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文档简介
上海市普陀区2024年数学高一下期末调研试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.直线的倾斜角为()A.30° B.60° C.120° D.150°2.一个正方体内接于一个球,过球心作一个截面,如图所示,则截面的可能图形是()A.①③④ B.②④ C.②③④ D.①②③3.已知中,,则角()A.60°或120° B.30°或90° C.30° D.90°4.在中,内角,,的对边分别为,,,若,且,则的形状为()A.等边三角形 B.等腰直角三角形C.最大角为锐角的等腰三角形 D.最大角为钝角的等腰三角形5.已知,则的值为()A. B. C. D.26.己知弧长的弧所对的圆心角为弧度,则这条弧所在的圆的半径为()A. B. C. D.7.采用系统抽样方法从人中抽取人做问卷调查,为此将他们随机编号为,,,,分组后某组抽到的号码为1.抽到的人中,编号落入区间的人数为()A.10 B. C.12 D.138.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A. B. C. D.9.已知函数,下列结论不正确的是(
)A.函数的最小正周期为B.函数在区间内单调递减C.函数的图象关于轴对称D.把函数的图象向左平移个单位长度可得到的图象10.已知集,集合,则A.(-2,-1) B.(-1,0) C.(0,2) D.(-1,2)二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等差数列满足,则____________.12.如图,圆锥型容器内盛有水,水深,水面直径放入一个铁球后,水恰好把铁球淹没,则该铁球的体积为________13.已知函数f(x)的图象恒过定点P,则点P的坐标是____________.14.四名学生按任意次序站成一排,则和都在边上的概率是___________.15.不论k为何实数,直线通过一个定点,这个定点的坐标是______.16.设实数满足,则的最小值为_____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1,在直角梯形中,,,点在上,且,将沿折起,使得平面平面(如图2).为中点(1)求证:;(2)求四棱锥的体积;(3)在线段上是否存在点,使得平面?若存在,求的值;若不存在,请说明理由18.已知,,且(1)求的定义域.(2)判断的奇偶性,并说明理由.19.在平面立角坐标系中,过点的圆的圆心在轴上,且与过原点倾斜角为的直线相切.(1)求圆的标准方程;(2)点在直线上,过点作圆的切线、,切点分别为、,求经过、、、四点的圆所过的定点的坐标.20.设等差数列的前项和为,且.(I)求数列的通项公式;(II)设为数列的前项和,求.21.已知等比数列的前项和为,,,且.(1)求的通项公式;(2)是否存在正整数,使得成立?若存在,求出的最小值;若不存在,请说明理由.
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、D【解析】
由直线方程得到直线斜率,进而得到其倾斜角.【详解】因直线方程为,所以直线的斜率,故其倾斜角为150°.故选D【点睛】本题主要考查求直线的倾斜角,熟记定义即可,属于基础题型.2、A【解析】
分别当截面平行于正方体的一个面时,当截面过正方体的两条相交的体对角线时,当截面既不过体对角线也不平行于任一侧面时,进行判定,即可求解.【详解】由题意,当截面平行于正方体的一个面时得③;当截面过正方体的两条相交的体对角线时得④;当截面既不过正方体体对角线也不平行于任一侧面时可能得①;无论如何都不能得②.故选A.【点睛】本题主要考查了正方体与球的组合体的截面问题,其中解答中熟记空间几何体的结构特征是解答此类问题的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理能力,属于基础题.3、B【解析】
由正弦定理求得,再求.【详解】由正弦定理,∴,或,时,,时,.故选:B.【点睛】本题考查正弦定理,在用正弦定理解三角形时,可能会出现两解,一定要注意.4、D【解析】
先由余弦定理,结合题中条件,求出,再由,求出,进而可得出三角形的形状.【详解】因为,所以,,所以.又,所以,则的形状为最大角为钝角的等腰三角形.故选D【点睛】本题主要考查三角形的形状的判定,熟记余弦定理即可,属于常考题型.5、B【解析】
根据两角和的正切公式,结合,可以求出的值,用同角的三角函数的关系式中的平方和关系把等式变成分子、分母的齐次式形式,最后代入求值即可.【详解】..故选:B【点睛】本题考查了同角的三角函数关系式的应用,考查了二倍角的正弦公式,考查了两角和的正切公式,考查了数学运算能力.6、D【解析】
利用弧长公式列出方程直接求解,即可得到答案.【详解】由题意,弧长的弧所对的圆心角为2弧度,则,解得,故选D.【点睛】本题主要考查了圆的半径的求法,考查弧长公式等基础知识,考查了推理能力与计算能力,是基础题.7、C【解析】
由题意可得抽到的号码构成以11为首项、以30为公差的等差数列,求得此等差数列的通项公式为an=30n﹣19,由401≤30n﹣21≤755,求得正整数n的个数,即可得出结论.【详解】∵960÷32=30,∴每组30人,∴由题意可得抽到的号码构成以30为公差的等差数列,又某组抽到的号码为1,可知第一组抽到的号码为11,∴由题意可得抽到的号码构成以11为首项、以30为公差的等差数列,∴等差数列的通项公式为an=11+(n﹣1)30=30n﹣19,由401≤30n﹣19≤755,n为正整数可得14≤n≤25,∴做问卷C的人数为25﹣14+1=12,故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式,系统抽样的定义和方法,根据系统抽样的定义转化为等差数列是解决本题的关键,比较基础.8、B【解析】
