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文档简介
2024届福建省三明一中高一下数学期末综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.函数的最大值为A.4 B.5 C.6 D.72.已知A={第一象限角},B={锐角},C={小于90°的角},那么A、B、C关系是()A.B=A∩C B.B∪C=C C.AC D.A=B=C3.如图所示,在正四棱锥中,分别是,,的中点,动点在线段上运动时,下列结论不恒成立的是().A.与异面 B.面 C. D.4.已知,则()A.-3 B. C. D.35.在△ABC中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,若a﹣b=ccosB﹣ccosA,则△ABC的形状为()A.等腰三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形6.如图所示是的图象的一段,它的一个解析式为()A. B.C. D.7.设函数的最大值为,最小值为,则与满足的关系是()A. B.C. D.8.已知等比数列中,各项都是正数,且成等差数列,则等于()A. B. C. D.9.在直角坐标平面上,点的坐标满足方程,点的坐标满足方程则的取值范围是()A. B. C. D.10.已知圆,圆,分别为圆上的点,为轴上的动点,则的最小值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在直角坐标系xOy中,一单位圆的圆心的初始位置在,此时圆上一点P的位置在,圆在x轴上沿正向滚动.当圆滚动到圆心位于时,的坐标为________.12.在中,若,则等于__________.13.在《九章算术·商功》中将四个面均为直角三角形的三棱锥称为鳖臑(biēnào),在如下图所示的鳖臑中,,,,则的直角顶点为______.14.中国古代数学著作《算法统宗》有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:“有一个人要走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后达到目的地.”则该人最后一天走的路程为__________里.15.已知,,若,则____16.已知,且,则_____.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.设是两个相互垂直的单位向量,且(Ⅰ)若,求的值;(Ⅱ)若,求的值.18.已知过点A(0,1)且斜率为k的直线l与圆C:(x-2)2+(y-3)2=1交于M,N两点.(1)求k的取值范围;(2)若=12,其中O为坐标原点,求|MN|.19.据说伟大的阿基米德逝世后,敌军将领马塞拉斯给他建了一块墓碑,在墓碑上刻了一个如图所示的图案,图案中球的直径、圆柱底面的直径和圆柱的高相等,圆锥的顶点为圆柱上底面的圆心,圆锥的底面是圆柱的下底面.(1)试计算出图案中球与圆柱的体积比;(2)假设球半径.试计算出图案中圆锥的体积和表面积.20.如图所示,在梯形中,∥,⊥,,⊥平面,⊥.(1)证明:⊥平面;(2)若,求点到平面的距离.21.已知函数.(1)求的最小正周期;(2)若,求当时自变量的取值集合.
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】试题分析:因为,而,所以当时,取得最大值5,选B.【考点】正弦函数的性质、二次函数的性质【名师点睛】求解本题易出现的错误是认为当时,函数取得最大值.2、B【解析】
