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文档简介
2023-2024学年云南省腾冲市第一中学高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题注意事项: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.已知数列,如果,,,……,,……,是首项为1,公比为的等比数列,则=A. B. C. D.2.若实数x,y满足x2y2A.4,8 B.8,+3.函数(且)的图像是下列图像中的()A. B.C. D.4.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步并不难,次日脚痛减一半,六朝才得至其关,欲问每朝行里数,请公仔细算相还”.其意思为:“有一个人走378里路,第1天健步行走,从第2天起,因脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地,可求出此人每天走多少里路.”那么此人第5天走的路程为()A.48里 B.24里 C.12里 D.6里5.如图,某人在点处测得某塔在南偏西的方向上,塔顶仰角为,此人沿正南方向前进30米到达处,测得塔顶的仰角为,则塔高为()A.20米 B.15米 C.12米 D.10米6.关于的不等式的解集为()A. B. C. D.7.在中,,,分别为角,,的对边,若的面为,且,则()A.1 B. C. D.8.若某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A. B. C. D.39.下列说法中正确的是(
)A.棱柱的侧面可以是三角形B.正方体和长方体都是特殊的四棱柱C.所有的几何体的表面都能展成平面图形D.棱柱的各条棱都相等10.某三棱锥的左视图、俯视图如图所示,则该三棱锥的体积是()A.3 B.2 C. D.1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,为的反函数,则_______(用反三角形式表示).12.函数的定义域是________13.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.14.已知当时,函数(且)取得最大值,则时,的值为__________.15.在等差数列中,已知,,则________.16.若角的终边过点,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.已知圆C:内有一点P(2,2),过点P作直线l交圆C于A、B两点.(1)当弦AB被点P平分时,写出直线l的方程;(2)当直线l的倾斜角为45º时,求弦AB的长.18.已知圆的方程为,直线l的方程为,点P在直线l上,过点P作圆的切线PA,PB,切点为A,B.(1)若,求点P的坐标;(2)求证:经过A,P,三点的圆必经过异于的某个定点,并求该定点的坐标.19.在中,的对边分别为,已知.(1)求的值;(2)若的面积为,,求的值.20.设函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)当时,求函数的值域.21.已知函数.(1)求函数的最小正周期及单调递增区间:(2)求函数在区间上的最大值及取最大值时的集合.
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】分析:累加法求解。详解:,,解得点睛:形如的模型,求通项公式,用累加法。2、A【解析】
利用基本不等式得x2y2【详解】∵x2y2≤(x2+y2)24∴x2故选A.【点睛】本题考查基本不等式求最值问题,解题关键是掌握基本不等式的变形应用:ab≤(a+b)3、C【解析】
将函数表示为分段函数的形式,由此确定函数图像.【详解】依题意,.由此判断出正确的选项为C.故选C.【点睛】本小题主要考查三角函数图像的识别,考查分段函数解析式的求法,考查同角三角函数的基本关系式,属于基础题.4、C【解析】记每天走的路程里数为{an},由题意知{an}是公比的等比数列,由S6=378,得=378,解得:a1=192,∴=12(里).故选C.5、B【解析】
设塔底为,塔高为,根据已知条件求得以及角,利用余弦定理列方程,解方程求得塔高的值.【详解】设塔底为,塔高为,故,由于,所以在三角形中,由余弦定理得,解得米.故选B.【点睛】本小题主要考查利用余弦定理解三角形,考查空间想象能力,属于基础题.6、B【解析】
将不等式化为,等价于,解出即可.【详解】由原式得且,解集为,故选B.【点睛】本题考查分式不等式的解法,解分式不等式时,要求右边化为零,等价转化如下:;;;.7、D【解析】
根据三角形的面积公式以及余弦定理进行化简求出的值,然后利用两角和差的正弦公式进行求解即可.【详解】解:由,得,∵,∴,即即,则,∵,∴,∴,即,则,故选D.【点睛】本题主要考查解三角形的应用,结合三角形的面积公式以及余弦定理求出的值以及利用两角和差的正弦公式进行计算是解决本题的关键.8、B【解析】
