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文档简介

济宁市2023-2024学年高一数学第二学期期末质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知为等差数列的前项和,,,则()A.2019 B.1010 C.2018 D.10112.如图,B是AC上一点,分别以AB,BC,AC为直径作半圆,从B作BD⊥AC,与半圆相交于D,AC=6,BD=22A.29 B.13 C.43.已知,,,,则下列等式一定成立的是()A. B. C. D.4.若,则()A.-1 B. C.-1或 D.或5.已知函数的最小正周期为,若,则的最小值为()A. B. C. D.6.若正实数满足,则的最小值为A. B. C. D.7.下列命题正确的是()A.有两个面平行,其余各面都是四边形的几何体叫棱柱.B.有两个面平行,其余各面都是四边形,且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的几何体叫棱柱.C.绕直角三角形的一边旋转所形成的几何体叫圆锥.D.用一个面去截棱锥,底面与截面之间的部分组成的几何体叫棱台.8.化简的结果是()A. B. C. D.9.若直线与直线关于点对称,则直线恒过点()A. B. C. D.10.已知变量x与y负相关,且由观测数据算得样本平均数=1.5,=5,则由该观测数据算得的线性回归方程可能是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.求374与238的最大公约数结果用5进制表示为_________.12.已知,则____________.13.正六棱柱各棱长均为,则一动点从出发沿表面移动到时的最短路程为__________.14.某学校高一年级举行选课培训活动,共有1024名学生、家长、老师参加,其中家长256人.学校按学生、家长、老师分层抽样,从中抽取64人,进行某问卷调查,则抽到的家长有___人15.已知等差数列的前项和为,且,,则;16.若,则实数的值为_______.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.如图,已知圆:,点.(1)求经过点且与圆相切的直线的方程;(2)过点的直线与圆相交于、两点,为线段的中点,求线段长度的取值范围.18.如图,正方体的棱长为2,E,F分别为,AC的中点.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.19.已知的三个内角的对边分别为,且,(1)求证:;(2)若是锐角三角形,求的取值范围.20.设矩形的周长为,把沿向折叠,折过去后交于,设,的面积为.(1)求的解析式及定义域;(2)求的最大值.21.已知α,β为锐角,tanα=(1)求sin2α(2)求tanβ

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】

利用基本元的思想,将已知条件转化为和的形式,列方程组,解方程组求得,进而求得的值.【详解】由于数列是等差数列,故,解得,故.故选:A.【点睛】本小题主要考查等差数列通项公式和前项和公式的基本量计算,属于基础题.2、C【解析】

求得阴影部分的面积和最大的半圆的面积,再根据面积型几何概型的概率计算公式求解.【详解】连接AD,CD,可知△ACD是直角三角形,又BD⊥AC,所以BDAB=x(0<x<6),则有8=x(6-x),得x=2,所以AB=2, BC=4,由此可得图中阴影部分的面积等于π×3【点睛】本题考查了与面积有关的几何概型的概率的求法,当试验结果所构成的区域可用面积表示,用面积比计算概率.涉及了初中学习的射影定理,也可通过证明相似,求解各线段的长.3、B【解析】试题分析:相除得,又,所以.选B.【考点定位】指数运算与对数运算.4、C【解析】

将已知等式平方,可根据二倍角公式、诱导公式和同角三角函数平方关系将等式化为,解方程可求得结果.【详解】由得:即,解得:或本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数值的求解问题,关键是能够通过平方运算,将等式化简为关于的方程,涉及到二倍角公式、诱导公式和同角三角函数平方关系的应用.5、A【解析】

由正弦型函数的最小正周期可求得,得到函数解析式,从而确定函数的最大值和最小值;根据可知和必须为最大值点和最小值点才能够满足等式;利用整体对应的方式可构造方程组求得,;从而可知时取最小值.【详解】由最小正周期为可得:,和分别为的最大值点和最小值点设为最大值点,为最小值点,当时,本题正确选项:【点睛】本题考查正弦型函数性质的综合应用,涉及到正弦型函数最小正周期和函数值域的求解;关键是能够根据函数的最值确定和为最值点,从而利用整体对应的方式求得结果.6、D【解析】

将变成,可得,展开后利用基本不等式求解即可.【详解】,,,,当且仅当,取等号,故选D.【点睛】本题主要考查利用基本不等式求最值,属于中档题.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数是否在定义域内,二是多次用或时等号能否同时成立).7、B【解析】

根据课本中的相关概念依次判断选项即可.【详解】对于A选项,几何体可以是棱台,满足有两个面平行,其余各面都是四边形,故选项不正确;对于B,根据课本中棱柱的概念得到是正确的;对于C,当绕直角三角形的斜边旋转时构成的几何体不是圆锥,故不正确;对于D,用平行于底面的平面截圆锥得到的剩余的几何体是棱台,故不正确.故答案为B.【点睛】这个题目考查了几何体的基本概念,属于基础题.8、A【解析】

