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文档简介

浙江省乐清市乐成公立寄宿学校2024届高一下数学期末学业质量监测试题考生须知: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.如图是一圆锥的三视图,正视图和侧视图都是顶角为120°的等腰三角形,若过该圆锥顶点S的截面三角形面积的最大值为2,则该圆锥的侧面积为A. B. C. D.42.设是虚数单位,复数为纯虚数,则实数的值为()A. B. C. D.3.在△ABC中,已知,P为线段AB上的点,且的最大值为()A.3B.4C.5D.64.在等差数列中,若公差,则()A. B. C. D.5.甲、乙两队准备进行一场篮球赛,根据以往的经验甲队获胜的概率是,两队打平的概率是,则这次比赛乙队不输的概率是()A.- B. C. D.6.将甲、乙两个篮球队5场比赛的得分数据整理成如图所示的茎叶图,由图可知以下结论正确的是()A.甲队平均得分高于乙队的平均得分中乙B.甲队得分的中位数大于乙队得分的中位数C.甲队得分的方差大于乙队得分的方差D.甲乙两队得分的极差相等7.同时抛掷三枚硬币,则抛掷一次时出现两枚正面一枚反面的概率为()A. B. C. D.8.已知分别为内角的对边,若,b=则=()A. B. C. D.9.数列为等比数列,若,,数列的前项和为,则A. B. C.7 D.3110.若直线被圆截得弦长为4,则的最小值是()A.9 B.4 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知l,m是平面外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l⊥m;②m∥;③l⊥.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.12.已知,,若,则实数_______.13.等比数列前n项和为,若,则______.14.等差数列中,公差.则与的等差中项是_____(用数字作答)15.把正整数排列成如图甲所示的三角形数阵,然后擦去偶数行中的奇数和奇数行中的偶数,得到如图乙所示的三角形数阵,再把图乙中的数按从小到大的顺序排成一列,得到一个数列,若,则________________.16.已知圆锥的母线长为1,侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积是______.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.在中,内角A、B、C所对的边分别为,,,已知.(Ⅰ)求角B的大小;(Ⅱ)设,,求.18.已知数列的前项和,且满足:,.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前项和.19.已知数列的前项和为,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.20.在中,角A,B,C,的对应边分别为,且.(Ⅰ)求角B的大小;(Ⅱ)若的面积为,,D为AC的中点,求BD的长.21.已知函数的图象过点.(1)求的值;(2)判断的奇偶性并证明.

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】

过该圆锥顶点S的截面三角形面积最大是直角三角形,根据面积为2求出圆锥的母线长,再根据正视图求圆锥底面圆的半径,最后根据扇形面积公式求圆锥的侧面积.【详解】过该圆锥顶点S的截面三角形面积最直角三角形,设圆锥的母线长和底面圆的半径分别为,则,即,又,所以圆锥的侧面积;故选B.【点睛】本题考查三视图及圆锥有关计算,此题主要难点在于判断何时截面三角形面积最大,要结合三角形的面积公式,当,即截面是等腰直角三角时面积最大.2、A【解析】,,,故选A.3、A【解析】试题分析:在中,设,∵,,即,∴,∵,∴,即.∵,,∴,,∴.根据直角三角形可得,,,∴,以所在的直线为轴,以所在的直线为轴建立直角坐标系可得,为线段上的一点,则存在实数使得.设,,则,且,∴,可得则,即,解得,故所求的最大值为:,故选A.考点:三角形的内角和定理,两角和的正弦公式,基本不等式求解最值.4、B【解析】

根据等差数列的通项公式求解即可得到结果.【详解】∵等差数列中,,公差,∴.故选B.【点睛】等差数列中的计算问题都可转为基本量(首项和公差)来处理,运用公式时要注意项和项数的对应关系.本题也可求出等差数列的通项公式后再求出的值,属于简单题.5、C【解析】

因为“甲队获胜”与“乙队不输”是对立事件,对立事件的概率之和为1,进而即可求出结果.【详解】由题意,“甲队获胜”与“乙队不输”是对立事件,因为甲队获胜的概率是,所以,这次比赛乙队不输的概率是.故选C【点睛】本题主要考查对立事件的概率问题,熟记对立事件的性质即可,属于常考题型.6、C【解析】

由茎叶图分别计算甲、乙的平均数,中位数,方差及极差可得答案.【详解】29;30,∴∴A错误;甲的中位数是29,乙的中位数是30,29<30,∴B错误;甲的极差为31﹣26=5,乙的极差为32﹣28=4,5∴D错误;排除可得C选项正确,故选C.【点睛】本题考查了由茎叶图求数据的平均数,极差,中位数,运用了选择题的做法即排除法的解题技巧,属于基础题.7、B【解析】

根据二项分布的概率公式求解.【详解】每枚硬币正面向上的概率都等于,故恰好有两枚正面向上的概率为:.故选B.【点睛】本题考查二项分布.本题也可根据古典概型概率计算公式求解.8、D【解析】