由集合A,B,C,求出B与C的并集,判断A与C的包含关系,以及A,B,C三者之间的关系即可.【详解】由题BA,∵A={第一象限角},B={锐角},C={小于90°的角},∴B∪C={小于90°的角}=C,即BC,则B不一定等于A∩C,A不一定是C的真子集,三集合不一定相等,故选:B.【点睛】此题考查了集合间的基本关系及运算,熟练掌握象限角,锐角,以及小于90°的角表示的意义是解本题的关键,是易错题3、D【解析】如图所示,连接AC、BD相交于点O,连接EM,EN.(1)由正四棱锥S−ABCD,可得SO⊥底面ABCD,AC⊥BD,∴SO⊥AC.∵SO∩BD=O,∴AC⊥平面SBD,∵E,M,N分别是BC,CD,SC的中点,∴EM∥BD,MN∥SD,而EM∩MN=N,∴平面EMN∥平面SBD,∴AC⊥平面EMN,∴AC⊥EP.故C正确.(2)由异面直线的定义可知:EP与SD是异面直线,故A正确;(3)由(1)可知:平面EMN∥平面SBD,∴EP∥平面SBD,因此B正确.(4)当P与M重合时,有∥,其他情况都是异面直线即D不正确.故选D点睛:本题抓住正四棱锥的特征,顶点在底面的投影为底面正方形的中心,即SO⊥底面ABCD,EP为动直线,所以要证EP∥面,可先证EP所在的平面平行于面SBD,要证⊥可先证AC垂直于EP所在的平面,所以化动为静的处理思想在立体中常用.4、C【解析】
由同角三角函数关系得到余弦、正切,再由两角差的正切公式得到结果.【详解】已知,则,,则故答案为C.【点睛】这个题目考查了三角函数的化简求值,1.利用sin2α+cos2α=1可以实现角α的正弦、余弦的互化,利用=tanα可以实现角α的弦切互化;2.注意公式逆用及变形应用:1=sin2α+cos2α,sin2α=1-cos2α,cos2α=1-sin2α.5、D【解析】
用正弦定理化边为角,再由诱导公式和两角和的正弦公式化简变形可得.【详解】∵a﹣b=ccosB﹣ccosA,∴,∴,∴,∴或,∴或,故选:D.【点睛】本题考查正弦定理,考查三角形形状的判断.解题关键是诱导公式的应用.6、D【解析】
根据函数的图象,得出振幅与周期,从而求出与的值.【详解】根据函数的图象知,振幅,周期,即,解得;所以时,,;解得,,所以函数的一个解析式为.故答案为D.【点睛】本题考查了函数的图象与性质的应用问题,考查三角函数的解析式的求法,属于基础题.7、B【解析】
将函数化为一个常数函数与一个奇函数的和,再利用奇函数的对称性可得答案.【详解】因为,令,则,所以为奇函数,所以,所以,故选:B【点睛】本题考查了两角差的余弦公式,考查了奇函数的对称性的应用,属于中档题.8、C【解析】
由条件可得a3=a1+2a2,即a1q2=a1+2a1q,解得q=1.代入所求运算求得结果.【详解】∵等比数列{an}中,各项都是正数,且a1,a3,2a2成等差数列,故公比q不等于1.∴a3=a1+2a2,即a1q2=a1+2a1q,解得q=1.∴3+2,故选:C.【点睛】本题主要考查等差中项的性质,等比数列的通项公式,考查了整体化的运算技巧,属于基础题.9、B【解析】
由点的坐标满足方程,可得在圆上,由坐标满足方程,可得在圆上,则求出两圆内公切线的斜率,利用数形结合可得结果.【详解】点的坐标满足方程,在圆上,在坐标满足方程,在圆上,则作出两圆的图象如图,设两圆内公切线为与,由图可知,设两圆内公切线方程为,则,圆心在内公切线两侧,,可得,,化为,,即,,的取值范围,故选B.【点睛】本题主要考查直线的斜率、直线与圆的位置关系以及数形结合思想的应用,属于综合题.数形结合是根据数量与图形之间的对应关系,通过数与形的相互转化来解决数学问题的一种重要思想方法,尤其在解决选择题、填空题时发挥着奇特功效,大大提高了解题能力与速度.运用这种方法的关键是运用这种方法的关键是正确作出曲线图象,充分利用数形结合的思想方法能够使问题化难为简,并迎刃而解.10、D【解析】
求出圆关于轴的对称圆的圆心坐标A,以及半径,然后求解圆A与圆的圆心距减去两个圆的半径和,即可求得的最小值,得到答案.【详解】如图所示,圆关于轴的对称圆的圆心坐标,半径为1,圆的圆心坐标为,,半径为3,由图象可知,当三点共线时,取得最小值,且的最小值为圆与圆的圆心距减去两个圆的半径之和,即,故选D.【点睛】本题主要考查了圆的对称圆的方程的求解,以及两个圆的位置关系的应用,其中解答中合理利用两个圆的位置关系是解答本题的关键,着重考查了数形结合法,以及推理与运算能力,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、【解析】
