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文档简介

湖南省衡阳市2024届高一下数学期末考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知的内角、、的对边分别为、、,边上的高为,且,则的最大值是()A. B. C. D.2.已知是所在平面内一点,且满足,则为A.等腰三角形 B.直角三角形 C.等边三角形 D.等腰直角三角形3.方程的解所在的区间为()A. B.C. D.4.在中,是的中点,是上的一点,且,若,则实数()A.2 B.3 C.4 D.55.若函数f(x)=loga(x2–ax+2)在区间(0,1]上单调递减,则实数a的取值范围是()A.[2,3) B.(2,3) C.[2,+∞) D.(2,+∞)6.若实数,满足不等式组则的最大值为()A. B.2 C.5 D.77.在平行四边形中,,,则点的坐标为()A. B. C. D.8.如图,网格纸的小正方形的边长是,在其上用粗实线和粗虚线画出了某几何体的三视图,则该几何体的体积是()A. B. C. D.9.平面直角坐标系中,O为坐标原点,点A,B的坐标分别为(1,1),(-3,3).若动点P满足,其中λ,μ∈R,且λ+μ=1,则点P的轨迹方程为()A. B. C. D.10.在平行四边形ABCD中,,,E是CD的中点,则()A.2 B.-3 C.4 D.6二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知与的夹角为求=_____.12.三菱柱ABC-A1B1C1中,底面边长和侧棱长都相等,BAA1=CAA1=60°则异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为____________.13.在中,角所对的边分别为,若,则=______.14.设函数的最小值为,则的取值范围是___________.15.记等差数列的前项和为,若,则________.16.数列满足,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.如图,在四边形中,,,,.(1)若,求;(2)求四边形面积的最大值.18.已知为等边角形,.点满足,,.设.试用向量和表示;若,求的值.19.四棱锥中,底面是边长为2的菱形,,是等边三角形,为的中点,.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)若,能否在棱上找到一点,使平面平面?若存在,求的长.20.已知圆C的方程是(x-1)2+(y-1)2=4,直线l的方程为y=x+m,求当m为何值时,(1)直线平分圆;(2)直线与圆相切.21.已知α,β为锐角,tanα=(1)求sin2α(2)求tanβ

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】

由余弦定理化简可得,利用三角形面积公式可得,解得,利用正弦函数的图象和性质即可得解其最大值.【详解】由余弦定理可得:,故:,而,故,所以:.故选.【点睛】本题主要考查了余弦定理,三角形面积公式,正弦函数的图象和性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想,属于中档题.2、B【解析】

由向量的减法法则,将题中等式化简得,进而得到,由此可得以为邻边的平行四边形为矩形,得的形状是直角三角形。【详解】因为,,因为,所以,因为,所以,由此可得以为邻边的平行四边形为矩形,所以,得的形状是直角三角形。【点睛】本题给出向量等式,判断三角形的形状,着重考查平面向量的加法、减法法则和三角形的形状判断等知识。3、B【解析】试题分析:由题意得,设函数,则,所以,所以方程的解所在的区间为,故选B.考点:函数的零点.4、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.5、A【解析】

函数为函数与的复合函数,复合函数的单调性是同则增,异则减,讨论,,结合二次函数的单调性,同时还要保证真数恒大于零,由二次函数的图象和性质列不等式即可求得的范围.【详解】∵函数在区间上为单调递减函数,∴时,在上为单调递减函数,且在上恒成立,∴需在上的最小值,且对称轴,∴,当时,在上为单调递增函数,不成立,综上可得的范围是,故选:A.【点睛】本题考查了对数函数的图象和性质,二次函数图象和性质,复合函数的定义域与单调性,不等式恒成立问题的解法,转化化归的思想方法,属于中档题.6、C【解析】

利用线性规划数形结合分析解答.【详解】由约束条件,作出可行域如图:由得A(3,-2).由,化为,由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最大值为5.故选C.【点睛】本题主要考查利用线性规划求最值,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.7、A【解析】

先求,再求,即可求D坐标【详解】,∴,则D(6,1)故选A【点睛】本题考查向量的坐标运算,熟记运算法则,准确计算是关键,是基础题8、A【解析】

根据三视图,还原空间结构体,根据空间结构体的特征及球、棱锥的体积公式求得总体积.【详解】根据空间结构体的三视图,得原空间结构体如下图所示:该几何体是由下面半球的和上面四棱锥的组成由三视图的棱长及半径关系,可得几何体的体积为所以选A【点睛】本题考查了三视图的简单应用,空间结构体的体积求法,属于中档题.9、C【解析】

