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文档简介
新疆昌吉州第二中学2024届数学高一第二学期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.已知数列的前项和为,若,对任意的正整数均成立,则()A.162 B.54 C.32 D.162.一个学校高一、高二、高三的学生人数之比为2:3:5,若用分层抽样的方法抽取容量为200的样本,则应从高三学生中抽取的人数为:A.100 B.80 C.60 D.403.“”是“函数的图像关于直线对称”的()条件A.充分非必要 B.必要非充分 C.充要 D.既不充分又非必要4.已知一个三角形的三边是连续的三个自然数,且最大角是最小角的2倍,则该三角形的最小角的余弦值是()A. B.C. D.5.已知向量,,则与夹角的大小为()A. B. C. D.6.数列的通项,其前项之和为,则在平面直角坐标系中,直线在轴上的截距为()A.-10 B.-9 C.10 D.97.函数的部分图象如图所示,为了得到的图象,只需将的图象A.向右平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向左平移个单位8.若a,b,c∈R,且满足a>b>c,则下列不等式成立的是()A.1a<C.ac29.圆与圆的位置关系是()A.相切 B.内含 C.相离 D.相交10.下列函数中,在区间上单调递增的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是等腰直角三角形,则该几何体的体积为__________.12.古希腊数学家阿波罗尼斯在他的巨著《圆锥曲线论》中有一个著名的几何问题:在平面上给定两点,,动点满足(其中和是正常数,且),则的轨迹是一个圆,这个圆称之为“阿波罗尼斯圆”,该圆的半径为__________.13.函数的定义域________.14.函数的递增区间是__________.15.在中,角,,的对边分别为,,,若,则________.16.命题“,”是________命题(选填“真”或“假”).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.已知函数.(Ⅰ)求的定义域;(Ⅱ)设是第一象限角,且,求的值.18.在中,已知,,且AC边的中点M在y轴上,BC边的中点N在x轴上,求:顶点C的坐标;
直线MN的方程.19.在平面直角坐标系中,O是坐标原点,向量若C是AB所在直线上一点,且,求C的坐标.若,当,求的值.20.设函数,其中向量,.(1)求函数的最小正周期与单调递减区间;(2)在中,、、分别是角、、的对边,已知,,的面积为,求外接圆半径.21.已知扇形的半径为3,面积为9,则该扇形的弧长为___________.
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、B【解题分析】
由,得到数列表示公比为3的等比数列,求得,进而利用,即可求解.【题目详解】由,可得,所以数列表示公比为3的等比数列,又由,,得,解得,所以,所以故选B.【题目点拨】本题主要考查了等比数列的定义,以及数列中与之间的关系,其中解答中熟记等比数列的定义和与之间的关系是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、A【解题分析】
根据分层抽样的方法,得到高三学生抽取的人数为,即可求解,得到答案.【题目详解】由题意,学校高一、高二、高三的学生人数之比为2:3:5,采用分层抽样的方法抽取容量为200的样本,所以高三学生抽取的人数为人,故选A.【题目点拨】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方法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、A【解题分析】
根据充分必要条件的判定,即可得出结果.【题目详解】当时,是函数的对称轴,所以“”是“函数的图像关于直线对称”的充分条件,当函数的图像关于直线对称时,,推不出,所以“”是“函数的图像关于直线对称”的不必要条件,综上选.【题目点拨】本题主要考查了充分条件、必要条件,余弦函数的对称轴,属于中档题.4、B【解题分析】
设的最大角为,最小角为,可得出,,由题意得出,由二倍角公式,利用正弦定理边角互化思想以及余弦定理可得出关于的方程,求出的值,可得出的值.【题目详解】设的最大角为,最小角为,可得出,,由题意得出,,所以,,即,即,将,代入得,解得,,,则,故选B.【题目点拨】本题考查利用正弦定理和余弦定理解三角形,解题时根据对称思想设边长可简化计算,另外就是充分利用二倍角公式进行转化是解本题的关键,综合性较强.5、D【解题分析】
根据向量,的坐标及向量夹角公式,即可求出,从而根据向量夹角的范围即可求出夹角.【题目详解】向量,,则;∴;∵0≤<a,b>≤π;∴<a,b>=.故选:D.【题目点拨】本题考查数量积表示两个向量的夹角,已知向量坐标代入夹角公式即可求解,属于常考题型,属于简单题.6、B【解题分析】试题分析:因为数列的通项公式为,所以其前项和为,令,所以直线方程为,令,解得,即直线在轴上的截距为,故选B.考点:数列求和及直线方程.7、B【解题分析】试题分析:由图象知,,,,,得,所以,为了得到的图象,所以只需将的图象向右平移个长度单位即可,故选D.考点:三角函数图象.8、C【解题分析】
