2024届山东省莱山一中高一数学第二学期期末考试试题含解析_第1页
2024届山东省莱山一中高一数学第二学期期末考试试题含解析_第2页
2024届山东省莱山一中高一数学第二学期期末考试试题含解析_第3页
2024届山东省莱山一中高一数学第二学期期末考试试题含解析_第4页
2024届山东省莱山一中高一数学第二学期期末考试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届山东省莱山一中高一数学第二学期期末考试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.在等差数列中,若,,则()A. B.1 C. D.2.若,则函数的最小值是()A. B. C. D.3.如图,在正方体中,,分别是,中点,则异面直线与所成的角是()A. B. C. D.4.已知,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.5.已知两个单位向量的夹角为,则下列结论不正确的是()A.方向上的投影为 B.C. D.6.单位圆中,的圆心角所对的弧长为()A. B. C. D.7.函数,,若对任意,存在,使得成立,则实数m的取值范围是()A. B. C. D.8.已知,,则的值域为()A. B.C. D.9.在ΔABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若A=π3,B=π4,A.23 B.2 C.3 D.10.设为实数,且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线平分圆的周长,则实数________.12.如图,曲线上的点与轴的正半轴上的点及原点构成一系列正三角形,,,设正三角形的边长为(记为),.数列的通项公式=______.13.已知函数,有以下结论:①若,则;②在区间上是增函数;③的图象与图象关于轴对称;④设函数,当时,.其中正确的结论为__________.14.已知等比数列中,若,,则_____.15.函数的初相是__________.16.在数列中,是其前项和,若,,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.已知,,.(1)求的最小值;(2)求的最小值.18.某工厂为了对新研发的一种产品进行合理定价,将该产品按事先拟定的价格进行试销,得到下表数据:单价(元)销量(件)且,,(1)已知与具有线性相关关系,求出关于回归直线方程;(2)解释回归直线方程中的含义并预测当单价为元时其销量为多少?19.已知,,分别为内角,,的对边,且.(1)求角;(2)若,,求边上的高.20.如图,在四棱锥中,底面为正方形,平面,,与交于点,,分别为,的中点.(Ⅰ)求证:平面平面;(Ⅱ)求证:∥平面;(Ⅲ)求证:平面.21.已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数在区间上的值域.

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】

运用等差数列的性质求得公差d,再运用通项公式解得首项即可.【详解】由题意知,所以.故选C.【点睛】本题考查等差数列的通项公式的运用,等差数列的性质,考查运算能力,属于基础题.2、B【解析】

直接用均值不等式求最小值.【详解】当且仅当,即时,取等号.故选:B【点睛】本题考查利用均值不等式求函数最小值,属于基础题.3、D【解析】

如图,平移直线到,则直线与直线所成角,由于点都是中点,所以,则,而,所以,即,应选答案D.4、D【解析】

依次判断每个选项得出答案.【详解】A.,取,不满足,排除B.,取,不满足,排除C.,当时,不满足,排除D.,不等式两边同时除以不为0的正数,成立故答案选D【点睛】本题考查了不等式的性质,意在考查学生的基础知识.5、B【解析】试题分析:A.方向上的投影为,即,所以A正确;B.,所以B错误;C.,所以,所以C正确;D.,所以.D正确.考点:向量的数量积;向量的投影;向量的夹角.点评:熟练掌握数量积的有关性质是解决此题的关键,尤其要注意“向量的平方就等于其模的平方”这条性质.6、B【解析】

将转化为弧度,即可得出答案.【详解】,因此,单位圆中,的圆心角所对的弧长为.故选B.【点睛】本题考查角度与弧度的转化,同时也考查了弧长的计算,考查计算能力,属于基础题.7、D【解析】,当时,对于∵对任意,存在,使得成立,,解得实数的取值范围是.

故选D.【点睛】本题考查三角函数恒等变换,其中解题时问题转化为求三角函数的值域并利用集合关系是解决问题的关键,8、C【解析】

根据正弦型函数的周期性可求得最小正周期,从而可知代入即可求得所有函数值.【详解】由题意得,最小正周期:;;;;;且值域为:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦型函数值域问题的求解,关键是能够确定函数的最小正周期,从而计算出一个周期内的函数值.9、A【解析】

利用正弦定理asinA=【详解】在ΔABC中,由正弦定理得asinA=故选:A.【点睛】本题考查利用正弦定理求边,要记得正弦定理所适用的基本类型,考查计算能力,属于基础题。10、C【解析】

