湖南省永州市双牌县二中2023-2024学年高一下数学期末学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省永州市双牌县二中2023-2024学年高一下数学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.已知向量,,若对任意的,恒成立,则角的取值范围是()A. B.C. D.2.角的终边落在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限3.函数的图象可能是().A. B. C. D.4.若关于的方程,当时总有4个解,则可以是()A. B. C. D.5.直线2x+y+4=0与圆x+22+y+32=5A.255 B.4556.已知函数,且的图象向左平移个单位后所得的图象关于坐标原点对称,则的最小值为()A. B. C. D.7.在公比q为整数的等比数列{an}中,Sn是数列{an}A.q=2 B.数列SnC.S8=510 D.数列8.已知函数,在中,内角的对边分别是,内角满足,若,则的面积的最大值为()A. B. C. D.9.函数的定义域是().A. B. C. D.10.己知ΔABC中,角A,B,C所对的边分別是a,b,c.若A=45°,B=30°,a=2,则bA.3-1 B.1 C.2 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.直线过点且倾斜角为,直线过点且与垂直,则与的交点坐标为____12.执行如图所示的程序框图,则输出的_______.13.已知一圆锥的侧面展开图为半圆,且面积为S,则圆锥的底面积是_______14.已知数列是正项数列,是数列的前项和,且满足.若,是数列的前项和,则_______.15.在△ABC中,点M,N满足,若,则x=________,y=________.16.已知常数θ∈(0,π2),若函数f(x)在Rf(x)=2sinπx-1≤x≤1log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.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.18.在中,角对应的边分别是,且.(1)求的周长;(2)求的值.19.设数列为等比数列,且,,(1)求数列的通项公式:(2)设,数列的前项和,求证:.20.已知单调递减数列的前项和为,,且,则_____.21.已知偶函数.(1)若方程有两不等实根,求的范围;(2)若在上的最小值为2,求的值.

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、A【解析】

利用数量积运算可将不等式化简为,根据恒成立条件可得不等式组,利用三角函数知识分别求解两个不等式,取交集得到结果.【详解】当时,恒成立,则当时,即,,解得:,当时,即,,解得:,在时恒成立可得:本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数中的恒成立问题的求解,关键是能够根据数量积将恒成立不等式转化为两个三角不等式的求解问题,利用辅助角公式将问题转化为根据正弦型函数的值域求解角的范围的问题.2、C【解析】

由,即可判断.【详解】,则与的终边相同,则角的终边落在第三象限故选:C【点睛】本题主要考查了判断角的终边所在象限,属于基础题.3、D【解析】

首先判断函数的奇偶性,排除选项,再根据特殊区间时,判断选项.【详解】是偶函数,是奇函数,是奇函数,函数图象关于原点对称,故排除A,B,当时,,,排除C.故选D.【点睛】本题考查根据函数解析式判断函数图象,一般从函数的定义域确定函数的位置,从函数的值域确定图象的上下位置,也可判断函数的奇偶性,排除图象,或是根据函数的单调性,特征值,以及函数值的正负,是否有极值点等函数性质判断选项.4、D【解析】

根据函数的解析式,写出与的解析式,再判断对应方程在时解的个数.【详解】对,,,;方程,当时有4个解,当时有3个解,当时有2个解,不符合;对,,,;方程,当时有2个解,当时有3个解,当时有4个解,不符合;对,,,;方程,当时有4个解,当时有3个解,当时有2个解,不符合;对,,,;方程,当时恒有4个解,符合题意.【点睛】本题考查了函数与方程的应用问题,考查数形结合思想的运用,对综合能力的要求较高.5、C【解析】

先求出圆心到直线的距离d,然后根据圆的弦长公式l=2r【详解】由题意得,圆x+22+y+32=5圆心-2,-3到直线2x+y+4=0的距离为d=|2×(-2)-3+4|∴MN=2故选C.【点睛】求圆的弦长有两种方法:一是求出直线和圆的交点坐标,然后利用两点间的距离公式求解;二是利用几何法求解,即求出圆心到直线的距离,在由半径、弦心距和半弦长构成的直角三角形中运用勾股定理求解,此时不要忘了求出的是半弦长.在具体的求解中一般利用几何法,以减少运算、增强解题的直观性.6、C【解析】

由函数图像的平移变换得的图象向左平移个单位,得到,再结合三角函数的性质运算即可得解.【详解】解:,将的图象向左平移个单位,得到,因为平移后图象关于对称,所以,可得,,,,因为,所以的最小值为,故选C.【点睛】本题考查了函数图像的平移变换及三角函数的性质,属基础题.7、D【解析】

由等比数列的公比q为整数,得到a2<a3,再由等比数列的性质得出a1a4=a【详解】由等比数列的公比q为整数,得到a2由等比数列的性质得出a1a4=a2aSn=a11-qnS8=2所以,数列lgan是以故选:D.【点睛】本题考查等比数列基本性质的应用,考查等比数列求和以及等比数列的定义,充分利用等比数列下标相关的性质,将项的积进行转化,能起到简化计算的作用,考查计算能力,属于中等题。8、B【解析】

