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文档简介
重庆市康德卷2023-2024学年高一数学第二学期期末学业水平测试试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知满足条件,则目标函数的最小值为A.0 B.1 C. D.2.若向量,且,则等于()A. B. C. D.3.的直观图如图所示,其中,则在原图中边的长为()A. B. C.2 D.4.同时掷两枚骰子,则向上的点数相等的概率为()A. B. C. D.5.连续抛掷一枚质地均匀的硬币10次,若前4次出现正面朝上,则第5次出现正面朝上的概率是()A. B. C. D.6.一条光线从点射出,经轴反射后与圆相切,则反射光线所在直线的斜率为()A.或 B.或 C.或 D.或7.在中,已知,那么一定是()A.直角三角形 B.等腰三角形 C.等腰直角三角形 D.正三角形8.已知是定义在上不恒为的函数,且对任意,有成立,,令,则有()A.为等差数列 B.为等比数列C.为等差数列 D.为等比数列9.圆和圆的公切线条数为()A.1 B.2 C.3 D.410.已知,则的最小值是()A.2 B.6 C.2 D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.正三棱锥的底面边长为2,侧面均为直角三角形,则此三棱锥的体积为.12.如图所示,E,F分别是边长为1的正方形的边BC,CD的中点,将其沿AE,AF,EF折起使得B,D,C三点重合.则所围成的三棱锥的体积为___________.13.公比为2的等比数列的各项都是正数,且,则的值为___________14.如图,已知六棱锥的底面是正六边形,平面,,给出下列结论:①;②直线平面;③平面平面;④异面直线与所成角为;⑤直线与平面所成角的余弦值为.其中正确的有_______(把所有正确的序号都填上)15.在中,给出如下命题:①是所在平面内一定点,且满足,则是的垂心;②是所在平面内一定点,动点满足,,则动点一定过的重心;③是内一定点,且,则;④若且,则为等边三角形,其中正确的命题为_____(将所有正确命题的序号都填上)16.设数列满足,,,,______.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.设向量,,其中,,且.(1)求实数的值;(2)若,且,求的值.18.如图所示,在梯形中,∥,⊥,,⊥平面,⊥.(1)证明:⊥平面;(2)若,求点到平面的距离.19.已知.(1)求与的夹角;(2)求.20.设数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.21.已知首项为的等比数列不是递减数列,其前n项和为,且成等差数列.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的最大项的值与最小项的值.
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、C【解析】作出不等式区域如图所示:求目标函数的最小值等价于求直线的最小纵截距.平移直线经过点A(-2,0)时最小为-2.故选C.2、B【解析】
根据坐标形式下向量的平行对应的等量关系,即可计算出的值,再根据坐标形式下向量的加法即可求解出的坐标表示.【详解】因为且,所以,所以,所以.故选:B.【点睛】本题考查根据坐标形式下向量的平行求解参数以及向量加法的坐标运算,难度较易.已知,若则有.3、D【解析】
由直观图确定原图形中三角形边的关系及长度,然后计算.【详解】在原图形中,,,∴.故选:D.【点睛】本题考查直观图,考查由直观图还原原平面图形.掌握斜二测画法的规则是解题关键.4、D【解析】
利用古典概型的概率公式即可求解.【详解】同时掷两枚骰子共有种情况,其中向上点数相同的有种情况,其概率为.故选:D【点睛】本题考查了古典概型的概率计算公式,解题的关键是找出基本事件个数,属于基础题.5、D【解析】
抛掷一枚质地均匀的硬币有两种情况,正面朝上和反面朝上的概率都是,与拋掷次数无关.【详解】解:抛掷一枚质地均匀的硬币,有正面朝上和反面朝上两种可能,概率均为,与拋掷次数无关.故选:D.【点睛】本题考查了概率的求法,考查了等可能事件及等可能事件的概率知识,属基础题.6、C【解析】
由题意可知:点在反射光线上.设反射光线所在的直线方程为:,利用直线与圆的相切的性质即可得出.【详解】由题意可知:点在反射光线上.设反射光线所在的直线方程为:,即.由相切的性质可得:,化为:,解得或.故选.【点睛】本题考查了直线与圆相切的性质、点到直线的距离公式、光线反射的性质,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.7、B【解析】
先化简sinAcosB=sinC=,即得三角形形状.【详解】由sinAcosB=sinC得所以sinBcosA=0,因为A,B∈(0,π),所以sinB>0,所以cosA=0,所以A=,所以三角形是直角三角形.故答案为A【点睛】本题主要考查三角恒等变换和三角函数的图像性质,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.8、C【解析】令,得到得到,.,说明为等差数列,故C正确,根据选项,排除A,D.∵.显然既不是等差也不是等比数列.故选C.9、B【解析】