设滚动后圆的圆心为C,切点为A,连接CP.过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于B(2,1),设∠BCP=θ,则根据圆的参数方程,得P的坐标为(1+cosθ,1+sinθ),再根据圆的圆心从(0,1)滚动到(1,1),算出,结合三角函数的诱导公式,化简可得P的坐标为,即为向量的坐标.【详解】设滚动后的圆的圆心为C,切点为,连接CP,过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于,设,∵C的方程为,∴根据圆的参数方程,得P的坐标为,∵单位圆的圆心的初始位置在,圆滚动到圆心位于,,可得,可得,,代入上面所得的式子,得到P的坐标为,所以的坐标是.故答案为:.【点睛】本题考查圆的参数方程,平面向量坐标表示的应用,解题的关键是根据数形结合找到变量的角度,属于中等题.12、;【解析】
由条件利用三角形内角和公式求得,再利用正弦定理即可求解.【详解】在中,,,,即,,故答案为:【点睛】本题考查了正弦定理解三角形,需熟记定理的内容,属于基础题.13、【解析】
根据,可得平面,进而可得,再由,证明平面,即可得出,是的直角顶点.【详解】在三棱锥中,,,且,∴平面,又平面,∴,又∵,且,∴平面,又平面,∴,∴的直角顶点为.故答案为:.【点睛】本题考查了直线与直线以及直线与平面垂直的应用问题,属于基础题.14、3【解析】分析:每天走的路形成等比数列{an},q=,S3=1.利用求和公式即可得出.详解:每天走的路形成等比数列{an},q=,S3=1.∴S3=1=,解得a1=2.∴该人最后一天走的路程=a1q5==3.故答案为:3.点睛:本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.15、【解析】
由,,得的坐标,根据得,由向量数量积的坐标表示即可得结果.【详解】∵,,∴又∵,∴,即,所以,解得,故答案为.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,两向量垂直与数量积的关系,属于基础题.16、【解析】
首先根据已知条件求得的值,平方后利用同角三角函数的基本关系式求得的值.【详解】由得,两边平方并化简得,由于,所以.而,由于,所以【点睛】本小题主要考查同角三角函数的基本关系式,考查两角和的正弦公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于基础题.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)【解析】
(Ⅰ),则存在唯一的使,解得所求参数的值;(Ⅱ)若,则,解得所求参数的值.【详解】解:(Ⅰ)若,则存在唯一的,使,,当时,;(Ⅱ)若,则,因为是两个相互垂直的单位向量,当时,.【点睛】本题考查两个向量平行、垂直的性质,两个向量的数量积公式的应用.18、(3);(3)3.【解析】试题分析:(3)由题意可得,直线l的斜率存在,用点斜式求得直线l的方程,根据圆心到直线的距离等于半径求得k的值,可得满足条件的k的范围.(3)由题意可得,经过点M、N、A的直线方程为y=kx+3,根据直线和圆相交的弦长公式进行求解试题解析:(3)由题意可得,直线l的斜率存在,设过点A(2,3)的直线方程:y=kx+3,即:kx-y+3=2.由已知可得圆C的圆心C的坐标(3,3),半径R=3.故由,解得:.故当,过点A(2,3)的直线与圆C:相交于M,N两点.(3)设M;N,由题意可得,经过点M、N、A的直线方程为y=kx+3,代入圆C的方程,可得,∴,∴,由,解得k=3,故直线l的方程为y=x+3,即x-y+3=2.圆心C在直线l上,MN长即为圆的直径.所以|MN|=3考点:直线与圆的位置关系;平面向量数量积的运算19、(1);(2)圆锥体积,表面积【解析】
(1)由球的半径可知圆柱底面半径和高,代入球和圆柱的体积公式求得体积,作比得到结果;(2)由球的半径可得圆锥底面半径和高,从而可求解出圆锥母线长,代入圆锥体积和表面积公式可求得结果.【详解】(1)设球的半径为,则圆柱底面半径为,高为球的体积;圆柱的体积球与圆柱的体积比为:(2)由题意可知:圆锥底面半径为,高为圆锥的母线长:圆锥体积:圆锥表面积:【点睛】本题考查空间几何体的表面积和体积求解问题,考查学生对于体积和表面积公式的掌握,属于基础题.20、(1)见解析(2)【解析】
(1)通过⊥,⊥来证明;(2)根据等体积法求解.【详解】(1)证明:∵⊥平面,平面,∴⊥.又⊥,,平面,
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