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文档简介
四川乐山市中区2023-2024学年数学高一下期末调研试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗实线画出的是某多面体的三视图,则此几何体的表面积为()A. B. C. D.2.设α,β为两个不同的平面,直线l⊂α,则“l⊥β”是“α⊥β”成立的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件3.以下说法正确的是()A.零向量与单位向量的模相等B.模相等的向量是相等向量C.已知均为单位向量,若,则与的夹角为D.向量与向量是共线向量,则四点在一条直线上4.等比数列的前项和、前项和、前项和分别为,则().A. B.C. D.5.若实数a、b满足条件,则下列不等式一定成立的是A. B. C. D.6.的内角的对边分别为,若,则()A. B. C. D.7.如图,扇形的圆心角为,半径为1,则该扇形绕所在直线旋转一周得到的几何体的表面积为(
)A. B. C. D.8.等比数列的前n项和为,且,,成等差数列.若,则()A.15 B.7 C.8 D.169.设为直线,是两个不同的平面,下列命题中正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则10.在△ABC中,三个顶点分别为A(2,4),B(﹣1,2),C(1,0),点P(x,y)在△ABC的内部及其边界上运动,则y﹣x的最小值是()A.﹣3 B.﹣1 C.1 D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知平面向量,若,则________12.在中,内角的对边分别为,若的周长为,面积为,,则__________.13.在平面直角坐标系xOy中,若直线与直线平行,则实数a的值为______.14.若,则=_________________15.中,若,,,则的面积______.16.在中,内角,,所对的边分别为,,,,且,则面积的最大值为______.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.已知数列{}的首项.(1)求证:数列为等比数列;(2)记,若,求最大正整数.18.如图,在四棱锥中,底面为菱形,、、分别是棱、、的中点,且平面.(1)求证:平面;(2)求证:平面.19.已知圆:与圆:.(1)求两圆的公共弦长;(2)过平面上一点向圆和圆各引一条切线,切点分别为,设,求证:平面上存在一定点使得到的距离为定值,并求出该定值.20.已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数的单调区间.21.在四棱锥中,,.(1)若点为的中点,求证:平面;(2)当平面平面时,求二面角的余弦值.
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、B【解析】
作出多面体的直观图,将各面的面积相加可得出该多面积的表面积.【详解】由三视图得知该几何体的直观图如下图所示:由直观图可知,底面是边长为的正方形,其面积为;侧面是等腰三角形,且底边长,底边上的高为,其面积为,且;侧面是直角三角形,且为直角,,,其面积为,,的面积为;侧面积为等腰三角形,底边长,,底边上的高为,其面积为.因此,该几何体的表面积为,故选:B.【点睛】本题考查几何体的三视图以及几何体表面积的计算,再利用三视图求几何体的表面积时,要将几何体的直观图还原,并判断出各个面的形状,结合图中数据进行计算,考查空间想象能力与计算能力,属于中等题.2、A【解析】试题分析:当满足l⊂α,l⊥β时可得到α⊥β成立,反之,当l⊂α,α⊥β时,l与β可能相交,可能平行,因此前者是后者的充分不必要条件考点:充分条件与必要条件点评:命题:若p则q是真命题,则p是q的充分条件,q是p的必要条件3、C【解析】
根据零向量、单位向量、相等向量,向量的模、向量共线、向量数量积的运算的知识分析选项,由此确定正确选项.【详解】对于A选项,零向量的模是,单位向量的模是,两者不相等,故A选项说法错误.对于B选项,两个向量大小和方向都相等才是相等向量,故B选项说法错误.对于C选项,由,故C选项说法正确.对于D选项,向量与向量是共线向量,但是这两个向量没有公共点,所以无法判断是否在一条直线上.故D选项说法错误.故选:C【点睛】本小题主要考查向量的有关概念,考查向量数量积的运算,属于基础题.4、B【解析】
根据等比数列前项和的性质,可以得到等式,化简选出正确答案.【详解】因为这个数列是等比数列,所以成等比数列,因此有,故本题选B.【点睛】本题考查了等比数列前项和的性质,考查了数学运算能力.5、D【解析】
根据题意,由不等式的性质依次分析选项,综合即可得答案.【详解】根据题意,依次分析选项:对于A、,时,有成立,故A错误;对于B、,时,有成立,故B错误;对于C、,时,有成立,故C错误;对于D、由不等式的性质分析可得若,必有成立,则D正确;故选:D.【点睛】本题考查不等式的性质,对于错误的结论举出反例即可.6、B【解析】
首先通过正弦定理将边化角,于是求得,于是得到答案.【详解】根据正弦定理得:,即,而,所以,又为三角形内角,所以,故选B.【点睛】本题主要考查正弦定理的运用,难度不大.7、C【解析】
以所在直线为旋转轴将整个图形旋转一周所得几何体是一个半球,利用球面的表面积公式及圆的表面积公式即可求得.【详解】由已知可得:以所在直线为旋转轴将整个图形旋转一周所得几何体是一个半球,其中半球的半径为1,故半球的表面积为:故答案为:C【点睛】本题主要考查了旋转体的概念,以及球的表面积的计算,其中解答中熟记旋转体的定义,以及球的表面积公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.8、B【解析】