由三视图判断该几何体是有三条棱两两垂直是三棱锥,结合三视图的数据可得结果.【详解】由三视图可得该几何体是如图所示的三棱锥,其中AB,BC,BP两两垂直,且,则和的面积都是1,的面积为2,在中,,则的面积为,所以该几何体的表面积为,故选:B.【点睛】三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.9、D【解析】
利用余弦函数的性质对A、B、C三个选项逐一判断,再利用平移“左加右减”及诱导公式得出,进而得出答案.【详解】由题意,函数其最小正周期为,故选项A正确;函数在上为减函数,故选项B正确;函数为偶函数,关于轴对称,故选项C正确把函数的图象向左平移个单位长度可得,所以选项D不正确.故答案为D【点睛】本题主要考查了余弦函数的性质,以及诱导公式的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、D【解析】
根据函数的单调性解不等式,再解绝对值不等式,最后根据交集的定义求解.【详解】由得,由得,所以,故选D.【点睛】本题考查指数不等式和绝对值不等式的解法,集合的交集.指数不等式要根据指数函数的单调性求解.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、9【解析】
利用等差数列下标性质求解即可【详解】由等差数列的性质可知,,则.所以.故答案为:9【点睛】本题考查等差数列的性质,熟记性质是关键,是基础题12、【解析】
通过将图形转化为平面图形,然后利用放球前后体积等量关系求得球的体积.【详解】作出相关图形,显然,因此,因此放球前,球O与边相切于点M,故,则,所以,,所以放球后,而,而,解得.【点睛】本题主要考查圆锥体积与球体积的相关计算,建立体积等量关系是解决本题的关键,意在考查学生的划归能力,计算能力和分析能力.13、(2,4)【解析】
令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数求出定点的纵坐标得解.【详解】令x-1=1,得到x=2,把x=2代入函数得,所以定点P的坐标为(2,4).故答案为:(2,4)【点睛】本题主要考查对数函数的定点问题,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.14、【解析】
写出四名学生站成一排的所有可能情况,得出和都在边上的情况即可求得概率.【详解】四名学生按任意次序站成一排,所有可能的情况为:,,,,共24种情况,其中和都在边上共有,4种情况,所以和都在边上的概率是.故答案为:【点睛】此题考查古典概型,根据古典概型求概率,关键在于准确求出基本事件总数和某一事件包含的基本事件个数.15、(2,3)【解析】
将直线方程变形为,它表示过两直线和的交点的直线系,解方程组,得上述直线恒过定点,故答案为.【方法点睛】本题主要考查待定直线过定点问题.属于中档题.探索曲线过定点的常见方法有两种:①可设出曲线方程,然后利用条件建立等量关系进行消元(往往可以化为的形式,根据求解),借助于曲线系的思想找出定点(直线过定点,也可以根据直线的各种形式的标准方程找出定点).②从特殊情况入手,先探求定点,再证明与变量无关.16、1.【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】解:由实数满足作出可行域如图,
由图形可知:.
令,化为,
由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最小值为1.
故答案为:1.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.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)证明见解析(2)(3)存在,【解析】
(1)证明DG⊥AE,再根据面面垂直的性质得出DG⊥平面ABCE即可证明(2)分别计算DG和梯形ABCE的面积,即可得出棱锥的体积;(3)过点C作CF∥AE交AB于点F,过点F作FP∥AD交DB于点P,连接PC,可证平面PCF∥平面ADE,故CP∥平面ADE,根据PF∥AD计算的值.【详解】(1)证明:因为为中点,,所以.因为平面平面,平面平面,平面,所以平面.又因为平面,故(2)在直角三角形中,易求,则所以四棱锥的体积为(3)存在点,使得平面,且=3:4过点作交于点,则.过点作交于点,连接,则.又因为平面平面,所以平面.同理平面.又因为,所以平面平面.因为平面,所以平面,由,则=3:4【点睛】本题考查了面面垂直的性质,面面平行性质,棱锥的体积计算,属于中档题.18、(1);(2)偶函数,理由见解析.【解析】
(1)根据对数的真数大于零可求得和的定义域,取交集可得定义域;(2)整理可得,验证得,得到函数为偶函数.【详解】(1)令得:定义域为令得:定义域为的定义域为(2)由题意得:,为定义在上的偶函数【点睛】本题考查函数定义域的求解、奇偶性的判断;求解函数定义域的关键是明确对数函数要求真数必须大于零,且需保证构成函数的每个部分都有意义.19、(1)(2)经过、、、四点的圆所过定点的坐标为、【解析】
(1)先算出直线方程,根据相切和过点,圆心在轴上联立方程解得答案.(2)取线段的中点,经过、、、四点的圆是以线段为直径的圆,设点的坐标为,则点的坐标为,将圆方程表示出来,联立方程组解得答案.【详解】(1)由题意知,直线的方程为,整理为一般方程可得由圆的圆心在轴上,可设圆的方程为,由题意有,解得:,,故圆的标准方程为.(2)由圆的几何性质知,,,取线段的中点,由直角三角形的性质可知,故经过、、、四点的圆是以线段为直径的圆,设点的坐标为,则点的坐标为有则以为直径的圆的方程为:,整理为可得.令,解得或,故经过、、、四点的圆所过定点的坐标为、.【点睛】本题考查了圆的方程,切线问题,四点共圆,定点问题,综合性强,技巧性高,意在考查学生的综合应用能力.20、(I);(II).【解析】
(I)根据已知的两个条件求出公差d,即得数列的通项公式;(II)先求出,再利用裂项相消法求和得解.【详解】(I)由题得,所以等差数列的通项为;(II
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