO是等腰三角形,作AO的中垂线MN,交x轴与C点,而Ox是AB的中垂线,故C点即为△ABO的外接圆的圆心,OC是外接圆的半径,设A(x1,2),B(x1,﹣2),连接BF,则BF⊥AO,∵kBF,kAO,∴kBF•kAO=•1,整理,得x1(x1﹣5)=1,则x1=5,(x1=1不合题意,舍去),∵AO的中点为(,),且MN∥BF,∴直线MN的方程为y(x),当x1=5代入得2x+4y﹣91,∵C是MN与x轴的交点,∴C(,1),而△ABO的外接圆的半径OC,于是得到三角形外接圆方程为(x)2+y2=()2,△OAB的外接圆方程为:x2﹣9x+y2=1,故答案为x2﹣9x+y2=1.【点睛】本题考查抛物线的简单性质,考查了两直线垂直与斜率的关系,是中档题14、【解析】因为,所以,所以,所以,则.15、1.【解析】

解:A种型号产品所占的比例为2/(2+3+5)=2/10,16÷2/10=1,故样本容量n=1,16、【解析】

点代入的方程求出k,再由求出直线的斜率,即可写出直线的点斜式方程.【详解】将点代入直线得,,解得,又,,于是的方程为,整理得.故答案为:【点睛】本题考查直线的方程,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)200(2)224(3)4户【解析】

(1)因为,所以月均用电量在的频率为,即可求得答案;(2)因为,设中位数为,,即可求得答案;(3)月均用电量为,,,的频率分别为,即可求得答案.【详解】(1),得.月均用电量在的频率为.设样本容量为N,则,.(2),月均用电量的中位数在内.设中位数为,,解得,即中位数为.(3)月均用电量为,,,的频率分别为应从月均用电量在的用户中抽取(户)【点睛】本题考查了用样本估计总体的相关计算,解题关键是掌握分层抽样的计算方法和样本容量,中位数定义,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.18、(1)证明见解析;(1)【解析】

(1)由平面∥平面,根据面面平行的性质定理,可得,,再由,得到.由平面平面,根据面面垂直的性质定理可得平面,从而有.(2)过作于,根据题意有平面,过D作于H,连结AH,由三垂线定理知,所以是二面角的平面角.然后在在中,在中,利用三角形相似求得再在求解.【详解】(1)证明:∵平面∥平面,∴,,∵,,又∵平面平面,平面平面,∴平面,平面,∴.(2)过作于,∵为正三角形,∴D为中点,∵平面∴又∵,∴平面.在等边三角形中,,过D作于H,连结AH,由三垂线定理知,∴是二面角的平面角.在中,~,,∴,,∴.【点睛】本题主要考查几何体中面面平行的性质定理和面面垂直的性质定理及二角面角问题,还考查了空间想象,抽象概括,推理论证的能力,属于中档题.19、(1)见解析;(2).【解析】利用指数运算、指对互化、对数运算求解试题分析:(1)(2)由,得.又已知为第三象限角,所以,所以,所以=………………10分考点:本题主要考查了诱导公式、同角三角函数基本关系以及三角函数符号的判定.点评:解决此类问题的关键是掌握诱导公式、同角三角函数基本关系以及三角函数符好的判定方法.诱导公式的记忆应结合图形记忆较好,难度一般.20、(1)AB的长为1.(2)6.【解析】

(1)利用余弦定理解方程,解方程求得的长.(2)根据的值,求得的值,由三角形面积公式,求得三角形的面积.【详解】(1)∵a=7,b=8,.∴由余弦定理b2=a2+c2﹣2accosB,可得:64=49+c2﹣2,可得:c2+2c﹣15=0,∴解得:c=1,或﹣5(舍去),可得:AB的长为1.(2)∵,B∈(0,π),∴sinB,又a=7,c=1,∴S△ABCacsinB6.【点睛】本小题主要考查余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,考查同角三角函数的基本关系式,考查运算求解能力,属于基础题.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】

(1)连结,可证四边形为平行四边形,故可证平面;(2)连结BD,在中运用余弦定理可得:,利用勾股定理和线面垂直的性质,可得平面,因此可证;(3)根据题意,不难求,再利用即可求三棱锥的高.【详解】(1)证明:连结,因为为四棱台,所以,又因为

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