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文档简介

福建省厦门市2024年数学高一下期末统考试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.球是棱长为的正方体的内切球,则这个球的体积为()A. B. C. D.2.某学校有教师200人,男学生1200人,女学生1000人,现用分层抽样的方法从全体师生中抽取一个容量为n的样本,若女学生一共抽取了80人,则n的值为()A.193 B.192 C.191 D.1903.已知角α终边上一点P(-2,3),则cos(A.32 B.-32 C.4.设点,,若直线与线段没有交点,则的取值范围是A. B. C. D.5.设是等差数列的前项和,若,则()A. B. C. D.6.已知是平面内两个互相垂直的向量,且,若向量满足,则的最大值是()A.1 B. C.3 D.7.中,,则()A.5 B.6 C. D.88.已知不等式的解集是,则()A. B.1 C. D.39.设,则()A.3 B.2 C.1 D.010.某工厂甲、乙、丙三个车间生产了同一种产品,数量分别为120件,80件,60件。为了解它们的产品质量是否存在显著差异,用分层抽样方法抽取了一个容量为n的样本进行调查,其中从丙车间的产品中抽取了3件,则n=()A.9 B.10 C.12 D.13二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,点为正方形边上异于点的动点,将沿翻折成,使得平面平面,则下列说法中正确的是__________.(填序号)(1)在平面内存在直线与平行;(2)在平面内存在直线与垂直(3)存在点使得直线平面(4)平面内存在直线与平面平行.(5)存在点使得直线平面12.若关于x的不等式ax2+bx+c<0的解集是{x|x<-2或x>-1},则关于x的不等式cx2+bx+a>0的解集是____________.13.已知与的夹角为,,,则________.14.已知,且,则________.15.已知sin=,则cos=________.16.若一个圆锥的高和底面直径相等且它的体积为,则此圆锥的侧面积为______.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)求证:(2)请利用(1)的结论证明:(3)请你把(2)的结论推到更一般的情形,使之成为推广后的特例,并加以证明:(4)化简:.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.已知方程,.(1)若是它的一个根,求的值;(2)若,求满足方程的所有虚数的和.20.在直角坐标系中,以坐标原点为圆心的圆与直线相切。求圆的方程;若圆上有两点关于直线对称,且,求直线的方程;21.某地区某农产品的销售量与年份有关,下表是近五年的部分统计数据:年份20102012201420162018销售量(吨)114115116116114用所给数据求年销售量(吨)与年份之间的回归直线方程,并根据所求出的直线方程预测该地区2019年该农产品的销售量.参考公式:.

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】

棱长为的正方体的内切球的半径,由此能求出其体积.【详解】棱长为的正方体的内切球的半径==1,体积.故选:A.【点睛】本题考查了正方体的内切球的性质和应用,属于基础题.2、B【解析】

按分层抽样的定义,按比例计算.【详解】由题意,解得.故选:B.【点睛】本题考查分层抽样,属于简单题.3、A【解析】角α终边上一点P(-2,3),所以cos(4、B【解析】直线恒过点且斜率为由图可知,且故选点睛:本题主要考查了两条直线的交点坐标,直线恒过点,直线与线段没有交点转化为过定点的直线与线段无公共点,作出图象,由图求解即可.5、D【解析】

根据等差数列片断和的性质得出、、、成等差数列,并将和都用表示,可得出的值.【详解】根据等差数列的性质,若数列为等差数列,则也成等差数列;又,则数列是以为首项,以为公差的等差数列,则,故选D.【点睛】本题考查等差数列片断和的性质,再利用片断和的性质时,要注意下标之间的倍数关系,结合性质进行求解,考查运算求解能力,属于中等题.6、D【解析】

设出平面向量的夹角,求出的夹角,最后利用平面向量数量积的运算公式进行化简等式,最后利用辅助角公式求出的最大值.【详解】设平面向量的夹角为,因为是平面内两个互相垂直的向量,所以平面向量的夹角为,因为是平面内两个互相垂直的向量,所以.,,,其中,显然当时,有最大值,即.故选:D【点睛】本题考查平面向量数量积的性质及运算,属于中档题.7、D【解析】

