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文档简介

青海省平安县二中2023-2024学年高一下数学期末达标检测试题注意事项: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.已知平面上四个互异的点、、、满足:,则的形状一定是()A.等边三角形 B.直角三角形 C.等腰三角形 D.钝角三角形2.若,则下列不等式中不正确的是()A. B. C. D.3.的值为()A.1 B. C. D.4.若圆上有且仅有两点到直线的距离等于1,则实数r的取值范围为()A. B. C. D.5.已知均为锐角,,则=A. B. C. D.6.已知,则下列结论正确的是()A. B. C. D.不能确定7.的内角的对边分别为,分别根据下列条件解三角形,其中有两解的是()A.B.C.D.8.已知圆的圆心与点关于直线对称,直线与圆相交于,两点,且,则圆的半径长为()A. B. C.3 D.9.已知,若,则的值是().A.-1 B.1 C.2 D.-210.已知数列的前项和为,且,,则()A.200 B.210 C.400 D.410二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.计算__________.12.各项均为实数的等比数列的前项和为,已知成等差数列,则数列的公比为________.13.如图是甲、乙两人在10天中每天加工零件个数的茎叶图,若这10天甲加工零件个数的中位数为,乙加工零件个数的平均数为,则______.14.已知向量a=(3,2),b=(0,-1),那么向量3b-a的坐标是.15.数列an满足12a116.已知,则的最大值是____.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.是亚太区域国家与地区加强多边经济联系、交流与合作的重要组织,其宗旨和目标是“相互依存、共同利益,坚持开放性多边贸易体制和减少区域间贸易壁垒.”2017年会议于11月10日至11日在越南岘港举行.某研究机构为了了解各年龄层对会议的关注程度,随机选取了100名年龄在内的市民进行了调查,并将结果绘制成如图所示的频率分布直方图(分组区间分别为,,,,).(1)求选取的市民年龄在内的人数;(2)若从第3,4组用分层抽样的方法选取5名市民进行座谈,再从中选取2人参与会议的宣传活动,求参与宣传活动的市民中至少有一人的年龄在内的概率.18.已知等差数列满足,前项和.(1)求的通项公式(2)设等比数列满足,,求的通项公式及的前项和.19.数列满足:.(1)求证:为等比数列;(2)求的通项公式.20.如图,在四棱锥P﹣ABCD中,底面ABCD为平行四边形,且∠BAP=∠CDP=90°(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=AD,且四棱锥的侧面积为6+2,求四校锥P﹣ABCD的体积.21.已知定义域为的函数是奇函数.(Ⅰ)求实数的值;(Ⅱ)判断函数的单调性,并用定义加以证明.

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】

由向量的加法法则和减法法则化简已知表达式,再由向量的垂直和等腰三角形的三线合一性质得解.【详解】设边的中点,则所以在中,垂直于的中线,所以是等腰三角形.故选C.【点睛】本题考查向量的线性运算和数量积,属于基础题.2、C【解析】

,可得,则根据不等式的性质逐一分析选项,A:,,所以成立;B:,则,根据基本不等式以及等号成立的条件则可判断;C:且,根据可乘性可知结果;D:,根据乘方性可判断结果.【详解】A:由题意,不等式,可得,则,,所以成立,所以A是正确的;B:由,则,所以,因为,所以等号不成立,所以成立,所以B是正确的;C:由且,根据不等式的性质,可得,所以C不正确;D:由,可得,所以D是正确的,故选:C.【点睛】本题考查不等式的性质,不等式等号成立的条件,熟记不等式的性质是解题的关键,属于基础题.3、A【解析】

利用诱导公式将转化到,然后直接计算出结果即可.【详解】因为,所以.故选:A.【点睛】本题考查正切诱导公式的简单运用,难度较易.注意:.4、B【解析】因为圆心(5,1)到直线4x+3y+2=0的距离为=5,又圆上有且仅有两点到直线4x+3y+2=0的距离为1,则4<r<6.选B.点睛:判断直线与圆的位置关系的常见方法(1)几何法:利用d与r的关系.(2)代数法:联立方程之后利用Δ判断.(3)点与圆的位置关系法:若直线恒过定点且定点在圆内,可判断直线与圆相交.上述方法中最常用的是几何法,点与圆的位置关系法适用于动直线问题.5、A【解析】因为,所以,又,所以,则;因为且,所以,又,所以;则====;故选A.点睛:三角函数式的化简要遵循“三看”原则(1)一看“角”,这是最重要的一环,通过看角之间的区别和联系,把角进行合理的拆分,从而正确使用公式;(2)而看“函数名称”看函数名称之间的差异,从而确定使用公式,常见的有“切化弦”;(3)三看“结构特征”,分析结构特征,可以帮助我们找到变形的方向,如“遇到分式通分”等.6、C【解析】

根据题意,求出与的值,比较易得,变形可得答案.【详解】解:根据题意,,,易得,则有,故选:C.【点睛】本题主要考查不等式的大小比较,属于基础题.7、D【解析】

运用正弦定理公式,可以求出另一边的对角正弦值,最后还要根据三角形的特点:“大角对大边”进行合理排除.【详解】A.,由所以不存在这样的三角形.B.,由且所以只有一个角BC.中,同理也只有一个三角形.D.中此时,所以出现两个角符合题意,即存在两个三角形.所以选择D【点睛】在直接用正弦定理求另外一角中,求出后,记得一定要去判断是否会出现两个角.8、A【解析】

