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文档简介

贵州黔东南州三校联考2024年数学高一下期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.若存在正实数,使得,则()A.实数的最大值为 B.实数的最小值为C.实数的最大值为 D.实数的最小值为2.在复平面内,复数对应的点位于A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限3.已知之间的几组数据如下表:

1

2

3

4

5

6

0

2

1

3

3

4

假设根据上表数据所得线性回归直线方程为中的前两组数据和求得的直线方程为则以下结论正确的是()A. B. C. D.4.记等差数列的前n项和为.若,则()A.7 B.8 C.9 D.105.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,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:“有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起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”.则该人最后一天走的路程为().A.24里 B.12里 C.6里. D.3里6.以为圆心,且与两条直线,都相切的圆的标准方程为()A. B.C. D.7.若a,b是方程的两个根,且a,b,2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值为()A.-4 B.-3 C.-2 D.-18.已知为的三个内角的对边,,的面积为2,则的最小值为().A. B. C. D.9.若直线被圆截得弦长为4,则的最小值是()A.9 B.4 C. D.10.如图,已知正三棱柱的底面边长为2cm,高为5cm,则一质点自点A出发,沿着三棱柱的侧面绕行两周到达点的最短路线的长为()cm.A.12 B.13 C.14 D.15二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,已知扇形和,为的中点.若扇形的面积为1,则扇形的面积为______.12.在中,若,,,则________.13.已知直线:与圆交于,两点,过,分别作的垂线与轴交于,两点,若,则__________.14.在各项均为正数的等比数列中,,,则___________.15.的值为___________.16.等差数列的前项和为,,,等比数列满足,.(1)求数列,的通项公式;(2)求数列的前15项和.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.在中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知.求A;已知,的面积为的周长.18.设向量,,其中.(1)若,求的值;(2)若,求的值.19.从高三学生中抽出50名学生参加数学竞赛,由成绩得到如图所示的频率分布直方图.利用频率分布直方图求:(1)这50名学生成绩的众数与中位数;(2)这50名学生的平均成绩.(答案精确到0.1)20.已知,a,b,c分别为角A,B,C的对边,且,,,求角A的大小.21.已知是等差数列,设数列的前n项和为,且,,又,.(1)求和的通项公式;(2)令,求的前n项和.

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】

将题目所给方程转化为关于的一元二次方程,根据此方程在上有解列不等式组,解不等式组求得的取值范围,进而求出正确选项.【详解】由得,当时,方程为不和题意,故这是关于的一元二次方程,依题意可知,该方程在上有解,注意到,所以由解得,故实数的最大值为,所以选C.【点睛】本小题主要考查一元二次方程根的分布问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.2、D【解析】

利用复数的运算法则、几何意义即可得出.【详解】在复平面内,复数==1﹣i对应的点(1,﹣1)位于第四象限.故选D.【点睛】本题考查了复数的运算法则、几何意义,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.3、C【解析】b′=2,a′=-2,由公式=求得.=,=-=-×=-,∴<b′,>a′4、D【解析】

由可得值,可得可得答案.【详解】解:由,可得,所以,从而,故选D.【点睛】本题主要考察等差数列的性质及等差数列前n项的和,由得出的值是解题的关键.5、C【解析】

由题意可知,每天走的路程里数构成以为公比的等比数列,由求得首项,再由等比数列的通项公式求得该人最后一天走的路程.【详解】解:记每天走的路程里数为,可知是公比的等比数列,由,得,解得:,,故选C.【点睛】本题考查等比数列的通项公式,考查了等比数列的前项和,是基础的计算题.6、C【解析】

由题意有,再求解即可.【详解】解:设圆的半径为,则,则,即圆的标准方程为,故选:C.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,重点考查了运算能力,属基础题.7、D【解析】

由韦达定理确定,,利用已知条件讨论成等差数列和等比数列的位置,从而确定的值.【详解】由韦达定理得:,,所以,由题意这三个数可适当排序后成等比数列,且,则2一定在中间所以,即因为这三个数可适当排序后成等差数列,且,则2一定不在的中间假设,则即故选D【点睛】本题考查了等差数列和等比数列的基本性质,解决本题的关键是要掌握三个数成等差数列和等比数列的性质,如成等比数列,且,,则2必为等比中项,有.8、D【解析】

运用三角形面积公式和余弦定理,结合三角函数的辅助角公式和正弦型函数的值域最后可求出的最小值.【详解】因为,所以,即,令,可得,于是有,因此,即,所以的最小值为,故本题选D.【点睛】本题考查了余弦定理、三角形面积公式,考查了辅助角公式,考查了数学运算能力.9、A【解析】

