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文档简介

2024届菏泽市重点中学高一数学第二学期期末学业质量监测试题注意事项: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.设有直线和平面,则下列四个命题中,正确的是()A.若m∥α,n∥α,则m∥n B.若m⊂α,n⊂α,m∥β,l∥β,则α∥βC.若α⊥β,m⊂α,则m⊥β D.若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则m∥α2.已知下列各命题:①两两相交且不共点的三条直线确定一个平面:②若真线不平行于平面,则直线与平面有公共点:③若两个平面垂直,则一个平面内的已知直线必垂直于另一个平面的无数条直线:④若两个二面角的两个面分别对应垂直,则这两个二面角相等或互补.则其中正确的命题共有()个A. B. C. D.3.设是等比数列,有下列四个命题:①是等比数列;②是等比数列;③是等比数列;④是等差数列.其中正确命题的个数是()A. B. C. D.4.某几何体三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.5.若关于x的方程sinx+cosx-2A.(2,94] B.[2,56.如图是函数一个周期的图象,则的值等于A. B. C. D.7.如果且,那么的大小关系是()A. B.C. D.8.函数的图像与函数,的图像的交点个数为()A. B. C. D.9.若直线y=x+b与曲线有公共点,则b的取值范围是A.B.C.D.10.将一个底面半径和高都是的圆柱挖去一个以上底面为底面,下底面圆心为顶点的圆锥后,剩余部分的体积记为,半径为的半球的体积记为,则与的大小关系为()A. B. C. D.不能确定二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设,若用含的形式表示,则________.12.在平面直角坐标系中,圆的方程为.若直线上存在一点,使过所作的圆的两条切线相互垂直,则实数的取值范围是______.13.如图,海岸线上有相距海里的两座灯塔A,B,灯塔B位于灯塔A的正南方向.海上停泊着两艘轮船,甲船位于灯塔A的北偏西,与A相距海里的D处;乙船位于灯塔B的北偏西方向,与B相距海里的C处,此时乙船与灯塔A之间的距离为海里,两艘轮船之间的距离为海里.14.已知,则15.当时,不等式成立,则实数k的取值范围是______________.16.已知,且,.则的值是________.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.给定常数,定义函数,数列满足.(1)若,求及;(2)求证:对任意,;(3)是否存在,使得成等差数列?若存在,求出所有这样的,若不存在,说明理由.18.已知函数.(1)求的单调增区间;(2)求的图像的对称中心与对称轴.19.已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边过点.(1)求的值;(2)已知为锐角,,求的值.20.已知,.(1)计算及、;(2)设,,,若,试求此时和满足的函数关系式,并求的最小值.21.己知函数.(1)若,,求;(2)当为何值时,取得最大值,并求出最大值.

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、D【解析】

在A中,m与n相交、平行或异面;在B中,α与β相交或平行;在C中,m⊥β或m∥β或m与β相交;在D中,由直线与平面垂直的性质与判定定理可得m∥α.【详解】由直线m、n,和平面α、β,知:对于A,若m∥α,n∥α,则m与n相交、平行或异面,故A错误;对于B,若m⊂α,n⊂α,m∥β,n∥β,则α∥β或α与β相交,故B错误;对于中,若α⊥β,α⊥β,m⊂α,则m⊥β或m∥β或m与β相交,故C错误;对于D,若α⊥β,m⊥β,m⊄α,则由直线与平面垂直的性质与判定定理得m∥α,故D正确.故选D.【点睛】本题考查了命题真假的判断问题,考查了空间线线、线面、面面的位置关系的判定定理及推论的应用,体现符号语言与图形语言的相互转化,是中档题.2、B【解析】

①利用平面的基本性质判断.②利用直线与平面的位置关系判断.③由面面垂直的性质定理判断.④通过举反例来判断.【详解】①两两相交且不共点,形成三个不共线的点,确定一个平面,故正确.②若真线不平行于平面,则直线与平面相交或在平面内,所以有公共点,故正确.③若两个平面垂直,则一个平面内,若垂直交线的直线则垂直另一个平面,垂直另一平面内所有直线,若不垂直与交线,也与另一平面内垂直交线的直线及其平行线垂直,也有无数条,故正确.④若两个二面角的两个面分别对应垂直,则这两个二面角关系不确定,如图:在正方体ABCD-A1B1C1D1中,二面角D-AA1-F与二面角D1-DC-A的两个半平面就是分别对应垂直的,但是这两个二面角既不相等,也不互补.故错误..故选:B【点睛】本题主要考查了点、线、面的位置关系,还考查了推理论证和理解辨析的能力,属于基础题.3、C【解析】

设,得到,,,再利用举反例的方式排除③【详解】设,则:,故是首项为,公比为的等比数列,①正确,故是首项为,公比为的等比数列,②正确取,则,不是等比数列,③错误.,故是首项为,公差为的等差数列,④正确故选:C【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的判断,找出反例可以快速的排除选项,简化运算,是解题的关键.4、B【解析】试题分析:该几何体是正方体在两个角各挖去四分之一个圆柱,因此.故选B.考点:三视图,体积.5、D【解析】