判断两圆的位置关系,根据两圆的位置关系判断两圆公切线的条数.【详解】圆的标准方程为,圆心坐标为,半径长为.圆的标准方程为,圆心坐标为,半径长为.圆心距为,由于,即,所以,两圆相交,公切线的条数为,故选B.【点睛】本题考查两圆公切线的条数,本质上就是判断两圆的位置关系,公切线条数与两圆位置的关系如下:①两圆相离条公切线;②两圆外切条公切线;③两圆相交条公切线;④两圆内切条公切线;⑤两圆内含没有公切线.10、B【解析】试题分析:因为,故.考点:基本不等式的运用,考查学生的基本运算能力.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:该三棱锥的三条侧棱两两垂直,长都为,所以三棱锥的体积.考点:三棱锥的体积公式.12、【解析】
根据折叠后不变的垂直关系,结合线面垂直判定定理可得到为三棱锥的高,由此可根据三棱锥体积公式求得结果.【详解】设点重合于点,如下图所示:,,又平面,平面,即为三棱锥的高故答案为:【点睛】本题考查立体几何折叠问题中的三棱锥体积的求解问题,处理折叠问题的关键是能够明确折叠后的不变量,即不变的垂直关系和长度关系.13、2【解析】
根据等比数列的性质与基本量法求解即可.【详解】由题,因为,又等比数列的各项都是正数,故.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的等积性与各项之间的关系.属于基础题.14、①③④⑤【解析】
设出几何体的边长,根据正六边形的性质,线面垂直的判定定理,线面平行的判定定理,面面垂直的判定定理,异面直线所成角,线面角有关知识,对五个结论逐一分析,由此得出正确结论的序号.【详解】设正六边形长为,则.根据正六边形的几何性质可知,由平面得,所以平面,所以,故①正确.由于,而,所以直线平面不正确,故②错误.易证得,所以平面,所以平面平面,故③正确.由于,所以是异面直线与所成角,在中,,故,也即异面直线与所成角为,故④正确.连接,则,由①证明过程可知平面,所以平面,所以是所求线面角,在三角形中,,由余弦定理得,故⑤正确.综上所述,正确的序号为①③④⑤.【点睛】本小题主要考查线面垂直的判定,面面垂直的判定,考查线线角、线面角的求法,属于中档题.15、①②④.【解析】
①:运用已知的式子进行合理的变形,可以得到,进而得到,再次运用等式同样可以得到,,这样可以证明出是的垂心;②:运用平面向量的减法的运算法则、加法的几何意义,结合平面向量共线定理,可以证明本命题是真命题;③:运用平面向量的加法的几何意义以及平面向量共线定理,结合面积公式,可证明出本结论是错误的;④:运用平面向量的加法几何意义和平面向量的数量积的定义,可以证明出本结论是正确的.【详解】①:,同理可得:,,所以本命题是真命题;②:,设的中点为,所以有,因此动点一定过的重心,故本命题是真命题;③:由,可得设的中点为,,,故本命题是假命题;④:由可知角的平分线垂直于底边,故是等腰三角形,由可知:,所以是等边三角形,故本命题是真命题,因此正确的命题为①②④.【点睛】本题考查了平面向量的加法的几何意义和平面向量数量积的运算,考查了数形结合思想.16、8073【解析】
对分奇偶讨论求解即可【详解】当为偶数时,当为奇数时,故当为奇数时,故故答案为8073【点睛】本题考查数列递推关系,考查分析推理能力,对分奇偶讨论发现规律是解决本题的关键,是难题三、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)(2)【解析】
(1)利用向量模的坐标求法可得,再利用同角三角函数的基本关系即可求解.(2)根据向量数量积的坐标表示以及两角差的余弦公式的逆应用可得,进而求出,根据同角三角函数的基本关系即可求解.【详解】(1)由知所以.又因为,所以.因为,所以,所以.又因为,所以.(2)由(1)知.由,得,即.因为,所以,所以.所以,因此.【点睛】本题考查了向量数量积的坐标表示、两角差的余弦公式以及同角三角函数的基本关系,属于基础题.18、(1)见解析(2)【解析】
(1)通过⊥,⊥来证明;(2)根据等体积法求解.【详解】(1)证明:∵⊥平面,平面,∴⊥.又⊥,,平面,平面,∴⊥平面.(2)由已知得,所以且由(1)可知,由勾股定理得∵平面∴=,且∴,由,得∴即点到平面的距离为【点睛】本题考查线面垂直与点到平面的距离.线面垂直的证明要转化为线线垂直;点到平面的距离常规方法是作出垂线段求解,此题根据等体积法能简化计算.19、(1);(2).【解析】
(1)由得到,又代入夹角公式,求出的值;(2)利用公式进行模的求值.【详解】(1)因为,所以,因为,因为,所以.(2).【点睛】本题考查数量积的运算及其变形运用,特别注意之间关系的运用与转化,考查基本运算能力.20、【解析】试题分析:(1)结合数列递推公式形式可知采用累和法求数列的通项公式,求解时需结合等比数列求和公式;(2)由得数列的通项公式为,求和时采用错位相减法,在的展开式中两边同乘以4后,两式相减可得到试题解析:(1)由已知,当时,==,.而,所以数列的通项公式为.(2)由知…①……7分从而……②①②得,即.考点:1.累和法求数列通项公式;2.错位相减法求和21、(1);(2)最大项的值为,最小项的值为【解析】试题分析:(1)根据成等差数列,利用等比数列通项公式和前项和公式,展开.利用等比数列不是递减数列,可得值,进而求通项.(2)首先根据(
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