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文档简介
2023-2024学年北京市陈经纶学校高一数学第二学期期末综合测试试题注意事项: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.已知平面平面,直线,直线,则直线,的位置关系为()A.平行或相交 B.相交或异面 C.平行或异面 D.平行、相交或异面2.已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,△ABC是边长为的正三角形,E,F分别是PA,AB的中点,∠CEF=90°.则球O的体积为()A. B. C. D.3.素数指整数在一个大于1的自然数中,除了1和此整数自身外,不能被其他自然数整除的数。我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果。哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如。在不超过15的素数中,随机选取两个不同的数,其和小于18的概率是()A. B. C. D.4.已知函数的部分图象如图所示,则函数在上的最大值为()A. B. C. D.15.若直线与圆相切,则的值为A.1 B. C. D.6.袋子中有大小、形状完全相同的四个小球,分别写有“和”、“谐”、“校”、“园”四个字,有放回地从中任意摸出一个小球,直到“和”、“谐”两个字都摸到就停止摸球,用随机模拟的方法估计恰好在第三次停止摸球的概率。利用电脑随机产生到之间取整数值的随机数,分别用,,,代表“和”、“谐”、“校”、“园”这四个字,以每三个随机数为一组,表示摸球三次的结果,经随机模拟产生了以下组随机数:由此可以估计,恰好第三次就停止摸球的概率为()A. B. C. D.7.在等差数列an中,若a3+A.6 B.7 C.8 D.98.如图,网格纸的各小格都是正方形,粗实线画出的事一个几何体的三视图,则这个几何体是()A.三棱锥 B.三棱柱 C.四棱锥 D.四棱柱9.等比数列的前项和、前项和、前项和分别为,则().A. B.C. D.10.中,,则是()A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.等腰直角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,为了测量树木的高度,在处测得树顶的仰角为,在处测得树顶的仰角为,若米,则树高为______米.12.方程的解集是___________13.函数的最小正周期为________14.已知数列的通项公式是,若将数列中的项从小到大按如下方式分组:第一组:,第二组:,第三组:,…,则2018位于第________组.15.若数列满足,且对于任意的,都有,则___;数列前10项的和____.16.在中,,且,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.设数列满足,;数列的前项和为,且(1)求数列和的通项公式;(2)若,求数列的前项和.18.已知,,且(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)若,求的值.19.如图,在矩形ABCD中,AB=3,BC=2,点M,N分别是边AB,CD上的点,且MN∥BC,.若将矩形ABCD沿MN折起使其形成60°的二面角(如图).(1)求证:平面CND⊥平面AMND;(2)求直线MC与平面AMND所成角的正弦值.20.中,D是边BC上的点,满足,,.(1)求;(2)若,求BD的长.21.为了加强“平安校园”建设,有效遏制涉校案件的发生,保障师生安全,某校决定在学校门口利用一侧原有墙体,建造一间墙高为3米,底面为24平方米,且背面靠墙的长方体形状的校园警务室.由于此警务室的后背靠墙,无需建造费用,甲工程队给出的报价为:屋子前面新建墙体的报价为每平方米400元,左右两面新建墙体报价为每平方米300元,屋顶和地面以及其他报价共计14400元.设屋子的左右两面墙的长度均为x米(3≤x≤6).(Ⅰ)当左右两面墙的长度为多少时,甲工程队报价最低?并求出最低报价.(Ⅱ)现有乙工程队也要参与此警务室的建造竞标,其给出的整体报价为1800a(1+x)x元(a>0),若无论左右两面墙的长度为多少米,乙工程队都能竞标成功,试求a
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】
根据直线与直线的位置关系,结合题意,进行选择.【详解】因为平面平面,直线,直线,所以直线没有公共点,所以两条直线平行或异面.故选:C.【点睛】本题考查直线与直线的位置关系,属基础题.2、D【解析】
计算可知三棱锥P-ABC的三条侧棱互相垂直,可得球O是以PA为棱的正方体的外接球,球的直径,即可求出球O的体积.【详解】在△PAC中,设,,,,因为点E,F分别是PA,AB的中点,所以,在△PAC中,,在△EAC中,,整理得,因为△ABC是边长为的正三角形,所以,又因为∠CEF=90°,所以,所以,所以.又因为△ABC是边长为的正三角形,所以PA,PB,PC两两垂直,则球O是以PA为棱的正方体的外接球,则球的直径,所以外接球O的体积为.故选D.【点睛】本题考查了三棱锥的外接球,考查了学生的空间想象能力,属于中档题.3、B【解析】
找出不超过15的素数,从其中任取2个共有多少种取法,找到取出的两个和小于18的个数,根据古典概型求解即可.【详解】不超过15的素数为,共6个,任取2个分别为,,,,,,,,,,,,,,,共15个基本事件,其中两个和小于18的共有11个基本事件,根据古典概型概率公式知.【点睛】本题主要考查了古典概型,基本事件,属于中档题.4、A【解析】
由图象求出T、ω和φ的值,写出f(x)的解析式,再求x∈[6,10]时函数f(x)的最大值.【详解】由图象可知,5﹣3=2,解得T=8,由T8,解得ω;∴函数的解析式是f(x)=sin(x+φ);∵(5,1)在f(x)的图象上,有1=sin(φ)∴φ=2kπ,k∈Z;φ=2kπ,k∈Z;又﹣π<φ<0,∴φ;∴函数的解析式是f(x)=sin(x)当x∈[6,10]时,x∈[,],∴sin(x)∈[﹣1,];∴函数f(x)的最大值是.故选A.【点睛】本题考查了三角函数的图象与性质的应用问题,熟记图像与性质是关键,是基础题.5、D【解析】圆的圆心坐标为,半径为1,∵直线与圆相切,∴圆心到直线的距离,即,解得,故选D.6、B【解析】
