福建省宁德一中2024届数学高一第二学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

福建省宁德一中2024届数学高一第二学期期末综合测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.某几何体的三视图如图所示,它的体积为()A.12π B.45π C.57π D.81π2.一个三棱锥内接于球,且,,则球心到平面的距离是()A. B. C. D.3.表示不超过的最大整数,设函数,则函数的值域为()A. B. C. D.4.在中,角,,所对的边分别为,,,若,,,则()A. B. C. D.5.为了研究某药品的疗效,选取若干名志愿者进行临床试验,所有志愿者的舒张压数据(单位:kPa)的分组区间为[12,13),[13,14),[14,15),[15,16),[16,17],将其按从左到右的顺序分别编号为第一组,第二组,,第五组,如图是根据试验数据制成的频率分布直方图,已知第一组与第二组共有20人,第三组中没有疗效的有6人,则第三组中有疗效的人数为()A.6 B.8 C.12 D.186.已知均为实数,则“”是“构成等比数列”的()A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件7.命题“”的否定是()A., B.,C., D.,8.二进制是计算机技术中广泛采用的一种数制。二进制数据是用0和1两个数码来表示的数。它的基数为2,进位规则是“逢二进一”,借位规则“借一当二”。当前的计算机系统使用的基本上是二进制系统,计算机中的二进制则是一个非常微小的开关,用1来表示“开”,用0来表示“关”。如图所示,把十进制数1010化为二进制数(1010)2,十进制数9910化为二进制数11000112,把二进制数(10110A.932 B.931 C.109.在等差数列{an}中,若a1+A.8 B.16 C.20 D.2810.已知200辆汽车通过某一段公路时的时速的频率分布直方图如图所示,时速在的汽车辆数为()A.8 B.80 C.65 D.70二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.等差数列中,,则其前12项之和的值为______12.已知等差数列中,其前项和为,且,,当取最大值时,的值等于_____.13.已知,且,则________.14.对任意实数,不等式恒成立,则实数的取值范围是____.15.设集合,它共有个二元子集,如、、等等.记这个二元子集为、、、、,设,定义,则_____.(结果用数字作答)16._________________.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.已知圆(为坐标原点),直线.(1)过直线上任意一点作圆的两条切线,切点分别为,求四边形面积的最小值.(2)过点的直线分别与圆交于点(不与重合),若,试问直线是否过定点?并说明理由.18.设向量,,其中,,且.(1)求实数的值;(2)若,且,求的值.19.已知向量a=(5sin(1)求cos(α+β)(2)若0<α<β<π2,且sinα=20.将边长分别为、、、…、、、…的正方形叠放在一起,形成如图所示的图形,由小到大,依次记各阴影部分所在的图形为第个、第个、……、第个阴影部分图形.设前个阴影部分图形的面积的平均值为.记数列满足,(1)求的表达式;(2)写出,的值,并求数列的通项公式;(3)定义,记,且恒成立,求的取值范围.21.中,角所对的边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.

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【解题分析】由三视图可知,此组合体上部是一个母线长为5,底面圆半径是3的圆锥,下部是一个高为5,底面半径是3的圆柱故它的体积是5×π×32+π×32×=57π故选C2、D【解题分析】由题意可得三棱锥的三对对棱分别相等,所以可将三棱锥补成一个长方体,如图所示,该长方体的外接球就是三棱锥的外接球,长方体共顶点的三条面对角线的长分别为,设球的半径为,则有,在中,由余弦定理得,再由正弦定理得为外接圆的半径),则,因此球心到平面的距离,故选D.点睛:本题主要考查了球的组合体问题,本题的解答中采用割补法,考虑到三棱锥的三对对棱相等,所以可得三棱锥补成一个长方体,长方体的外接球就是三棱锥的外接球,求出求出球的半径,进而求解距离,其中正确认识组合体的特征和恰当补形时解答的关键.3、D【解题分析】

由已知可证是奇函数,是互为相反数,对是否为正数分类讨论,即可求解.【题目详解】的定义域为,,,是奇函数,设,若是整数,则,若不是整数,则.的值域是.故选:D.【题目点拨】本题考查函数性质的应用,考查对新函数定义的理解,考查分类讨论思想,属于中档题.4、C【解题分析】

在中,利用正弦定理求出即可.【题目详解】在中,角,,所对的边分别为,,,已知:,,,利用正弦定理:,解得:.故选C.【题目点拨】本题考查了正弦定理的应用及相关的运算问题,属于基础题.5、C【解题分析】试题分析:由直方图可得分布在区间第一组与第二组共有21人,分布在区间第一组与第二组的频率分别为1.24,1.16,所以第一组有12人,第二组8人,第三组的频率为1.36,所以第三组的人数:18人,第三组中没有疗效的有6人,第三组中有疗效的有12人.考点:频率分布直方图6、A【解题分析】解析:若构成等比数列,则,即是必要条件;但时,不一定有成等比数列,如,即是不充分条件.应选答案A.7、B【解题分析】

含有一个量词的命题的否定,注意“改量词,否结论”.【题目详解】改为,改成,则有:.故选:B.【题目点拨】本题考查含一个量词的命题的否定,难度较易.8、D【解题分析】

利用古典概型的概率公式求解.【题目详解】二进制的后五位的排列总数为25二进制的后五位恰好有三个“1”的个数为C5由古典概型的概率公式得P=10故选:D【题目点拨】本题主要考查排列组合的应用,考查古典概型的概率的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.9、C【解题分析】