换元设t=sinx+cos【详解】sinx+cosx-2sint=sinx+cosa=t-如图:数a的取值范围为[2,故答案选D【点睛】本题考查了换元法,参数分离,函数图像,参数分离和换元法可以简化运算,是解题的关键.6、A【解析】

利用图象得到振幅,周期,所以,再由图象关于成中心对称,把原式等价于求的值.【详解】由图象得:振幅,周期,所以,所以,因为图象关于成中心对称,所以,,所以原式,故选A.【点睛】本题考查三角函数的周期性、对称性等性质,如果算出每个值再相加,会浪费较多时间,且容易出错,采用对称性求解,能使问题的求解过程变得更简洁.7、B【解析】

取,故选B.8、A【解析】

在同一坐标系中画出两函数的图象,根据图象得到交点个数.【详解】可得两函数图象如下图所示:两函数共有个交点本题正确选项:【点睛】本题考查函数交点个数的求解,关键是能够根据两函数的解析式,通过平移和翻折变换等知识得到函数的图象,采用数形结合的方式得到结果.9、C【解析】

试题分析:如图所示:曲线即(x-2)2+(y-3)2=4(-1≤y≤3),表示以A(2,3)为圆心,以2为半径的一个半圆,直线与圆相切时,圆心到直线y=x+b的距离等于半径2,可得=2,∴b=1+2,b=1-2当直线过点(4,3)时,直线与曲线有两个公共点,此时b=-1结合图象可得≤b≤3故答案为C10、C【解析】

根据题意分别表示出,通过比较。【详解】所以,选C。【点睛】,,。记住这几个公式即可,属于基础题目。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

两边取以5为底的对数,可得,化简可得,根据对数运算即可求出结果.【详解】因为所以两边取以5为底的对数,可得,即,所以,,故填.【点睛】本题主要考查了对数的运算法则,属于中档题.12、【解析】试题分析:记两个切点为,则由于,因此四边形是正方形,,圆标准方程为,,,于是圆心直线的距离不大于,,解得.考点:直线和圆的位置关系.13、5,【解析】

为等边三角形,所以算出,,再在中根据余弦定理易得CD的长.【详解】因为为等边三角形,所以.在中根据余弦定理解得.【点睛】此题考查余弦定理的实际应用,关键点通过已知条件转换为数学模型再通过余弦定理求解即可,属于较易题目.14、28【解析】试题分析:由等差数列的前n项和公式,把等价转化为所以,然后求得a值.考点:极限及其运算15、k∈(﹣∞,1]【解析】

此题先把常数k分离出来,再构造成再利用导数求函数的最小值,使其最小值大于等于k即可.【详解】由题意知:∵当0≤x≤1时(1)当x=0时,不等式恒成立k∈R(2)当0<x≤1时,不等式可化为要使不等式恒成立,则k成立令f(x)x∈(0,1]即f'(x)再令g(x)g'(x)∵当0<x≤1时,g'(x)<0∴g(x)为单调递减函数∴g(x)<g(0)=0∴f'(x)<0即函数f(x)为单调递减函数所以f(x)min=f(1)=1即k≤1综上所述,由(1)(2)得k≤1故答案为:k∈(﹣∞,1].【点睛】本题主要考查利用导数求函数的最值,属于中档题型.16、2【解析】

.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、见解析【解析】(1)因为,,故,(2)要证明原命题,只需证明对任意都成立,即只需证明若,显然有成立;若,则显然成立综上,恒成立,即对任意的,(3)由(2)知,若为等差数列,则公差,故n无限增大时,总有此时,即故,即,当时,等式成立,且时,,此时为等差数列,满足题意;若,则,此时,也满足题意;综上,满足题意的的取值范围是.【考点定位】考查数列与函数的综合应用,属难题.18、(1);(2)对称中心,;对称轴为【解析】

利用诱导公式可将函数化为;(1)令,求得的范围即为所求单调增区间;(2)令,求得即为对称中心横坐标,进而得到对称中心;令,求得即为对称轴.【详解】(1)令,,解得:,的单调递增区间为(2)令,,解得:,的对称中心为,令,,解得:,的对称轴为【点睛】本题考查正弦型函数单调区间、对称轴和对称中心的求解,涉及到诱导公式化简函数的问题;关键是能够熟练掌握整体对应的方式,结合正弦函数的性质来求解单调区间、对称轴和对称中心.19、(1);(2).【解析】

(1)利用三角函数的定义可求出,再根据二倍角的余弦公式即可求解.(2)由(1)可得,再利用同角三角函数的基本关系可得,由,利用两角差的正切公式即可求解.【详解】解:(1)依题意得,,,所以.(2)由(1)得,,故.因为,,,所以,又因为,所以,.所以,所以.【点睛】本小题主要考查同角三角函数关系、三角恒等变换等基础知识,考查运算求解能力、推理论证能力,考查化归与转化思想等.20、(1),,;(2),.【解析】

(1)根据数量积和模的坐标运算计算;(2)由可得出,然后由二次函数性质求得

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