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文档简介
辽宁省凌源三中2024年高一数学第二学期期末统考试题注意事项: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.在中,,,是边的中点.为所在平面内一点且满足,则的值为()A. B. C. D.2.,,是空间三条不同的直线,则下列命题正确的是A., B.,C.,,共面 D.,,共点,,共面3.已知向量,且,则的值是()A. B. C.3 D.4.(2015新课标全国I理科)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有A.14斛 B.22斛C.36斛 D.66斛5.阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序,输出的结果是()A.3 B.11 C.38 D.1236.我国古代数学名著《算法统宗》中有如下问题:“远望巍巍塔七层,红光点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”意思是:一座7层塔共挂了381盏灯,且相邻两层中的下一层灯数是上一层灯数的2倍,则塔的顶层共有灯A.1盏 B.3盏C.5盏 D.9盏7.如图,在下列四个正方体中,,,,,,,为所在棱的中点,则在这四个正方体中,阴影平面与所在平面平行的是()A. B.C. D.8.已知函数,若关于的不等式的解集为,则A. B.C. D.9.已知为直线,,为两个不同的平面,则下列结论正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则10.甲、乙两人在相同条件下,射击5次,命中环数如下:甲9.89.910.11010.2乙9.410.310.89.79.8根据以上数据估计()A.甲比乙的射击技术稳定 B.乙.比甲的射击技术稳定C.两人没有区别 D.两人区别不大二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.己知是等差数列,是其前项和,,则______.12.已知空间中的三个顶点的坐标分别为,则BC边上的中线的长度为________.13.已知,,,若,则__________.14.把二进制数1111(2)化为十进制数是______.15.已知函数,下列说法:①图像关于对称;②的最小正周期为;③在区间上单调递减;④图像关于中心对称;⑤的最小正周期为;正确的是________.16.已知(),则________.(用表示)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.已知数列和中,数列的前n项和为,若点在函数的图象上,点在函数的图象上.设数列.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)求数列的最大值.18.已知函数.(1)求不等式的解集;(2)若当时,恒成立,求实数的取值范围.19.如图所示,在直三棱柱中,,,M、N分别为、的中点.求证:平面;求证:平面.20.某校为创建“绿色校园”,在校园内种植树木,有A、B、C三种树木可供选择,已知这三种树木6年内的生长规律如下:A树木:种植前树木高0.84米,第一年能长高0.1米,以后每年比上一年多长高0.2米;B树木:种植前树木高0.84米,第一年能长高0.04米,以后每年生长的高度是上一年生长高度的2倍;C树木:树木的高度(单位:米)与生长年限(单位:年,)满足如下函数:(表示种植前树木的高度,取).(1)若要求6年内树木的高度超过5米,你会选择哪种树木?为什么?(2)若选C树木,从种植起的6年内,第几年内生长最快?21.设矩形的周长为,把沿向折叠,折过去后交于,设,的面积为.(1)求的解析式及定义域;(2)求的最大值.
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、D【解析】
根据平面向量基本定理可知,将所求数量积化为;由模长的等量关系可知和为等腰三角形,根据三线合一的特点可将和化为和,代入可求得结果.【详解】为中点和为等腰三角形,同理可得:本题正确选项:【点睛】本题考查向量数量积的求解问题,关键是能够利用模长的等量关系得到等腰三角形,从而将含夹角的运算转化为已知模长的向量的运算.2、B【解析】
解:因为如果一条直线平行于两条垂线中的一条,必定垂直于另一条.选项A,可能相交.选项C中,可能不共面,比如三棱柱的三条侧棱,选项D,三线共点,可能是棱锥的三条棱,因此错误.选B.3、A【解析】
由已知求得,然后展开两角差的正切求解.【详解】解:由,且,得,即.,故选A.【点睛】本题考查数量积的坐标运算,考查两角差的正切,是基础题.4、B【解析】试题分析:设圆锥底面半径为r,则14×2×3r=8,所以r=163,所以米堆的体积为14考点:圆锥的性质与圆锥的体积公式5、B【解析】试题分析:通过框图的要求;将第一次循环的结果写出,通过判断框;再将第二次循环的结果写出,通过判断框;输出结果.解;经过第一次循环得到a=12+2=3经过第一次循环得到a=32+2=11不满足判断框的条件,执行输出11故选B点评:本题考查程序框图中的循环结构常采用将前几次循环的结果写出找规律.6、B【解析】
设塔顶的a1盏灯,由题意{an}是公比为2的等比数列,∴S7==181,解得a1=1.故选B.7、A【解析】