通过反例可依次排除A,B,D选项;根据不等式的性质可判断出C正确.【题目详解】A选项:若a=1,b=-2,则1a>1B选项:若a=1,b=12,则1aC选项:c2+1>0又a>b∴ac2D选项:当c=0时,ac=bc本题正确选项:C【题目点拨】本题考查不等式性质的应用,解决此类问题通常采用排除法,利用反例来排除错误选项即可,属于基础题.9、D【解题分析】
写出两圆的圆心,根据两点间距离公式求得两圆心的距离,发现,所以两圆相交。比较三者之间大小判断位置关系。【题目详解】两圆的圆心分别为:,,半径分别为:,,两圆心距为:,所以,两圆相交,选D。【题目点拨】通过比较圆心距和半径和与半径差直接的关系判断,即比较三者之间大小。10、A【解题分析】
判断每个函数在上的单调性即可.【题目详解】解:在上单调递增,,和在上都是单调递减.故选:A.【题目点拨】考查幂函数、指数函数、对数函数和反比例函数的单调性.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】
首先根据三视图还原几何体,再计算体积即可.【题目详解】由三视图知:该几何体是以底面是直角三角形,高为的三棱锥,直观图如图所示:.故答案为:【题目点拨】本题主要考查三视图还原直观图,同时考查了锥体的体积计算,属于简单题.12、【解题分析】
设,由动点满足(其中和是正常数,且),可得,化简整理可得.【题目详解】设,由动点满足(其中和是正常数,且),所以,化简得,即,所以该圆半径故该圆的半径为.【题目点拨】本题考查圆方程的标准形式和两点距离公式,难点主要在于计算.13、.【解题分析】
根据反正弦函数的定义得出,解出可得出所求函数的定义域.【题目详解】由反正弦的定义可得,解得,因此,函数的定义域为,故答案为:.【题目点拨】本题考查反正弦函数的定义域,解题的关键就是正弦值域的应用,考查运算求解能力,属于基础题.14、;【解题分析】
先利用辅助角公式对函数化简,由可求解.【题目详解】函数,由,可得,所以函数的单调增区间为.故答案为:【题目点拨】本题考查了辅助角公式、正弦函数的图像与性质,需熟记公式与性质,属于基础题.15、【解题分析】
利用余弦定理与不等式结合的思想求解,,的关系.即可求解的值.【题目详解】解:根据①余弦定理②由①②可得:化简:,,,,,,此时,故得,即,.故答案为:.【题目点拨】本题主要考查了存在性思想,余弦定理与不等式结合的思想,界限的利用.属于中档题.16、真【解题分析】当时,成立,即命题“,”为真命题.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、(Ⅰ);(Ⅱ).【解题分析】
(1)本题可根据分式的分母不能为得出,然后解即可得出函数的定义域;(2)本题首先可根据以及同角三角函数关系计算出以及的值,然后对函数进行化简,得到,最后通过计算即可得出结果.【题目详解】(1)由得,,所以,,故的定义域为.(2)因为,且是第一象限角,所以有,解得,.故.【题目点拨】本题考查三角函数的性质、三角恒等变换的应用,考查的公式有、、、二倍角公式以及两角差的余弦公式,考查化归与转化思想,是中档题.18、(1);(2).【解题分析】试题分析:(1)边AC的中点M在y轴上,由中点公式得,A,C两点的横坐标和的平均数为1,同理,B,C两点的纵坐标和的平均数为1.构造方程易得C点的坐标.(2)根据C点的坐标,结合中点公式,我们可求出M,N两点的坐标,代入两点式即可求出直线MN的方程.解:(1)设点C(x,y),∵边AC的中点M在y轴上得=1,∵边BC的中点N在x轴上得=1,解得x=﹣5,y=﹣2.故所求点C的坐标是(﹣5,﹣2).(2)点M的坐标是(1,﹣),点N的坐标是(1,1),直线MN的方程是=,即5x﹣2y﹣5=1.点评:在求直线方程时,应先选择适当的直线方程的形式,并注意各种形式的适用条件,用斜截式及点斜式时,直线的斜率必须存在,而两点式不能表示与坐标轴垂直的直线,截距式不能表示与坐标轴垂直或经过原点的直线,故在解题时,若采用截距式,应注意分类讨论,判断截距是否为零;若采用点斜式,应先考虑斜率不存在的情况.19、(1);(2)或1【解题分析】
由向量共线的坐标运算得:设,可得,又因为,,即.由题意结合向量加减法与数量积的运算化简得,所以,运算可得解.【题目详解】,因为C是AB所在直线上一点,设,可得,又因为,所以,解得,所以,故答案为且,显然,所以,,又所以,即,所以,所以即,解得:或,故答案为或1.【题目点拨】本题考查了向量共线的坐标运算及平面向量数量积的运算,属于中档题.20、(1),的单调递减区间是;(2).【解题分析】试题分析:(1)用坐标表示向量条件,代入函数解析式中,运用向量的坐标运算法则求出函数解析式并应用二倍角公式以及两角和的正弦公式化简函数解析式,由三角函数的性质可求函数的最小正周期及单调递减区间;(2)将条件代入函数解析式可求出角,由三角形面积公
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