根据题干画出简图,在直角中,通过弦心距和半径关系通过勾股定理求解即可。【详解】圆的圆心与点关于直线对称,所以,,设圆的半径为,如下图,圆心到直线的距离为:,,【点睛】直线和圆相交问题一般两种方法:第一,通过弦心距d和半径r的关系,通过勾股定理求解即可。第二,直线方程和圆的方程联立,则。两种思路,此题属于中档题型。9、C【解析】

先求出的坐标,再利用向量平行的坐标表示求出c的值.【详解】由题得,因为,所以2(c-2)-2×0=0,所以c=2.故选C【点睛】本题主要考查向量的坐标计算和向量共线的坐标表示,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.10、B【解析】

首先利用递推关系式求出数列的通项公式,进一步利用等差数列的前项和公式的应用求出结果.【详解】由题,,又因为所以当时,可解的当时,,与相减得当为奇数时,数列是以为首相,为公差的等差数列,当为偶数时,数列是以为首相,为公差的等差数列,所以当为正整数时,,则故选B.【点睛】本题考查的知识点有数列通项公式的求法及应用,等差数列的前项和公式的应用,主要考查学生的运算能力和转化能力,属于一般题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

采用分离常数法对所给极限式变形,可得到极限值.【详解】.【点睛】本题考查分离常数法求极限,难度较易.12、【解析】

根据成等差数列得到,计算得到答案.【详解】成等差数列,则故答案为:【点睛】本题考查了等差数列,等比数列的综合应用,意在考查学生对于数列公式的灵活运用.13、44.5【解析】

由茎叶图直接可以求出甲的中位数和乙的平均数,求和即可.【详解】由茎叶图知,甲加工零件个数的中位数为,乙加工零件个数的平均数为,则.【点睛】本题主要考查利用茎叶图求中位数和平均数.14、【解析】试题分析:因为,所以.考点:向量坐标运算.15、14,n=1【解析】

试题分析:这类问题类似于Sn=f(an)的问题处理方法,在12a1+122a2+...+1.考点:数列的通项公式.16、4【解析】

利用对数的运算法则以及二次函数的最值化简求解即可.【详解】,,,则.当且仅当时,函数取得最大值.【点睛】本题主要考查了对数的运算法则应用以及利用二次函数的配方法求最值.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)30人;(2).【解析】

(1)由频率分布直方图,先求出年龄在内的频率,进而可求出人数;(2)先由分层抽样,确定应从第3,4组中分别抽取3人,2人,记第3组的3名志愿者分别为,第4组的2名志愿者分别为,再用列举法,分别列举出总的基本事件,以及满足条件的基本事件,基本事件个数比即为所求概率.【详解】(1)由题意可知,年龄在内的频率为,故年龄在内的市民人数为.(2)易知,第4组的人数为,故第3,4组共有50名市民,所以用分层抽样的方法在50名志愿者中抽取5名志愿者,每组抽取的人数分别为:第3组;第4组.所以应从第3,4组中分别抽取3人,2人.记第3组的3名志愿者分别为,第4组的2名志愿者分别为,则从5名志愿者中选取2名志愿者的所有情况为,,,,,,,,,,共有10种.其中第4组的2名志愿者至少有一名志愿者被选中的有:,,,,,,,共有7种,所以至少有一人的年龄在内的概率为.【点睛】本题主要考查由频率分布直方图求频数,以及古典概型的概率问题,会分析频率分布直方图,熟记古典概型的概率计算公式即可,属于常考题型.18、(1);(2),.【解析】

(1)设的公差为,则由已知条件得,.化简得解得故通项公式,即.(2)由(1)得.设的公比为,则,从而.故的前项和.19、(1)见解析(2)【解析】

(1)证明和的比是定值,即得;(2)由(1)的通项公式入手,即得。【详解】(1)由题得,,即有,相邻两项之比为定值3,故为公比的等比数列;(2)因为为等比数列,且,则有,整理得的通项公式为.【点睛】本题考查等比数列的概念,以及求数列的通项公式,是基础题。20、(1)见解析;(2)【解析】

(1)只需证明平面,,即可得平面平面平面;(2)设,则,由四棱锥的侧面积,取得,在平面内作,垂足为.可得平面且,即可求四棱锥的体积.【详解】(1)由已知,得,,由于,故,从而平面,又平面,所以平面平面.(2)设,则,所以,从而,也为等腰直角三角形,为正三角形,于是四棱锥的侧面积,解得,在平面内作,垂足为,由(1)知,平面,故,可得平面且,故四棱锥的体积.【点睛】本题考查了面面垂直的判定与证明,以及四棱锥的体积的求解问题,意在考查学生的空间想象能力和逻辑推理能力,解答中熟记线面位置关系的判定定理和性质定理,通过严密推理是线面位置关系判定的关键,着重考查了推理与论证能力,属

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