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文档简介
2024届福建省永安市一中高一下数学期末监测试题请考生注意: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.已知数列满足,则()A. B. C. D.2.若,,则等于()A. B. C. D.3.圆心在(-1,0),半径为的圆的方程为()A. B.C. D.4.直线l:3x+4y+5=0被圆M:(x–2)2+(y–1)2=16截得的弦长为()A. B.5 C. D.105.设,则下列结论正确的是()A. B. C. D.6.设等比数列的前项和为,若,,则()A.63 B.62 C.61 D.607.若双曲线的渐近线与直线所围成的三角形面积为2,则该双曲线的离心率为()A. B. C. D.8.在中,是的中点,是上的一点,且,若,则实数()A.2 B.3 C.4 D.59.函数的简图是()A. B. C. D.10.如图,在正方体ABCD﹣A1B1C1D1中,给出以下四个结论:①D1C∥平面A1ABB1②A1D1与平面BCD1相交③AD⊥平面D1DB④平面BCD1⊥平面A1ABB1正确的结论个数是()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某公司租地建仓库,每月土地占用费(万元)与仓库到车站的距离(公里)成反比.而每月库存货物的运费(万元)与仓库到车站的距离(公里)成正比.如果在距车站公里处建仓库,这两项费用和分别为万元和万元,由于地理位置原因.仓库距离车站不超过公里.那么要使这两项费用之和最小,最少的费用为_____万元.12.无限循环小数化成最简分数为________13.在三棱锥P-ABC中,平面PAB⊥平面ABC,ΔABC是边长为23的等边三角形,其中PA=PB=14.已知等差数列的前项和为,若,则_______.15.若在上是减函数,则的取值范围为______.16.已知数列中,,,,则的值为_____.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.已知向量与向量的夹角为,且,.(1)求;(2)若,求.18.如图,墙上有一壁画,最高点离地面4米,最低点离地面2米,观察者从距离墙米,离地面高米的处观赏该壁画,设观赏视角(1)若问:观察者离墙多远时,视角最大?(2)若当变化时,求的取值范围.19.设正项等比数列且的等差中项为.(1)求数列的通项公式;(2)若,数列的前n项为,数列满足,为数列的前项和,求.20.设数列的首项,为常数,且(1)判断数列是否为等比数列,请说明理由;(2)是数列的前项的和,若是递增数列,求的取值范围.21.的内角的对边分别为.(1)求证:;(2)在边上取一点P,若.求证:.
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】
分别令,求得不等式,由此证得成立.【详解】当时,,当时,,当时,,所以,所以,故选B.【点睛】本小题主要考查根据数列递推关系判断项的大小关系,属于基础题.2、C【解析】
直接用向量的坐标运算即可得到答案.【详解】由,.故选:C【点睛】本题考查向量的坐标运算,属于基础题.3、A【解析】
根据圆心和半径可直接写出圆的标准方程.【详解】圆心为(-1,0),半径为,则圆的方程为故选:A【点睛】本题考查圆的标准方程的求解,属于简单题.4、C【解析】
求出圆心到直线l的距离,再利用弦长公式进行求解即可.【详解】∵圆(x–2)2+(y–1)2=16,∴圆心(2,1),半径r=4,圆心到直线l:3x+4y+5=0的距离d==3,∴直线3x+4y+5=0被圆(x–2)2+(y–1)2=16截得的弦长l=2=2.故选C.【点睛】本题考查了直线被圆截得的弦长公式,主要用到了点到直线的距离公式.5、B【解析】
利用不等式的性质,即可求解,得到答案.【详解】由题意知,根据不等式的性质,两边同乘,可得成立.故选:B.【点睛】本题主要考查了不等式的性质及其应用,其中解答中熟记不等式的基本性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、A【解析】
由等比数列的性质可得S2,S4-S2,S6-S4成等比数列,代入数据计算可得.【详解】因为,,成等比数列,即3,12,成等比数列,所以,解得.【点睛】本题考查等比数列的性质与前项和的计算,考查运算求解能力.7、A【解析】渐近线为,时,,所以,即,,,故选A.8、C【解析】
选择以作为基底表示,根据变形成,即可求解.【详解】在中,根据平行四边形法则,有,是的中点,,由题:,即,,,所以,所以解得:故选:C【点睛】此题考查平面向量的线性运算,根据平面向量基本定理处理系数关系.9、D【解析】
变形为,求出周期排除两个选项,再由函数值正负排除一个,最后一个为正确选项.【详解】函数的周期是,排除AB,又时,,排除C.只有D满足.故选:D.【点睛】本题考查由函数解析式选图象,可通过研究函数的性质如单调性、奇偶性、周期性、对称性等排除某些选项,还可求出特殊值,特殊点,函数值的正负,函数值的变化趋势排除一些选项,从而得出正确选项.10、B【解析】