根据平面向量加法及数乘的几何意义,即可求解,得到答案.【详解】根据平面向量加法及数乘的几何意义,可得,故选A.【点睛】本题主要考查了平面向量的加法法则的应用,其中解答中熟记平面向量的加法法则是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、C【解析】

利用直线过定点可求所过的定点.【详解】直线过定点,它关于点的对称点为,因为关于点对称,故直线恒过点,故选C.【点睛】一般地,若直线和直线相交,那么动直线必过定点(该定点为的交点).10、A【解析】

先由变量负相关,可排除D;再由回归直线过样本中心,即可得出结果.【详解】因为变量x与y负相关,所以排除D;又回归直线过样本中心,A选项,过点,所以A正确;B选项,不过点,所以B不正确;C选项,不过点,所以C不正确;故选A【点睛】本题主要考查线性回归直线,熟记回归直线的意义即可,属于常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据最大公约数的公式可求得两个数的最大公约数,再由除取余法即可将进制进行转换.【详解】374与238的最大公约数求法如下:,,,,所以两个数的最大公约数为34.由除取余法可得:所以将34化为5进制后为,故答案为:.【点睛】本题考查了最大公约数的求法,除取余法进行进制转化的应用,属于基础题.12、【解析】

由已知结合同角三角函数基本关系式可得,然后分子分母同时除以求解.【详解】,.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的化简求值,考查同角三角函数基本关系式的应用,是基础的计算题.13、【解析】

根据可能走的路径,将所给的正六棱柱展开,利用平面几何知识求解比较.【详解】将所给的正六棱柱下图(2)表面按图(1)展开.,,,故从A沿正侧面和上表面到D1的路程最短为故答案为:.【点睛】本题主要考查了空间几何体展形图的应用,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.14、16【解析】

利用分层抽样的性质,直接计算,即可求得,得到答案.【详解】由题意,可知共有1024名学生、家长、老师参加,其中家长256人,通过分层抽样从中抽取64人,进行某问卷调查,则抽到的家长人数为人.故答案为16【点睛】本题主要考查了分层抽样的应用,其中解答中熟记分层抽样的概念和性质,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、1【解析】

若数列{an}为等差数列则Sm,S2m-Sm,S3m-S2m仍然成等差数列.所以S10,S20-S10,S30-S20仍然成等差数列.因为在等差数列{an}中有S10=10,S20=30,所以S30=1.故答案为1.16、【解析】

由得,代入方程即可求解.【详解】,.,,,即,故填.【点睛】本题主要考查了反三角函数的定义及运算性质,属于中档题.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)或;(2).【解析】试题分析:(1)设直线方程点斜式,再根据圆心到直线距离等于半径求斜率;最后验证斜率不存在情况是否满足题意(2)先求点的轨迹:为圆,再根据点到圆上点距离关系确定最值试题解析:(1)当过点直线的斜率不存在时,其方程为,满足条件.当切线的斜率存在时,设:,即,圆心到切线的距离等于半径3,,解得.切线方程为,即故所求直线的方程为或.(2)由题意可得,点的轨迹是以为直径的圆,记为圆.则圆的方程为.从而,所以线段长度的最大值为,最小值为,所以线段长度的取值范围为.18、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)可利用线线平行来证明线面平行(2)可采用等体积法进行求解【详解】证明:(1)如图,连结BD;因为四边形ABCD为正方形,所以BD交AC于F且F为BD中点;又因为E为中点,所以;因为平面,平面,所以平面;(2)三棱锥的体积.【点睛】本题考查了线面平行的证明及锥体体积的求解方法,证线面平行一般是通过证线线平行来证明,三棱锥的体积常用等体积法转换底面和高进行求解.19、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)由,联立,得,然后边角转化,利用和差公式化简,即可得到本题答案;(2)利用正弦定理和,得,再确定角C的范围,即可得到本题答案.【详解】解:(1)锐角中,,故由余弦定理可得:,,,即,∴利用正弦定理可得:,即,,可得:,∴可得:,或(舍去),.(2),均为锐角,由于:,,.再根据,可得,,【点睛】本题主要考查正余弦定理的综合应用,其中涉及到利用三角函数求取值范围的问题.20、(1)(2)的最大值为.【解析】

(1)利用周长,可以求出的长,利用平面几何的知识可得,再利用勾股定理,可以求出的值,由矩形的周长为,可求出的取值范围,最后利用三角形面积公式求出的解析式;(2)化简(1)的解析式,利用基本不等式,可以求出的最大值.【详解】(1)如下图所示:∵设,则,又,即,∴,得,∵,∴,∴的面积.(2)由(1)可得,,当且仅当,即时取等号,∴的最大值为,此时.【点睛】本题考查了

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