根据线面平行判定定理以及作截面逐个分析判断选择.【详解】A中,因为,所以可得平面,又,可得平面,从而平面平面B中,作截面可得平面平面(H为C1D1中点),如图:C中,作截面可得平面平面(H为C1D1中点),如图:D中,作截面可得为两相交直线,因此平面与平面不平行,如图:【点睛】本题考查线面平行判定定理以及截面,考查空间想象能力与基本判断论证能力,属中档题.8、B【解析】
由题意可得,且,3为方程的两根,运用韦达定理可得,,的关系,可得的解析式,计算,(1),(4),比较可得所求大小关系.【详解】关于的不等式的解集为,可得,且,3为方程的两根,可得,,即,,,,可得,(1),(4),可得(4)(1),故选.【点睛】本题主要考查二次函数的图象和性质、函数与方程的思想,以及韦达定理的运用。9、C【解析】
利用直线与平面平行、垂直的判断即可。【详解】对于A.若,,则或,所以A错对于B.若,,则,应该为,所以B错对于D.若,,则或,所以D错。所以选择C【点睛】本题主要考查了直线与平面垂直和直线与平面平行的性质。属于基础题。10、A【解析】
先计算甲、乙两人射击5次,命中环数的平均数,再计算出各自的方差,根据方差的数值的比较,得出正确的答案.【详解】甲、乙两人射击5次,命中环数的平均数分别为:,甲、乙两人射击5次,命中环数的方差分别为:,,因为,所以甲比乙的射击技术稳定,故本题选A.【点睛】本题考查了用方差解决实际问题的能力,考查了方差的统计学意义.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-1【解析】
由等差数列的结合,代入计算即可.【详解】己知是等差数列,是其前项和,所以,得,由等差中项得,所以.故答案为-1【点睛】本题考查了等差数列前项和公式和等差中项的应用,属于基础题.12、【解析】
先求出BC的中点,由此能求出BC边上的中线的长度.【详解】解:因为空间中的三个顶点的坐标分别为,所以BC的中点为,所以BC边上的中线的长度为:,故答案为:.【点睛】本题考查三角形中中线长的求法,考查中点坐标公式、两点间距离的求法等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.13、-3【解析】由可知,解得,14、.【解析】
由二进制数的定义可将化为十进制数.【详解】由二进制数的定义可得,故答案为:.【点睛】本题考查二进制数化十进制数,考查二进制数的定义,考查计算能力,属于基础题.15、②③⑤【解析】
将函数解析式改写成:,即可作出函数图象,根据图象即可判定.【详解】由题:,,所以函数为奇函数,,是该函数的周期,结合图象分析是其最小正周期,,作出函数图象:可得,该函数的最小正周期为,图像不关于对称;在区间上单调递减;图像不关于中心对称;故答案为:②③⑤【点睛】此题考查三角函数图象及其性质的辨析,涉及周期性,对称性和单调性,作为填空题,恰当地利用图象解决问题能够起到事半功倍的作用.16、【解析】
根据同角三角函数之间的关系,结合角所在的象限,即可求解.【详解】因为,所以,故,解得,又,,所以.故填.【点睛】本题主要考查了同角三角函数之间的关系,三角函数在各象限的符号,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)(2)(3)【解析】
(1)先根据题设知,再利用求得,验证符合,最后答案可得.
(2)由题设可知,把代入,然后用错位相减法求和;(3)计算,判断其大于零时的范围,可得数列取最大值时的项数,进而可得最大值..【详解】解:(1)由已知得:,∵当时,,又当时,符合上式.(2)由已知得:①②②-①可得:(3)令,得:,又且,即为最大,故最大值为.【点睛】本题主要考查了数列的递推式解决数列的通项公式和求和问题,考查数列最大项的求解,是中档题.18、(1)见解析;(2)【解析】
(1)不等式可化为:,比较与的大小,进而求出解集.(2)恒成立即恒成立,则,进而求得答案.【详解】解:(1)不等式可化为:,①当时,不等无解;②当时,不等式的解集为;③当时,不等式的解集为.(2)由可化为:,必有:,化为,解得:.【点睛】本题考查含参不等式的解法以及恒成立问题,属于一般题.19、(1)见解析;(2)见解析.【解析】
(1)推导出,从而平面,进而,再由,,得是正方形,由此能证明平面.取的中点F,连BF、推导出四边形BMNF是平行四边形,从而,由此能证明平面.【详解】证明:在直三棱柱中,侧面底面ABC,且侧面底面,,即,平面,平面,,,是正方形,,平面取的中点F,连BF、在中,N、F是中点,,,又,,,,故四边形BMNF是平行四边形,,而面,平面,平面【点睛】本题考查线面垂直、线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,是中档题.20、(1)选择C;(2)第4或第5年.【解析】
(1)根据已知求出三种树木六年末的高度,判断得解;(2)设为第年内树木生长的高度,先求出,设,则,.再利用分析函数的单调性,分析函数的图像得解.【详解】(1)由题意可知,A、B、C三种树木随着时间的增加,高度也在增加,6年末:A树木的高度为(米):B树木的高度为(米):C树木的高度为(米),所以选择C树木.(2)设为第年内树木生长的高度,则,所以,,.设,则,.令,因为在区间上是减函数,在区间上是增函数,所以当时,取得最小值,从而取得最大值,此时,解得,因为,,故的可能值为3或4,又,,即.因此,种植后第4或第5年内该树木生长最快.【点睛】本题主要考查等差数列和等比数列求和,考查函数的图像和性质的应用,意在考查学生对这些知
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