在①中,由,得到平面;在②中,由,得到平面;在③中,由,得到与平面相交但不垂直;在④中,由平面,得到平面平面,即可求解.【详解】由正方体中,可得:在①中,因为,平面,平面,∴平面,故①正确;在②中,∵,平面,平面,∴平面,故②错误;在③中,∵,∴与平面相交但不垂直,故③错误;在④中,∵平面,平面,∴平面平面,故④正确.故选:B.【点睛】本题主要考查了命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、8.2【解析】
设仓库与车站距离为公里,可得出、关于的函数关系式,然后利用双勾函数的单调性求出的最小值.【详解】设仓库与车站距离为公里,由已知,.费用之和,求中,由双勾函数的单调性可知,函数在区间上单调递减,所以,当时,取得最小值万元,故答案为:.【点睛】本题考查利用双勾函数求最值,解题的关键就是根据题意建立函数关系式,再利用基本不等式求最值时,若等号取不到时,可利用相应的双勾函数的单调性来求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.12、【解析】
利用无穷等比数列求和的方法即可.【详解】.故答案为:【点睛】本题主要考查了无穷等比数列的求和问题,属于基础题型.13、65π【解析】
本题首先可以通过题意画出图像,然后通过三棱锥的图像性质以及三棱锥的外接球的相关性质来确定圆心的位置,最后根据各边所满足的几何关系列出算式,即可得出结果。【详解】如图所示,作AB中点D,连接PD、CD,在CD上作三角形ABC的中心E,过点E作平面ABC的垂线,在垂线上取一点O,使得PO=OC。因为三棱锥底面是一个边长为23的等边三角形,E所以三棱锥的外接球的球心在过点E的平面ABC的垂线上,因为PO=OC,P、C两点在三棱锥的外接球的球面上,所以O点即为球心,因为平面PAB⊥平面ABC,PA=PB,D为AB中点,所以PD⊥平面ABCCD=CA2-ADPD=P设球的半径为r,则有PO=OC=r,OE=r(PD-OE)2+DE2=P故表面积为S=4πr【点睛】本题考查三棱锥的相关性质,主要考查三棱锥的外接球的相关性质,考查如何通过三棱锥的几何特征来确定三棱锥的外接球与半径,考查推理能力,考查化归与转化思想,是难题。14、【解析】
先由题意,得到,求出,再由等差数列的性质,即可得出结果.【详解】因为等差数列的前项和为,若,则,所以,因此.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的性质的应用,熟记等差数列的求和公式,以及等差数列的性质即可,属于常考题型.15、【解析】
化简函数解析式,,时,是余弦函数单调减区间的子集,即可求解.【详解】,时,,且在上是减函数,,,因为解得.【点睛】本题主要考查了函数的三角恒等变化,余弦函数的单调性,属于中档题.16、1275【解析】
根据递推关系式可求得,从而利用并项求和的方法将所求的和转化为,利用等差数列求和公式求得结果.【详解】由得:则,即本题正确结果:【点睛】本题考查并项求和法、等差数列求和公式的应用,关键是能够利用递推关系式得到数列相邻两项之间的关系,从而采用并项的方式来进行求解.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)对等式两边同时平方,利用平面向量数量积的定义以及数量积的运算性质,可以求出;(2)根据两个非零向量互相垂直等价于它们的数量积为零,可以得到方程,解方程可以求出的值.【详解】解:(1)由得,那么;解得或(舍去)∴;(2)由得,那么因此∴.【点睛】本题考查了求平面向量模的问题,考查了两个非零平面向量互相垂直的性质,考查了平面向量数量积的定义及运算性质,考查了数学运算性质.18、(1)(2)3≤x≤1.【解析】试题分析:(1)利用两角差的正切公式建立函数关系式,根据基本不等式求最值,最后根据正切函数单调性确定最大时取法,(2)利用两角差的正切公式建立等量关系式,进行参变分离得,再根据a的范围确定范围,最后解不等式得的取值范围.试题解析:(1)当时,过作的垂线,垂足为,则,且,由已知观察者离墙米,且,则,所以,,当且仅当时,取“”.又因为在上单调增,所以,当观察者离墙米时,视角最大.(2)由题意得,,又,所以,所以,当时,,所以,即,解得或,又因为,所以,所以的取值范围为.19、(1);(2).【解析】
(1)利用已知条件列出方程,求出首项与公比,然后求解通项公式.(2)化简数列的通项公式,利用裂项相消法求解数列的和即可.【详解】(1)设等比数列的公比为,由题意,得,解得,所以.(2)由(1)得,∴,∴,∴.【点睛】本题考查数列的递推关系式以及数列求和,考查转化思想以及计算能力.20、(1)是公比为的等比数列,理由见解析;(2)【解析】
(1)由,当时,,即可得出结论.(2)由(1)可得:,可得,,可得,,即可得出.【详解】(1),则时,,时,为等比数列,公比为.(2)由(1)可得:,只需,()当为奇数时,恒成立,又单减,∴当为偶数时,恒成立,又单增,∴.【点睛】本题考查等比数列的定义通项公式与求和公式及其单调性,考查推理能力与计算能力,属于中档题.21、(1)详见解析;(2)详见解析.【解析】
(1)余弦定理的证明其实在课本就直接给出过它向量方法的证明,通过,等向量模长相等就可,当然我们还可以通过坐标的运算完成(如方法二)(2)通过
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