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文档简介

湖北省武汉第二中学2023-2024学年高一数学第二学期期末预测试题请考生注意: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.己知向量,,,则“”是“”的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件2.设集合,,若存在实数t,使得,则实数的取值范围是()A. B. C. D.3.直线x+y+2=0分别与x轴,y轴交于A,B两点,点P在圆(x﹣2)2+y2=2上,则△ABP面积的最小值为()A.1 B.2 C. D.4.在中,是的中点,,,相交于点,若,,则()A.1 B.2 C.3 D.45.在中,内角所对的边分别为,且,,,则()A. B. C. D.6.函数的部分图像大致为A. B. C. D.7.在中,点是边上的靠近的三等分点,则()A. B.C. D.8.已知扇形的半径为,圆心角为,则该扇形的面积为()A. B. C. D.9.用数学归纳法证明这一不等式时,应注意必须为()A. B., C., D.,10.若函数的图象上所有的点向右平移个单位长度后得到的函数图象关于对称,则的值为A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若a、b、c正数依次成等差数列,则的最小值为_______.12.设扇形的半径长为,面积为,则扇形的圆心角的弧度数是13.设等比数列的首项为,公比为,所有项和为1,则首项的取值范围是____________.14.已知为数列{an}的前n项和,且,,则{an}的首项的所有可能值为______15.如果是奇函数,则=.16.已知中,,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.如图,在△ABC中,已知AB=4,AC=6,点E为AB的中点,点D、F在边BC、AC上,且,,EF交AD于点P.(Ⅰ)若∠BAC=,求与所成角的余弦值;(Ⅱ)求的值.18.若x,y为正实数,求证:,并说明等号成立的条件.19.如图,在三棱锥中,,分别为棱,上的三等份点,,.(1)求证:平面;(2)若,平面,求证:平面平面.20.已知向量,,.(1)若,求的值;(2)若,,求的值.21.函数在一个周期内的图象如图所示,为图象的最高点,、为图象与轴的交点,且为正三角形.(1)求的值及函数的值域;(2)若,且,求的值.

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、A【解析】

先由题意,得到,再由充分条件与必要条件的概念,即可得出结果.【详解】因为,,所以,若,则,所以;若,则,所以;综上,“”是“”的充要条件.故选:A【点睛】本题主要考查向量共线的坐标表示,以及命题的充要条件的判定,熟记充分条件与必要条件的概念,以及向量共线的坐标表示即可,属于常考题型.2、C【解析】

得到圆心距与半径和差关系得到答案.【详解】圆心距存在实数t,使得故答案选C【点睛】本题考查了两圆的位置关系,意在考查学生的计算能力.3、B【解析】

求得圆心到直线的距离,减去圆的半径,求得△ABP面积的最小时,三角形的高,由此求得△ABP面积的最小值.【详解】依题意设,故.圆的圆心为,半径为,所以圆上的点到直线的距离的最小值为(其中为圆心到直线的距离),所以△ABP面积的最小值为.故选:B【点睛】本小题主要考查圆上的点到直线的距离的最小值的求法,考查三角形面积的最值的求法,属于基础题.4、D【解析】由题意知,所以,解得,所以,故选D.5、C【解析】

直接利用余弦定理得到答案.【详解】故答案选C【点睛】本题考查了余弦定理,意在考查学生计算能力.6、C【解析】由题意知,函数为奇函数,故排除B;当时,,故排除D;当时,,故排除A.故选C.点睛:函数图像问题首先关注定义域,从图像的对称性,分析函数的奇偶性,根据函数的奇偶性排除部分选择项,从图像的最高点、最低点,分析函数的最值、极值,利用特值检验,较难的需要研究单调性、极值等,从图像的走向趋势,分析函数的单调性、周期性等.7、A【解析】

将题中所体现的图形画出,可以很直观的判断向量的关系.【详解】如图有向量运算可以知道:,选择A【点睛】考查平面向量基本定理,利用好两向量加法的计算原则:首尾相连,首尾相接.8、A【解析】