随机模拟产生了18组随机数,其中第三次就停止摸球的随机数有4个,由此可以估计,恰好第三次就停止摸球的概率.【详解】随机模拟产生了以下18组随机数:343432341342234142243331112342241244431233214344142134其中第三次就停止摸球的随机数有:142,112,241,142,共4个,由此可以估计,恰好第三次就停止摸球的概率为p.故选:B.【点睛】本题考查概率的求法,考查列举法等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是基础题.7、C【解析】
通过等差数列的性质可得答案.【详解】因为a3+a9=17【点睛】本题主要考查等差数列的性质,难度不大.8、B【解析】试题分析:由三视图中的正视图可知,由一个面为直角三角形,左视图和俯视图可知其它的面为长方形.综合可判断为三棱柱.考点:由三视图还原几何体.9、B【解析】
根据等比数列前项和的性质,可以得到等式,化简选出正确答案.【详解】因为这个数列是等比数列,所以成等比数列,因此有,故本题选B.【点睛】本题考查了等比数列前项和的性质,考查了数学运算能力.10、C【解析】
由平面向量数量积运算可得,即,得解.【详解】解:在中,,则,即,则为钝角,所以为钝角三角形,故选:C.【点睛】本题考查了平面向量数量积运算,重点考查了向量的夹角,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先计算,再计算【详解】在处测得树顶的仰角为,在处测得树顶的仰角为则在中,故答案为【点睛】本题考查了三角函数的应用,也可以用正余弦定理解答.12、或【解析】
方程的根等价于或,分别求两个三角方程的根可得答案.【详解】方程或,所以或,所以或.故答案为:或.【点睛】本题考查三角方程的求解,求解时可利用单位圆中的三角函数线,注意终边相同角的表示,考查运算求解能力和数形结合思想的运用.13、【解析】
根据的最小正周期判断即可.【详解】因为的最小正周期均为,故的最小正周期为.故答案为:【点睛】本题主要考查了正切余切函数的周期,属于基础题型.14、1【解析】
根据题意可分析第一组、第二组、第三组、…中的数的个数及最后的数,从中寻找规律使问题得到解决.【详解】根据题意:第一组有2=1×2个数,最后一个数为4;第二组有4=2×2个数,最后一个数为12,即2×(2+4);第三组有6=2×3个数,最后一个数为24,即2×(2+4+6);…∴第n组有2n个数,其中最后一个数为2×(2+4+…+2n)=4(1+2+3+…+n)=2n(n+1).∴当n=31时,第31组的最后一个数为2×31×1=1984,∴当n=1时,第1组的最后一个数为2×1×33=2112,∴2018位于第1组.故答案为1.【点睛】本题考查观察与分析问题的能力,考查归纳法的应用,从有限项得到一般规律是解决问题的关键点,属于中档题.15、,【解析】试题分析:由得由得,所以数列为等比数列,因此考点:等比数列通项与和项16、【解析】
∵在△ABC中,∠ABC=60°,且AB=5,AC=7,
∴由余弦定理,可得:,
∴整理可得:,解得:BC=8或−3(舍去).考点:1、正弦定理及余弦定理;2、三角形内角和定理及两角和的余弦公式.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)分别利用累加法、数列的递推公式得到数列和数列的通项公式.(2)利用数列求和的错位相减即可得到数列的前项和.【详解】(1),……,,以上个式子相加得:当时,=当时,,符合上式,(2)①②①-②得【点睛】已知求数列的通项公式时,可采用累加法得到通项公式,通项公式为等差的一次函数乘以等比的数列形式(等差等比数列相乘)的前项和采用错位相减法.18、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)根据题中条件,求出,进而可得,再由两角差的正切公式,即可得出结果;(Ⅱ)根据题中条件,得到,求出,再由,根据两角差的正弦公式,即可求出结果.【详解】(Ⅰ)因为,,所以,因此,所以;(Ⅱ)因为,,所以,又,所以,所以,因此.【点睛】本题主要考查三角恒等变换,给值求值的问题,熟记公式即可,属于常考题型.19、(1)见解析;(2).【解析】
(1)转化为证明MN⊥平面CND;(2)过点C作CH⊥ND与点H,则MH是MC在平面AMND内的射影,所以∠CMH即直线MC与平面AMND所成的角.【详解】(1)∵在矩形ABCD中,MN∥BC,∴MN⊥ND,MN⊥NC,又∵ND,NC是平面CND内的两条相交直线,∴MN⊥平面CND,又MN平面AMND,∴平面CND⊥平面AMND.(2)由(1)知∠CND=60°,又,AB=3,BC=2,MN∥BC,所以CN=1,DN=2,由余弦定理得,所以∠DCN=90°,过点C作CH⊥ND与点H,连接MH,则∠CMH即直线MC与平面AMND所成的角,又,所以故直线MC与平面AMND所成角的正弦值为.【点睛】本题考查面面平行证明和线面角.面面平行证明要转化为线面平行证明;求线面角关键在于作出直线在平面内的射影.20、(1)(2)【解析】
(1)由中,D是边BC上的点,根据面积关系求得,再结合正弦定理,即可求解.(2)由,化简得到,再结合,解得,进而利用勾股定理求得的长.【详解】(1)由题意,在中,D是边BC上的点,可得,所以又由正弦定理,可得.(2)由,可得,所以,即,由(1)知,解得,又由,所以.【点睛】本题主要考查了三角形的正弦定理和三角形的面积公式的应用,其中解答中熟记解三角形的正弦定理,以及熟练应用三角的面积关系,列出方程求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.21、(Ⅰ)4米时,28800元;(Ⅱ)0<a<12.25.【解析】
(Ⅰ)设甲工程队的总
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