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文档简介
河北省唐山开滦一中2024年高一数学第二学期期末经典试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.过点作圆的切线,且直线与平行,则与间的距离是()A. B. C. D.2.给定函数:①;②;③;④,其中奇函数是()A.① B.② C.③ D.④3.已知平面向量,满足,,且,则与的夹角为()A. B. C. D.4.函数()的部分图象如图所示,其中是图象的最高点,是图象与轴的交点,则()A. B. C. D.5.已知向量a=(1,-1),bA.-1 B.0 C.1 D.26.若,则函数的单调递增区间为()A. B. C. D.7.已知为等差数列,,,则等于().A. B. C. D.8.正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为()A. B. C. D.9.已知数列共有项,满足,且对任意、,有仍是该数列的某一项,现给出下列个命题:(1);(2);(3)数列是等差数列;(4)集合中共有个元素.则其中真命题的个数是()A. B. C. D.10.已知中,,,,那么角等于()A. B. C.或 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图所示为函数的部分图像,其中、分别是函数图像的最高点和最低点,且,那么________.12.已知函数,若,则的取值围为_________.13.已知,,则________.14.已知数列{an}的前n项和Sn=2n-3,则数列{an}的通项公式为________.15.等差数列中,,,设为数列的前项和,则_________.16.若数列满足(,为常数),则称数列为“调和数列”,已知正项数列为“调和数列”,且,则的最大值是__________.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.已知四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,ABCD是正方形,E是PA的中点.(Ⅰ)求证:PC∥平面EBD;(Ⅱ)求证:平面PBC⊥平面PCD.18.的内角的对边分别为,已知.(1)求角;(2)若,求的面积.19.已知向量,,,.(1)若,且,求x的值;(2)对于,,定义.解不等式;(3)若存在,使得,求k的取值范围.20.王某2017年12月31日向银行贷款元,银行贷款年利率为,若此贷款分十年还清(2027年12月31日还清),每年年底等额还款(每次还款金额相同),设第年末还款后此人在银行的欠款额为元.(1)设每年的还款额为元,请用表示出;(2)求每年的还款额(精确到元).21.已知方程有两个实根,记,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、D【解析】由题意知点在圆C上,圆心坐标为,所以,故切线的斜率为,所以切线方程为,即.因为直线l与直线平行,所以,解得,所以直线的方程是-4x+3y-8=0,即4x-3y+8=0.所以直线与直线l间的距离为.选D.2、D【解析】试题分析:,知偶函数,,知非奇非偶,知偶函数,,知奇函数.考点:函数奇偶性定义.3、C【解析】
根据列方程,结合向量数量积的运算以及特殊角的三角函数值,求得与的夹角.【详解】由于,故,所以,所以,故选C.【点睛】本小题主要考查两个向量垂直的表示,考查向量数量积运算,考查特殊角的三角函数值,考查两个向量夹角的求法,属于基础题.4、D【解析】函数的周期为,四分之一周期为,而函数的最大值为,故,由余弦定理得,故.5、C【解析】
由向量的坐标运算表示2a【详解】解:因为a=(1,-1),b=(-1,2故选C.【点睛】本题考查了向量的加法和数量积的坐标运算;属于基础题目.6、B【解析】
由题意利用两角和的余弦公式化简函数的解析式,再利用余弦函数的单调性,得出结论.【详解】函数,令,求得,可得函数的增区间为,,.再根据,,可得增区间为,,故选.【点睛】本题主要考查两角和的余弦公式的应用,考查余弦函数的单调性,属于基础题.7、B【解析】
利用等差数列的通项公式,列出方程组,求出首项和公差,由此能求出.【详解】解:为等差数列,,,,,,,,,.故选:【点睛】本题考查等差数列的第20项的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意等差数列的性质的合理运用.8、A【解析】
正四棱锥P-ABCD的外接球的球心在它的高上,记为O,PO=AO=R,,=4-R,在Rt△中,,由勾股定理得,∴球的表面积,故选A.考点:球的体积和表面积9、D【解析】