圆方程配方后求出圆心坐标和半径,知圆心在已知直线上,代入圆心坐标得满足的关系,用“1”的代换结合基本不等式求得的最小值.【详解】圆标准方程为,圆心为,半径为,直线被圆截得弦长为4,则圆心在直线上,∴,,又,∴,当且仅当,即时等号成立.∴的最小值是1.故选:A.【点睛】本题考查用基本不等式求最值,解题时需根据直线与圆的位置关系求得的关系,然后用“1”的代换法把凑配出可用基本不等式的形式,从而可求得最值.10、B【解析】

将三棱柱的侧面展开,得到棱柱的侧面展开图,利用矩形的对角线长,即可求解.【详解】将正三棱柱沿侧棱展开两次,得到棱柱的侧面展开图,如图所示,在展开图中,最短距离是六个矩形对角线的连线的长度,即为三棱柱的侧面上所求距离的最小值,由已知求得的长等于,宽等于,由勾股定理得,故选B.【点睛】本题主要考查了棱柱的结构特征,以及棱柱的侧面展开图的应用,着重考查了空间想象能力,以及转化思想的应用,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

设,在扇形中,利用扇形的面积公式可求,根据已知,在扇形中,利用扇形的面积公式即可计算得解.【详解】解:设,扇形的面积为1,即:,解得:,为的中点,,在扇形中,.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了扇形的面积公式的应用,考查了数形结合思想和转化思想,属于基础题.12、2;【解析】

利用余弦定理可构造关于的方程,解方程求得结果.【详解】由余弦定理得:解得:或(舍)本题正确结果:【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形,属于基础题.13、4【解析】

由题,根据垂径定理求得圆心到直线的距离,可得m的值,既而求得CD的长可得答案.【详解】因为,且圆的半径为,所以圆心到直线的距离为,则由,解得,代入直线的方程,得,所以直线的倾斜角为,由平面几何知识知在梯形中,.故答案为4【点睛】解决直线与圆的综合问题时,一方面,要注意运用解析几何的基本思想方法(即几何问题代数化),把它转化为代数问题;另一方面,由于直线与圆和平面几何联系得非常紧密,因此,准确地作出图形,并充分挖掘几何图形中所隐含的条件,利用几何知识使问题较为简捷地得到解决.14、8【解析】

根据题中数列,结合等比数列的性质,得到,即可得出结果.【详解】因为数列为各项均为正数的等比数列,,,所以.故答案为【点睛】本题主要考查等比数列的性质的应用,熟记等比数列的性质即可,属于基础题型.15、【解析】

=16、(1),;(2)125.【解析】

(1)直接利用等差数列,等比数列的公式得到答案.(2),前5项为正,后面为负,再计算数列的前15项和.【详解】解:(1)联立,解得,,故,,联立,解得,故.(2).【点睛】本题考查了等差数列,等比数列,绝对值和,判断数列的正负分界处是解题的关键.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)在中,由正弦定理及题设条件,化简得,即可求解.(2)由题意,根据题设条件,列出方程,求的,得到,即可求解周长.【详解】(1)在中,由正弦定理及已知得,化简得,,所以.(2)因为,所以,又的面积为,则,则,所以的周长为.【点睛】在解有关三角形的题目时,要有意识地考虑用哪个定理更合适,或是两个定理都要用,要抓住能够利用某个定理的信息.一般地,如果式子中含有角的余弦或边的二次式时,要考虑用余弦定理;如果式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.18、(1);(2)【解析】

(1)由向量垂直的坐标运算求出,再构造齐次式求解即可;(2)先由向量的模的运算求得,再由求解即可.【详解】解:(1)若,则,得,所以;(2)因为,,则,因为,所以,即,化简得,即,所以,因为,所以,则,所以,,所以,故.【点睛】本题考查了三角函数构造齐次式求值,重点考查了两角差的正弦公式及二倍角公式,属中档题.19、(1)众数为75分,中位数为分;(2)76.2分【解析】

(1)由众数的概念及频率分布直方图可求得众数,根据中位数的概念可求得中位数;.(2)由平均数的概念和频率直方图可求得平均数.【详解】(1)由众数的概念及频率分布直方图可知,这50名学生成绩的众数为75分.因为数学竞赛成绩在的频率为,数学竞赛成绩在的频率为.所以中位数为.(2)这50名学生的平均成绩为.【点睛】本题考查根据频率直方图求得数字特征,关键在于理解各数字特征的含义,属于基础题.20、【解析】

由正弦定理得,即得,再利用余弦定理求解.【详解】因为在三角形ABC中,由正弦定理得.又因为,所以得,由余弦定理得.又三角形内角在.故角A为.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查学

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