通过,,成等差数列,计算出,再计算【详解】等比数列的前n项和为,且,,成等差数列即故答案选B【点睛】本题考查了等比数列通项公式,等差中项,前N项和,属于常考题型.9、B【解析】A中,也可能相交;B中,垂直与同一条直线的两个平面平行,故正确;C中,也可能相交;D中,也可能在平面内.【考点定位】点线面的位置关系10、B【解析】
根据线性规划的知识求解.【详解】根据线性规划知识,的最小值一定在的三顶点中的某一个处取得,分别代入的坐标可得的最小值是.故选B.【点睛】本题考查简单的线性规划问题,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】
根据即可得出,解出即可.【详解】∵;∴;解得,故答案为1.【点睛】本题主要考查向量坐标的概念,以及平行向量的坐标关系,属于基础题.12、3【解析】
分析:由题可知,中已知,面积公式选用,得,又利用余弦定理,即可求出的值.详解:,,由余弦定理,得又,,解得.故答案为3.点睛:解三角形问题,多为边和角的求值问题,这就需要根据正、余弦定理结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,从而达到解决问题的目的.其基本步骤是:第一步:定条件,即确定三角形中的已知和所求,在图形中标出来,然后确定转化的方向;第二步:定工具,即根据条件和所求合理选择转化的工具,实施边角之间的互化;第三步:求结果.13、1【解析】
由,解得,经过验证即可得出.【详解】由,解得.经过验证可得:满足直线与直线平行,则实数.故答案为:1.【点睛】本题考查直线的平行与斜率之间的关系,考查推理能力与计算能力,属于基础题.14、【解析】分析:由二倍角公式求得,再由诱导公式得结论.详解:由已知,∴.故答案为.点睛:三角函数恒等变形中,公式很多,如诱导公式、同角关系,两角和与差的正弦(余弦、正切)公式、二倍角公式,先选用哪个公式后选用哪个公式在解题中尤其重要,但其中最重要的是“角”的变换,要分析出已知角与未知角之间的关系,通过这个关系都能选用恰当的公式.15、【解析】
利用三角形的面积公式可求出的面积的值.【详解】由三角形的面积公式可得.故答案为:.【点睛】本题考查三角形面积的计算,熟练利用三角形的面积公式是计算的关键,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】
根据正弦定理将转化为,即,由余弦定理得,再用基本不等式法求得,根据面积公式求解.【详解】根据正弦定理可转化为,化简得由余弦定理得因为所以,当且仅当时取所以则面积的最大值为.故答案为:【点睛】本题主要考查正弦定理,余弦定理,基本不等式的综合应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.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)详见解析;(2)99.【解析】
(1)利用数列递推公式取倒数,变形可得,从而可证数列为等比数列;(2)确定数列的通项,利用等比数列的求和公式求和,即可求最大的正整数.【详解】解(1)∵,∴,∵,∴∴数列为等比数列.(2)由(1)可求得,∴.∴.因为在上单调递增,又因为,∴【点睛】本题考查数列递推公式,考查等比数列的证明,考查等比数列的求和公式,属于中档题.18、(1)见解析;(2)见解析【解析】
(1)取中点,连接,,得,利用直线与平面平行的判定定理证明平面.(2)连结,由已知条件得,由平面,得,利用直线与平面垂直的判定定理证明平面.【详解】(1)取中点,连接,,∵、分别是棱、的中点,∴,且.∵在菱形中,是的中点,∴,且,∴且,∴为平行四边形.∴.∵平面,平面,∴平面.(2)连接,∵是菱形,∴,∵,分别是棱、的中点,∴,∴,∵平面,平面,∴,∵,、平面,∴平面.【点睛】本题考查直线与平面平行以及直线与平面垂直的判定定理的应用,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.19、(1)(2)【解析】
(1)把两圆方程相减得到公共弦所在直线方程,再根据点到直线距离公式与圆的垂径定理求两圆的公共弦长;(2)根据圆的切线长与半径的关系代入化简即可得到点的轨迹方程,进而求解.【详解】解:(1)由,相减得两圆的公共弦所在直线方程为:,设(0,0)到的距离为,则所以,公共弦长为所以,公共弦长为.(2)证明:由题设得:化简得:配方得:所以,存在定点使得到的距离为定值,且该定值为.【点睛】本题主要考查圆的应用.求两圆的公共弦关键在求公共弦所在直线方程;求动点与定点距离问题,首先要求出动点的轨迹方程.20、(1)的最小正周期为(2)的单调增区间为【解析】试题分析:(1)化简函数的解析式得,根据周期公式求得函数的周期;(2)由求得的取值范围即为函数的单调增区间,由求得取值范围即为函数的单调减区间。试题解析:(Ⅰ)∴的最小正周期为.(Ⅱ)由,得∴的单调增区间为由得∴的单调减区间为21、(1)见解析;(2).【解析】
(I)结合平面与平面平行判定,得到平面BEM平行平面PAD,结合平面与平面性质,证明结论.(II)建立空间坐标系,分别计算平面PCD和平面PDB的法向量,结合向量数量积公式,计算余弦值,即可.【详解】(Ⅰ)取的中点为,连结,.由已知得,为等边三角形,.∵,,∴,∴,∴.又∵平面
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