本题首先可根据判断出项错误,然后令可判断出项和项错误,即可得出结果。【详解】因为,所以,故错;当时,,故错;当时,,故错,故选C。【点睛】本题考查不等式的基本性质,主要考查通过不等式性质与比较法来比较实数的大小,可借助取特殊值的方法来进行判断,是简单题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

由题得圆心在直线上,解方程即得解.【详解】由题得圆心(1,a)在直线上,所以.故答案为1【点睛】本题主要考查直线和圆的位置关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.12、【解析】

先得出直线的方程为,与曲线的方程联立得出的坐标,可得出,并设,根据题中条件找出数列的递推关系式,结合递推关系式选择作差法求出数列的通项公式,即利用求出数列的通项公式。【详解】设数列的前项和为,则点的坐标为,易知直线的方程为,与曲线的方程联立,解得,;当时,点、,所以,点,直线的斜率为,则,即,等式两边平方并整理得,可得,以上两式相减得,即,易知,所以,即,所以,数列是等差数列,且首项为,公差也为,因此,.故答案为:。【点睛】本题考查数列通项的求解,根据已知条件找出数列的递推关系是解题的关键,在求通项公式时需结合递推公式的结构选择合适的方法求解数列的通项公式,考查分析问题的能力,属于难题。13、②③④【解析】

首先化简函数解析式,逐一分析选项,得到答案.【详解】①当时,函数的周期为,,或,所以①不正确;②时,,所以是增函数,②正确;③函数还可以化简为,所以与关于轴对称,正确;④,当时,,,④正确故选②③④【点睛】本题考查了三角函数的化简和三角函数的性质,属于中档题型.14、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.15、【解析】

根据函数的解析式即可求出函数的初相.【详解】,初相为.故答案为:【点睛】本题主要考查的物理意义,属于简单题.16、【解析】

令,可求出的值,令,由可求出的表达式,再检验是否符合时的表达式,由此可得出数列的通项公式.【详解】当时,;当时,.不适合上式,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用求数列的通项公式,一般利用,求解时还应对是否满足的表达式进行验证,考查运算求解能力,属于中等题.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)64,(2)x+y的最小值为18.【解析】试题分析:(1)利用基本不等式构建不等式即可得出;

(2)由,变形得,利用“乘1法”和基本不等式即可得出.试题解析:(1)由,得,又,,故,故,当且仅当即时等号成立,∴(2)由2,得,则.当且仅当即时等号成立.∴【点睛】本题考查了基本不等式的应用,熟练掌握“乘1法”和变形利用基本不等式是解题的关键.18、(1);(2)销量为件.【解析】

(1)利用最小二乘法的公式求得与的值,即可求出线性回归方程;(2)的含义是单价每增加1元,该产品的销量将减少7件;在(1)中求得的回归方程中,取求得值,即可得到单价为12元时的销量.【详解】(1)由题意得:,,,,关于回归直线方程为;(2)的含义是单价每增加元,该产品的销量将减少件;当时,,即当单价为元时预测其销量为件.【点睛】本题主要考查线性回归方程的求法—最小二乘法,以及利用线性回归方程进行预测估计。19、(1);(2)【解析】

(1)利用正弦定理化简已知条件,利用三角形内角和定理以及两角和的正弦公式化简,由此求得,进而求得的大小.(2)利用正弦定理求得,进而求得的大小,由此求得的值,根据求得边上的高.【详解】解:(1)∵∴∴∴∴即:,∴(2)由正弦定理:,∴∵∴∴∴设边上的高为,则有【点睛】本小题主要考查利用正弦定理进行边角互化,考查利用正弦定理解三角形,考查三角恒等变换,考查特殊角的三角函数值,属于中档题.20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)见解析【解析】

(I)通过证明平面来证得平面平面.(II)取中点,连接,通过证明四边形为平行四边形,证得,由此证得∥平面.(III)通过证明平面证得,通过计算证明证得,由此证得平面.【详解】证明:(Ⅰ)因为平面,所以.因为,,所以平面.因为平面,所以平面平面.(Ⅱ)取中点,连结,因为为的中点所以,且.因为为的中点,底面为正方形,所以,且.所以,且.所以四边形为平行四边形.所以.因为平面且平面,所以平面.(Ⅲ)在正方形中,,因为平面,所以.因为,所以平面.所以.在△中,设交于.因为,且分别为的中点,所以.所以.设,由已知,所以.所以.所以.所以,且为公共角,所以△∽△.所以.所以.因为,所以平面.【点睛】本小题主要考

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论