对任意的、,有仍是该数列的某一项,可得出是该数列中的项,由于,可得,即,以此类推即可判断出结论.【详解】对任意、,有仍是该数列的某一项,,当时,则,必有,即,而或.若,则,而、、,舍去;若,此时,,同理可得.可得数列为:、、、、.综上可得:(1);(2);(3)数列是等差数列;(4)集合,该集合中共有个元素.因此,(1)(2)(3)(4)都正确.故选:D.【点睛】本题考查有关数列命题真假的判断,涉及数列的新定义,考查推理能力与分类讨论思想的应用,属于中等题.10、B【解析】
先由正弦定理求出,进而得出角,再根据大角对大边,大边对大角确定角.【详解】由正弦定理得:,,∴或,∵,∴,∴,故选B.【点睛】本题主要考查正弦定理的应用以及大边对大角,大角对大边的三角形边角关系的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由图可知:,因为,由周期公式得到,结合以及诱导公式即可求解.【详解】由图可知:,因为所以,即由题意可知:,即故答案为:【点睛】本题主要考查了正弦型函数的图像的性质以及求值,关键是从图像得出周期,最值等,属于基础题.12、【解析】
由函数,根据,得到,再由,得到,结合余弦函数的性质,即可求解.【详解】由题意,函数,又由,即,即,因为,则,所以或,即或,所以实数的取值围为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了余弦的倍角公式,以及三角不等式的求解,其中解答中熟练应用余弦函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.13、【解析】
由二倍角求得α,则tanα可求.【详解】由sin2α=sinα,得2sinαcosα=sinα,∵,∴sinα≠0,则,即.∴.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的恒等变换及化简求值,考查公式的灵活应用,属于基础题.14、【解析】
利用来求的通项.【详解】,化简得到,填.【点睛】一般地,如果知道的前项和,那么我们可利用求其通项,注意验证时,(与有关的解析式)的值是否为,如果是,则,如果不是,则用分段函数表示.15、【解析】
由等差数列的性质可得出的值,然后利用等差数列的求和公式可求出的值.【详解】由等差数列的基本性质可得,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查等差数列求和,同时也考查了等差数列基本性质的应用,考查计算能力,属于基础题.16、1【解析】因为数列是“调和数列”,所以,即数列是等差数列,所以,,所以,,当且仅当时等号成立,因此的最大值为1.点睛:本题考查创新意识,关键是对新定义的理解与转化,由“调和数列”的定义及已知是“调和数列”,得数列是等差数列,从而利用等差数列的性质可化简已知数列的和,结合基本不等式求得最值.本题难度不大,但考查的知识较多,要熟练掌握各方面的知识与方法,才能正确求解.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、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析【解析】试题分析:(1)连,与交于,利用三角形的中位线,可得线线平行,从而可得线面平行;
(2)证明,即可证得平面平面.试题解析:(Ⅰ)连接AC交BD与O,连接EO,∵E、O分别为PA、AC的中点,∴EO∥PC,∵PC⊄平面EBD,EO⊂平面EBD∴PC∥平面EBD(Ⅱ)∵PD⊥平面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PD⊥BC,∵ABCD为正方形,∴BC⊥CD,∵PD∩CD=D,PD、CD⊂平面PCD∴BC⊥平面PCD,又∵BC⊂平面PBC,∴平面PBC⊥平面PCD.【点睛】本题考查线面平行,考查面面平行,掌握线面平行,面面平行的判定方法是关键.18、(1);(2)【解析】
(1)首先利用正弦定理的边角互化,可将等式化简为,再利用,可知,最后化简求值;(2)利用余弦定理可求得,代入求面积.【详解】(1)由已知以及余弦定理得:所以,(2)由题知,【点睛】本题第一问考查了正弦定理,第二问考查了余弦定理和面积公式,当一个式子有边也有角时,一般可通过正弦定理边角互化转化为三角函数恒等变形问题,而对于余弦定理与三角形面积的关系时,需重视的变形使用.19、(1)或(2)(3)【解析】
(1)由题,由可得,进而求解即可;(2)由题意得到,进而求解即可;(3)由可得,整理可得关于的函数,进而求解即可【详解】(1)由题,,因为,所以,则,因为,所以或(2)由题,,因为,所以,当时,,因为是以为最小正周期的周期函数,所以(3)由(1),由题,,若,则,则,因为,所以【点睛】本题考查共线向量的坐标表示,考查垂直向量的坐标表示,考查解三角函数的不等式20、(1)(2)12950元【解析】
(1)计算100000元到第二年年末的本利和,减去第一次还的元到第二年年末的本利和,再减去第二年年末还的元,可得;(2)根据100000元到第10年年末的本利和与每年还款元到第10年年末的本利和相等,得到关于的方程组,进而求
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