化圆心角为弧度值,再由扇形面积公式求解即可.【详解】扇形的半径为,圆心角为,即,该扇形的面积为,故选.【点睛】本题主要考查扇形的面积公式的应用.9、D【解析】

根据题意验证,,时,不等式不成立,当时,不等式成立,即可得出答案.【详解】解:当,,时,显然不等式不成立,当时,不等式成立,故用数学归纳法证明这一不等式时,应注意必须为,故选:.【点睛】本题考查数学归纳法的应用,属于基础题.10、C【解析】

先由题意求出平移后的函数解析式,再由对称中心,即可求出结果.【详解】函数的图象上所有的点向右平移个单位长度后,可得函数的图像,又函数的图象关于对称,,,故,又,时,.故选C.【点睛】本题主要考查由平移后的函数性质求参数的问题,熟记正弦函数的对称性,以及函数的平移原则即可,属于常考题型.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

由正数a、b、c依次成等差数列,则,则,再结合基本不等式求最值即可.【详解】解:由正数a、b、c依次成等差数列,则,则,当且仅当,即时取等号,故答案为:1.【点睛】本题考查了等差中项的运算,重点考查了基本不等式的应用,属基础题.12、2【解析】试题分析:设扇形圆心角的弧度数为α,则扇形面积为S=αr2=α×22=4解得:α=2考点:扇形面积公式.13、【解析】

由题意可得得且,可得首项的取值范围.【详解】解:由题意得:,,故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列前n项的和、数列极限的运算,属于中档题.14、【解析】

根据题意,化简得,利用式相加,得到,进而得到,即可求解结果.【详解】因为,所以,所以,将以上各式相加,得,又,所以,解得或.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式应用,其中解答中利用数列的递推关系式,得到关于数列首项的方程求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.15、-2【解析】试题分析:∵,∴,∴,∴=-2考点:本题考查了三角函数的性质点评:对于定义域为R的奇函数恒有f(0)=0.利用此结论可解决此类问题16、【解析】

设,则,根据面积公式得,由余弦定理求得代入化简,由三角形三边关系求得,由二次函数的性质求得取得最大值.【详解】解:设,则,根据面积公式得,由余弦定理可得,可得:,由三角形三边关系有:,且,解得:,故当时,取得最大值,故答案为:.【点睛】本题主要考查余弦定理和面积公式在解三角形中的应用.当涉及最值问题时,可考虑用函数的单调性和定义域等问题,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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)以AC所在直线为x轴,过B且垂直于AC的直线于AC的直线为y轴建系,得到,,,,再由向量数量积的坐标表示,即可得出结果;(Ⅱ)先由A、P、D三点共线,得到,再由平面向量的基本定理,列出方程组,即可求出结果.【详解】(Ⅰ)以AC所在直线为x轴,过B且垂直于AC的直线于AC的直线为y轴建系如图,则,,,,∴,∴(Ⅱ)∵A、P、D三点共线,可设同理,可设由平面向量基本定理可得,解得∴,.【点睛】本题主要考查平面向量的夹角运算,以及平面向量的应用,熟记向量的数量积运算,以及平面向量基本定理即可,属于常考题型.18、当且仅当时取等号,证明见解析【解析】

由题意,.【详解】由题意,可得:,当且仅当时取等号,又,当且仅当时取等号,联立解得,故,当且仅当时取等号.【点睛】本题考查了基本不等式的运用,考查了不等式的证明,属于中档题.19、(1)见证明;(2)见证明【解析】

(1)由,,得,进而得即可证明平面.(2)平面得,由,,得,进而证明平面,则平面平面【详解】证明:(1)因为,,所以,所以,因为平面,平面,所以平面.(2)因为平面,平面,所以.因为,,所以,又,所以平面.又平面,所以平面平面.【点睛】本题考查线面平行的判定,面面垂直的判定,考查空间想象及推理能力,熟记判定定理是关键,是基础题20、(1);(2)或【解析】

(1)根据向量平行的坐标公式得出,利用二倍角公式以及弦化切即可得出答案;(2)利用向量的模长公式得出,由二倍角公式以及降幂公式,辅助角公式得出,结合正弦函数的性质得出的值.【详解】(1)由,得,所以.所以.(2)由,得所以,所以,所以.因为,所以,所以或解得或.【点睛】本题主要考查了由向量平行求参数,模长公式,简单的三角恒等变换以及正弦函

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