通过将利用合一公式变为,代入A求得A角,从而利用余弦定理得到b,c,的关系,从而利用均值不等式即可得到面积最大值.【详解】,为三角形内角,则,,当且仅当时取等号【点睛】本题主要考查三角函数恒等变换,余弦定理,面积公式及均值不等式,综合性较强,意在考查学生的转化能力,对学生的基础知识掌握要求较高.9、C【解析】函数的定义域即让原函数有意义即可;原式中有对数,则故得到定义域为.故选C.10、B【解析】

由正弦定理可得.【详解】∵asinA=故选B.【点睛】本题考查正弦定理,解题时直接应用正弦定理可解题,本题属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

通过题意,求出两直线方程,联立方程即可得到交点坐标.【详解】根据题意可知,因此直线为:,由于直线与垂直,故,所以,所以直线为:,联立两直线方程,可得交点.【点睛】本题主要考查直线方程的相关计算,难度不大.12、【解析】

按照程序框图运行程序,直到a的值满足a>100时,输出结果即可.【详解】第一次循环:a=3;第二次循环:a=7;第三次循环:a=15;第四次循环:a=31;第五次循环:a=63;第六次循环:a=127,a>100,所以输出a.所以本题答案为127.【点睛】本题考查根据程序框图中的循环结构计算输出结果的问题,属于基础题.13、【解析】

由已知中圆锥的侧面展开图为半圆且面积为S,我们易确定圆锥的母线长l与底面半径R之间的关系,进而求出底面面积即可得到结论.【详解】如图:设圆锥的母线长为l,底面半径为R若圆锥的侧面展开图为半圆则2πR=πl,即l=2R,又∵圆锥的侧面展开图为半圆且面积为S,则圆锥的底面面积是.故答案为.【点睛】本题考查的知识点是圆锥的表面积,根据圆锥的侧面展开图为半圆,确定圆锥的母线长与底面的关系是解答本题的关键.14、【解析】

利用将变为,整理发现数列{}为等差数列,求出,进一步可以求出,再将,代入,发现可以裂项求的前99项和。【详解】当时,符合,当时,符合,【点睛】一般公式的使用是将变为,而本题是将变为,给后面的整理带来方便。先求,再求,再求,一切都顺其自然。15、【解析】特殊化,不妨设,利用坐标法,以A为原点,AB为轴,为轴,建立直角坐标系,,,则,.考点:本题考点为平面向量有关知识与计算,利用向量相等解题.16、15【解析】

根据f(-1【详解】∵函数f(x)在R上恒有f(-1∴f-∴函数周期为4.∵常数θ∈(0,π∴cos∴函数y=f(x)-cosθ-1在区间[-5,14]上零点,即函数y=f(x) (x∈[-5,14])与直线由f(x)=2sinπx由图可知,在一个周期内,函数y=f(x)-cos故函数y=f(x)-cosθ-1在区间故填15.【点睛】本题主要考查了函数零点的个数判断,涉及数形结合思想在解题中的运用,属于难题.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)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.18、(1)(2)【解析】

(1)由余弦定理求得,从而得周长;(2)由余弦定理求得,由平方关系得,同理得,然后由两角差的余弦公式得结论.【详解】解:(1)在中,,由余弦定理,得,即,∴的周长为(2)由,得,由,得,于是.【点睛】本题考查余弦定理和两角差的余弦公式,考查同角间的三角函数关系式,属于基础题.19、(1)(2)详见解析【解析】

(1)将已知条件转化为等比数列的基本量和,得到的值,从而得到数列的通项;(2)根据题意写出,然后得到数列的通项,利用列项相消法进行求和,得到其前项和,然后进行证明.【详解】设等比数列的首项为,公比为,因为,所以,所以所以;(2),所以,所以.因为,所以.【点睛】本题考查等比数列的基本量计算,裂项相消法求数列的和,属于简单题.20、【解析】

根据,再写出一个等式:,利用两等式判断并得到等差数列的通项,然后求值.【详解】当时,,∴.当时,,①,②①②,得,化简得,或,∵数列是递减数列,且,∴舍去.∴数列是等差数列,且,公差,故.【点睛】在数列中,其前项和为,则有:,利用此关系,可将与的递推公式转化为关于的等式,从而判断的特点.21、(1);(2)或.【解析】

(1)由偶函数的定义,利用,求得的值,再由对数函数的单调性,结合题设条件,即可求解实数的范围;(2)利用换元法和对勾函数的单调性,以及二次函数的闭区间上的求法,分类讨论对称轴和区间的关系,即可求解.【详解】(1)因为,所以的定义域为,因为是偶函数,即,所以,故,所以,即方程的解为一切实数,所以,因为,且,所以原方程转化为,令,,所以所以在上是减函数,是增函数,

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