先由三视图判断该几何体为底面是直角三角形的直三棱柱,由棱柱的体积公式即可求出结果.【详解】据三视图分析知,该几何体是底面为直角三角形的直三棱柱,且三棱柱的底面直角三角形的直角边长分别为1和,三棱柱的高为,所以该几何体的体积.【点睛】本题主要考查几何体的三视图,由三视图求几何体的体积,属于基础题型.9、B【解析】试题分析:棱柱的侧面是平行四边形,不可能是三角形,所以A不正确;球的表面就不能展成平面图形,所以C不正确;棱柱的侧棱与底面边长不一定相等,所以D不正确.考点:本小题主要考查空间几何体的性质.点评:解决此类问题的主要依据是空间几何体的性质,需要学生有较强的空间想象能力.10、D【解析】
根据三视图高平齐的原则得知锥体的高,结合俯视图可计算出底面面积,再利用锥体体积公式可得出答案.【详解】由三视图“高平齐”的原则可知该三棱锥的高为,俯视图的面积为锥体底面面积,则该三棱锥的底面面积为,因此,该三棱锥的体积为,故选D.【点睛】本题考查利用三视图求几何体的体积,解题时充分利用三视图“长对正,高平齐,宽相等”的原则得出几何体的某些数据,并判断出几何体的形状,结合相关公式进行计算,考查空间想象能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先将转化为,,然后求出即可【详解】因为所以所以所以所以把与互换可得即所以故答案为:【点睛】本题考查的是反函数的求法,较简单12、【解析】
根据的值域为求解即可.【详解】由题.故定义域为.故答案为:【点睛】本题主要考查了反三角函数的定义域,属于基础题型.13、【解析】
取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,属于中档题.14、3【解析】
先将函数的解析式利用降幂公式化为,再利用辅助角公式化为,其中,由题意可知与的关系,结合诱导公式以及求出的值.【详解】,其中,当时,函数取得最大值,则,,所以,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三角函数最值,解题时首先应该利用降幂公式、和差角公式进行化简,再利用辅助角公式化简为的形式,本题中用到了与之间的关系,结合诱导公式进行求解,考查计算能力,属于中等题.15、-16【解析】
设等差数列的公差为,利用通项公式求出即可.【详解】设等差数列的公差为,得,则.故答案为【点睛】本题考查了等差数列通项公式的应用,属于基础题.16、-2【解析】
由正切函数定义计算.【详解】根据正切函数定义:.故答案为-2.【点睛】本题考查三角函数的定义,掌握三角函数定义是解题基础.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】分析:(1)为的中点,故,所以斜率,由此求解直线方程(2)已知直线方程,利用半径和点到直线的距离,求解弦长.详解:(1)P为AB中点C(1,0),P(2,2)(2)的方程为由已知,又直线过点P(2,2)直线的方程为即x-y=0C到直线l的距离,点睛:利用圆与直线的几何性质解圆有关的问题常见解法,圆心到直线的距离、半径、弦长之间的关系为.18、(1)和;(2)和【解析】
(1)设,连接,分析易得,即有,解得的值,即可得到答案.(2)根据题意,分析可得:过A,P,三点的圆为以为直径的圆,设的坐标为,用表示过A,P,三点的圆为,结合直线与圆的位置关系,分析可得答案.【详解】(1)根据题意,点P在直线l上,设,连接,因为圆的方程为,所以圆心,半径,因为过点P作圆的切线PA,PB,切点为A,B;则有,且,易得,又由,即,则,即有,解得或,即的坐标为和.(2)根据题意,是圆的切线,则,则过A,P,三点的圆为以为直径的圆,设的坐标为,,则以为直径的圆为,变形可得:,即,则有,解得或,则当和,时,恒成立,则经过A,P,三点的圆必经过异于的某个定点,且定点的坐标和.【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系、圆中的定点问题,考查学生分析问题、解决问题的能力,属于中档题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(1)根据二倍角和诱导公式可得的值;(2)根据面积公式求,然后利用余弦定理求,最后根据正弦定理求的值.【详解】(1),,所以原式整理为,解得:(舍)或,;(2),解得,根据余弦定理,,,代入解得:,.【点睛】本题考查了根据正余弦定理解三角形,属于简单题.20、(1)函数递增区间为,(2)【解析】
(1)化简,再根据正弦函数的单调增区间即可.(2)根据(1)的结果,再根据求出的范围结合图像即可.【详解】解:(1)由,则函数递增区间为,(2)由,得则则,即值域为【点睛】本题主要
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