根据余弦定理,可求边长.【详解】,代入数据,化解为解得或(舍)故选D.【点睛】本题考查了已知两边及其一边所对角,求另一边,这种题型用余弦定理,属于基础题型.8、A【解析】

的两个解为-1和2.【详解】【点睛】函数零点、一元二次等式的解、函数与x轴的交点之间的相互转换。9、B【解析】

先求内层函数,将所求值代入分段函数再次求解即可【详解】,则故选:B【点睛】本题考查分段函数具体函数值的求法,属于基础题10、D【解析】试题分析::∵甲、乙、丙三个车间生产的产品件数分别是120,80,60,∴甲、乙、丙三个车间生产的产品数量的比依次为6:4:3,丙车间生产产品所占的比例,因为样本中丙车间生产产品有3件,占总产品的,所以样本容量n=3÷=1.考点:分层抽样方法二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、(2)(4)【解析】

采用逐一验证法,利用线面的位置关系判断,可得结果.【详解】(1)错,若在平面内存在直线与平行,则//平面,可知//,而与相交,故矛盾(2)对,如图作,根据题意可知平面平面所以,作,点在平面,则平面,而平面,所以,故正确(3)错,若平面,则,而所以平面,则,矛盾(4)对,如图延长交于点连接,作//平面,平面,平面,所以//平面,故存在(5)错,若平面,则又,所以平面所以,可知点在以为直径的圆上又该圆与无交点,所以不存在.故答案为:(2)(4)【点睛】本题主要考查线线,线面,面面之间的关系,数形结合在此发挥重要作用,属中档题.12、{x|-1<x<-}【解析】

观察两个不等式的系数间的关系,得出其根的关系,再由和的正负可得解.【详解】由已知可得:的两个根是和,且将方程两边同时除以,得,所以的两个根是和,且解集是故得解.【点睛】本题考查一元二次方程和一元二次不等式间的关系,属于中档题.13、3【解析】

将平方再利用数量积公式求解即可.【详解】因为,故.化简得.因为,故.故答案为:3【点睛】本题主要考查了模长与数量积的综合运用,经常利用平方去处理.属于基础题.14、【解析】试题分析:由得:解方程组:得:或因为,所以所以不合题意,舍去所以,所以,答案应填:.考点:同角三角函数的基本关系和两角差的三角函数公式.15、【解析】

由sin=,得cos2=1-2sin2=,即cos=,所以cos=cos=,故答案为.16、【解析】

先由圆锥的体积公式求出圆锥的底面半径,再结合圆锥的侧面积公式求解即可.【详解】解:设圆锥的底面半径为,则圆锥的高为,母线长为,由圆锥的体积为,则,即,则此圆锥的侧面积为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆锥的体积公式,重点考查了圆锥的侧面积公式,属基础题.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、(1)证明见解析,(2)证明见解析,(3),证明见解析(4)【解析】

(1)右边余切化正切后,利用二倍角的正切公式变形可证;(2)将(1)的结果变形为,然后将所证等式的右边的正切化为余切即可得证;(3)根据(1)(2)的规律可得结果;(4)由(3)的结果可得.【详解】(1)证明:因为,所以(2)因为,所以,所以(3)一般地:,证明:因为所以,以此类推得(4).【点睛】本题考查了归纳推理,考查了同角公式,考查了二倍角的正切公式,属于中档题.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)190.【解析】

(1)先设出的代数形式,把代入所给的方程,化简后由实部和虚部对应相等进行求值;(2)由方程由虚根的条件,求出的所有的取值,再由方程虚根成对出现的特点,求出所有虚根之和.【详解】解:(1)设,是的一个根,,,,解得,,,(2)方程有虚根,,解得,,,2,,又虚根是成对出现的,所有的虚根之和为.【点睛】本题是复数的综合题,考查了复数相等条件的应用,方程有虚根的等价条件,以及方程中虚根的特点,属于中档题.20、(1)(2)或【解析】

(1)直接利用点到直线的距离公式求出半径,即可得出答案。(2)设出直线,求出圆心到直线的距离,利用半弦长直角三角形解出即可。【详解】解(1),所以圆的方

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