因为an则a1所以a5故选C.10、B【解题分析】

先计算时速在的汽车频率,再乘200,。【题目详解】由图知:时速在的汽车频率为所以时速在的汽车辆数为,选B.【题目点拨】本题考查频率分布直方图,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、【解题分析】

利用等差数列的通项公式、前n项和公式直接求解.【题目详解】∵等差数列{an}中,a3+a10=25,∴其前12项之和S126(a3+a10)=6×25=1.故答案为:1.【题目点拨】本题考查等差数列的前n项和的公式,考查等差数列的性质的应用,考查运算求解能力,是基础题.12、或【解题分析】

设等差数列的公差为,由可得出与的等量关系,然后求出的表达式,解不等式,即可得出使得取得最大值的正整数的值.【题目详解】设等差数列的公差为,由,可得,可得,,令,即,,解得.因此,当或时,取得最大值.故答案为:或.【题目点拨】本题考查等差数列前项和的最大值的求解,可利用二次函数的基本性质来求,也可以转化为等差数列所有的非负项之和的问题求解,考查化归与转化思想,属于中等题.13、或【解题分析】

利用正切函数的单调性及周期性,可知在区间与区间内各有一值,从而求出。【题目详解】因为函数的周期为,而且在内单调增,所以有两个解,一个在,一个在,由反正切函数的定义有,或。【题目点拨】本题主要考查正切函数的性质及反正切函数的定义的应用。14、【解题分析】

分别在和两种情况下进行讨论,当时,根据二次函数图像可得不等式组,从而求得结果.【题目详解】①当,即时,不等式为:,恒成立,则满足题意②当,即时,不等式恒成立则需:解得:综上所述:本题正确结果:【题目点拨】本题考查不等式恒成立问题的求解,易错点是忽略不等式是否为一元二次不等式,造成丢根;处理一元二次不等式恒成立问题的关键是结合二次函数图象来得到不等关系,属于常考题型.15、1835028【解题分析】

分别分析中二元子集中较大元素分别为、、、时,对应的二元子集中较小的元素,再利用题中的定义结合数列求和思想求出结果.【题目详解】当二元子集较大的数为,则较小的数为;当二元子集较大的数为,则较小的数为、;当二元子集较大的数为,则较小的数为、、;当二元子集较大的数为,则较小的数为、、、、.由题意可得,令,得,上式下式得,化简得,因此,,故答案为:.【题目点拨】本题考查新定义,同时也考查了数列求和,解题的关键就是找出相应的规律,列出代数式进行计算,考查运算求解能力,属于难题.16、3【解题分析】

分式上下为的二次多项式,故上下同除以进行分析.【题目详解】由题,,又,故.

故答案为:3.【题目点拨】本题考查了分式型多项式的极限问题,注意:当时,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)12;(2)过定点,理由见解析【解题分析】

(1)由,得过点的切线长,所以四边形的面积为,即可得到本题答案;(2)设直线的方程为,则直线的方程为.联立方程,消去,整理得,得,,所以,令,即可得到本题答案.【题目详解】(1)由题意可得圆心到直线的距离为,从而,则过点的切线长.故四边形的面积为,即四边形面积的最小值为12.(2)因为,所以直线与直线的斜率都存在,且不为0.设直线的方程为,则直线的方程为.联立方程,消去,整理得解得或,则.同理可得.所以.令,得,解得.取,可以证得,所以直线过定点.当时,轴,易知与均为正三角形,直线的方程为,也过定点.综上,直线过定点.【题目点拨】本题主要考查与椭圆相关的四边形面积的范围问题以及与椭圆有关的直线过定点问题,联立直线方程与椭圆方程,利用韦达定理是解决此类问题的常用方法.18、(1)(2)【解题分析】

(1)利用向量模的坐标求法可得,再利用同角三角函数的基本关系即可求解.(2)根据向量数量积的坐标表示以及两角差的余弦公式的逆应用可得,进而求出,根据同角三角函数的基本关系即可求解.【题目详解】(1)由知所以.又因为,所以.因为,所以,所以.又因为,所以.(2)由(1)知.由,得,即.因为,所以,所以.所以,因此.【题目点拨】本题考查了向量数量积的坐标表示、两角差的余弦公式以及同角三角函数的基本关系,属于基础题.19、(1)cos(α+β)=2【解题分析】

(1)根据向量数列积的坐标运算,化简整理得到5cos(2)根据题中条件求出cosα=310再由cos(2α+β)=【题目详解】解:(1)因为a=(所以a⋅=5因为a⋅b=2,所以5(2)因为0<α<π2,因为0<α<β<π2,所以因为cos(α+β)=2所以cos因为0<α<β<π2,所以0<2α+β<【题目点拨】本题主要考查三角恒等变换,熟记两角和的余弦公式即可,属于常考题型.20、(1);(2),,;(3).【解题分析】

(1)根据题意,分别求出每一个阴影部分图形的面积,即可得到前个阴影部分图形的面积的平均值;(2)依据递推式,结合分类讨论思想,即可求出数列的通项公式;(3)先求出的表达式,再依题意得到,分类讨论不等式恒成立的条件,取其交集,即得所求范围。【题目详解】(1)由题意有,第一个阴影部分图形面积是:;第二个阴影部分图形面积是:;第三个阴影部分图形面积是:;所以第个阴影部分图形面积是:;故;(2)由(1)知,,,所以,,当时,当时,,综上,数列的通项公式为,。(3)由(2)知,,,由题意可得,恒成立,①当时,,即,所以,②当时,,即,所以,③当时,,即,所以,综上,。【题目点拨】本题主

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