由已知利用正弦定理可求的值,根据余弦定理可得,解方程可得的值.【详解】,,,由正弦定理,可得:,由余弦定理,可得:,解得:,负值舍去.故选.【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理在解三角形中的应用,考查了方程思想,属于基础题.9、A【解析】

先求等比数列通项公式,再根据等比数列求和公式求结果.【详解】数列为等比数列,,,,解得,,数列的前项和为,.故选.【点睛】本题考查等比数列通项公式与求和公式,考查基本分析求解能力,属基础题.10、A【解析】

圆方程配方后求出圆心坐标和半径,知圆心在已知直线上,代入圆心坐标得满足的关系,用“1”的代换结合基本不等式求得的最小值.【详解】圆标准方程为,圆心为,半径为,直线被圆截得弦长为4,则圆心在直线上,∴,,又,∴,当且仅当,即时等号成立.∴的最小值是1.故选:A.【点睛】本题考查用基本不等式求最值,解题时需根据直线与圆的位置关系求得的关系,然后用“1”的代换法把凑配出可用基本不等式的形式,从而可求得最值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、如果l⊥α,m∥α,则l⊥m或如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.【解析】

将所给论断,分别作为条件、结论加以分析.【详解】将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题:(1)如果l⊥α,m∥α,则l⊥m.正确;(2)如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.正确;(3)如果l⊥m,m∥α,则l⊥α.不正确,有可能l与α斜交、l∥α.【点睛】本题主要考查空间线面的位置关系、命题、逻辑推理能力及空间想象能力.12、【解析】

利用平面向量垂直的数量积关系可得,再利用数量积的坐标运算可得:,解方程即可.【详解】因为,所以,整理得:,解得:【点睛】本题主要考查了平面向量垂直的坐标关系及方程思想,属于基础题.13、【解析】

根据等比数列的性质得到成等比,从而列出关系式,又,接着用表示,代入到关系式中,可求出的值.【详解】因为等比数列的前n项和为,则成等比,且,所以,又因为,即,所以,整理得.故答案为:.【点睛】本题考查学生灵活运用等比数列的性质化简求值,是一道基础题。解决本题的关键是根据等比数列的性质得到成等比.14、5【解析】

根据等差中项的性质,以及的值,求出的值即是所求.【详解】根据等差中项的性质可知,的等差中项是,故.【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,考查等差数列基本量的计算,属于基础题.15、【解析】

由图乙可得:第行有个数,且第行最后的一个数为,从第三行开始每一行的数从左到右都是公差为的等差数列,注意到,,据此确定n的值即可.【详解】分析图乙,可得①第行有个数,则前行共有个数,②第行最后的一个数为,③从第三行开始每一行的数从左到右都是公差为的等差数列,又由,,则,则出现在第行,第行第一个数为,这行中第个数为,前行共有个数,则为第个数.故填.【点睛】归纳推理是由部分到整体、由特殊到一般的推理,由归纳推理所得的结论不一定正确,通常归纳的个体数目越多,越具有代表性,那么推广的一般性命题也会越可靠,它是一种发现一般性规律的重要方法.16、【解析】

根据题意得,解得,求得圆锥的高,利用体积公式,即可求解.【详解】设圆锥底面的半径为,根据题意得,解得,所以圆锥的高,所以圆锥的体积.【点睛】本题主要考查了圆锥的体积的计算,以及圆锥的侧面展开图的应用,其中解答中根据圆锥的侧面展开图,求得圆锥的底面圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)在△ABC中,利用正弦定理及其.可得,利用和差公式化简整理可得B.(Ⅱ)在△ABC中,利用余弦定理即可得出b.【详解】(Ⅰ)在△ABC中,由正弦定理,又.可得,∴sinBcosBsinB,则.又∵B∈(0,π),可得.(Ⅱ)在△ABC中,由余弦定理及a=2,c=3,,∴b2=a2+c2﹣2accosB=4+9﹣2×2×3×cos7,解得.【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理、和差公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.18、(1);(2).【解析】试题分析:(1)当时,可求出,当时,利用可求出是以2为首项,2为公比的等比数列,故而可求出其通项公式;(2)由裂项相消可求出其前项和.试题解析:(1)依题意:当时,有:,又,故,由①当时,有②,①-②得:化简得:,∴是以2为首项,2为公比的等比数列,∴.(2)由(1)得:,∴∴19、(1);(2).【解析】

(1)由递推公式,再递推一步,得,两式相减化简得,可以判断数列是等差数列,进而可以求出等差数列的通项公式;(2)根据(1)和对数的运算性质,用裂项相消法可以求出数列的前项和.【详解】解:(1)由知所以,即,从而所以,数列是以2为公比的等比数列又可得,综上所述,故.(2)由(1)可知,故,综上所述,所以,故而所以.【点睛】本题考查了已知递推公式求数列通项公式问题,考查了等差数列的判断以及等差数列的通项公式,考查了用裂项相消法求数列前项和问题,考查了数学运算能力.20、(I);(II)【解析

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