设点坐标,代入,得到即,再根据,即可求解.【详解】设点坐标,因为点的坐标分别为,将各点坐标代入,可得,即,解得,代入,化简得,故选C.【点睛】本题主要考查了平面向量的坐标运算和点的轨迹的求解,其中解答中熟记向量的坐标运算,以及平面向量的基本定理是解答的关键,着重考查了推理运算能力,属于基础题.10、A【解析】

由平面向量的线性运算可得,再结合向量的数量积运算即可得解.【详解】解:由,,所以,,,则,故选:A.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,重点考查了向量的数量积运算,属中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意可得:,结合向量的运算法则和向量模的计算公式可得的值.【详解】由题意可得:,则:.【点睛】本题主要考查向量模的求解,向量的运算法则等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.12、【解析】

如图设设棱长为1,则,因为底面边长和侧棱长都相等,且所以,所以,,,设异面直线的夹角为,所以.13、【解析】根据正弦定理得14、.【解析】

确定函数的单调性,由单调性确定最小值.【详解】由题意在上是增函数,在上是减函数,又,∴,,故答案为.【点睛】本题考查分段函数的单调性.由单调性确定最小值,15、10【解析】

由等差数列求和的性质可得,求得,再利用性质可得结果.【详解】因为,所以,所以,故故答案为10【点睛】本题考查了等差数列的性质,熟悉其性质是解题的关键,属于基础题.16、【解析】

根据题意可求得和的等式相加,求得,进而推出,判断出数列是以6为周期的数列,进而根据求出答案。【详解】将以上两式相加得数列是以6为周期的数列,故【点睛】对于递推式的使用,我们可以尝试让取或,又得一个递推式,将两个递推式相加或者相减来找规律,本题是一道中等难度题目。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)直接利用余弦定理,即可得到本题答案;(2)由四边形ABCD的面积=,得四边形ABCD的面积,求S的最大值即可得到本题答案.【详解】(1)当时,在中,由余弦定理得,设(),则,即,解得,所以;(2)的面积为,在中,由余弦定理得,所以,的面积为,所以,四边形的面积为,因为,所以当时,四边形的面积最大,最大值为.【点睛】本题主要考查利用余弦定理、面积公式及三角函数的性质解决实际问题.18、(1);;(2).【解析】

(1)根据向量线性运算法则可直接求得结果;(2)根据(1)的结论将已知等式化为;根据等边三角形边长和夹角可将等式变为关于的方程,解方程求得结果.【详解】(1)(2)为等边三角形且,即:,解得:【点睛】本题考查平面向量线性运算、数量积运算的相关知识;关键是能够将等式转化为已知模长和夹角的向量的数量积运算的形式,根据向量数量积的定义求得结果.19、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)连接,根据三角形性质可得,由底面菱形的线段角度关系可证明,即证明平面,从而证明.(Ⅱ)易证平面平面,连接交于点,过作交于,即可证明平面,在三角形【详解】(Ⅰ)证明:连接,是等边三角形,为的中点,所以;又底面是菱形,,所以,,所以平面,平面,所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,所以平面,又平面即平面平面平面平面,又,所以平面连接交于点,过作交于,如下图所示:所以平面,又平面所以平面平面因为,所以,即在等边三角形中,可得在菱形中,由余弦定理可得在中,可得所以【点睛】本题考查了直线与平面垂直的判定方法,平面与平面垂直的判定及性质的应用,余弦定理在解三角形中的用法,属于中档题.20、(1)m=0;(2)m=±2.【解析】试题分析:(1)直线平分圆,即直线过圆心,将圆心坐标代入直线方程可得m值(2)根据圆心到直线距离等于半径列方程,解得m值试题解析:解:(1)∵直线平分圆,所以圆心在直线y=x+m上,即有m=0.(2)∵直线与圆相切,所以圆心到直线的距离等于半径,∴d==2,m=±2.即m=±2时,直线l与圆相切.点睛:判断直线与圆的位置关系的常见方法(1)几何法:利用d与r的关系.(2)代数法:联立方程之后利用Δ判断.(3)点与圆的位置关系法:若直线恒过定点且定点在圆内,可判断直线与圆相交.上述方法中最常用的是几何法,点与圆的位置关系法适用于动直线问

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