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文档简介

重庆綦江区2023-2024学年高一下数学期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知函数,则()A.2 B.-2 C.1 D.-12.把直线绕原点逆时针转动,使它与圆相切,则直线转动的最小正角度().A. B. C. D.3.阅读如图的程序框图,运行该程序,则输出的值为()A.3 B.1C.-1 D.04.已知圆:及直线:,当直线被截得的弦长为时,则等于()A. B. C. D.5.在中,内角,,的对边分别为,,,且=.则A. B. C. D.6.设等差数列{an}的前n项和为Sn,a2+a4=6,则S5等于()A.10 B.12 C.15 D.307.下列函数中,图象的一部分如图所示的是()A. B.C. D.8.点,,直线与线段相交,则实数的取值范围是()A. B.或C. D.或9.在中,分别是角的对边,,则角为()A. B. C. D.或10.在中,角,,所对的边分别为,,,则下列命题中正确命题的个数为()①若,则;②若,则为钝角三角形;③若,则.A.1 B.2 C.3 D.0二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知bsinA+acosB=0,则B=___________.12.计算:=_______________.13.数列定义为,则_______.14.如图,圆锥形容器的高为圆锥内水面的高为,且,若将圆锥形容器倒置,水面高为,则等于__________.(用含有的代数式表示)15.如果3个正整数可作为一个直角三角形三条边的边长,则称这3个数为一组勾股数.现从1,2,3,4,5中任取3个不同的数,则这3个数构成一组勾股数的概率为.16.水平放置的的斜二测直观图如图所示,已知,,则边上的中线的实际长度为______.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.在中,已知角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,是的中点,且,求的面积.18.已知函数在上的最大值为3.(1)求的值及函数的单调递增区间;(2)若锐角中角所对的边分别为,且,求的取值范围.19.(1)计算:;(2)化简:.20.已知等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.21.已知α为锐角,且tanα=(I)求tanα+(II)求5sin

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】

根据分段函数的表达式,直接代入即可得到结论.【详解】由分段函数的表达式可知,则,故选:.【点睛】本题主要考查函数值的计算,根据分段函数的表达式求解是解决本题的关键,属于容易题.2、B【解析】

根据直线过原点且与圆相切,求出直线的斜率,再数形结合计算最小旋转角。【详解】解析:由题意,设切线为,∴.∴或.∴时转动最小.∴最小正角为.故选B.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,属于基础题。3、D【解析】

从起始条件、开始执行程序框图,直到终止循环.【详解】,,,,,输出.【点睛】本题是直到型循环,只要满足判断框中的条件,就终止循环,考查读懂简单的程序框图.4、C【解析】

求出圆心到直线的距离,由垂径定理计算弦长可解得.【详解】由题意,圆心为,半径为2,圆心到直线的距离为,所以,解得.故选:C.【点睛】本题考查直线与圆相交弦长问题,解题方法由垂径定理得垂直,由勾股定理列式计算.5、C【解析】试题分析:由正弦定理得,,由于,,,故答案为C.考点:正弦定理的应用.6、C【解析】因为等差数列{an}中,a2+a4=6,故a1+a5=6,所以S5===15.故选C.7、D【解析】

设图中对应三角函数最小正周期为T,从图象看出,T=,所以函数的最小正周期为π,函数应为y=向左平移了个单位,即=,选D.8、B【解析】

根据,在直线异侧或其中一点在直线上列不等式求解即可.【详解】因为直线与线段相交,所以,,在直线异侧或其中一点在直线上,所以,解得或,故选B.【点睛】本题主要考查点与直线的位置关系,考查了一元二次不等式的解法,属于基础题.9、D【解析】

由正弦定理,可得,即可求解的大小,得到答案.【详解】在中,因为,由正弦定理,可得,又由,且,所以或,故选D.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,其中解答中熟练利用正弦定理,求得的值是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、C【解析】

根据正弦定理和大角对大边判断①正确;利用余弦定理得到为钝角②正确;化简利用余弦定理得到③正确.【详解】①若,则;根据,则即,即,正确②若,则为钝角三角形;,为钝角,正确③若,则即,正确故选C【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理,意在考查学生对于正弦定理和余弦定理的灵活运用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

先根据正弦定理把边化为角,结合角的范围可得.【详解】由正弦定理,得.,得,即,故选D.【点睛】本题考查利用正弦定理转化三角恒等式,渗透了逻辑推理和数学运算素养.采取定理法,利用转化与化归思想解题.忽视三角形内角的范围致误,三角形内角均在范围内,化边为角,结合三角函数的恒等变化求角.12、【解析】试题分析:考点:两角和的正切公式点评:本题主要考查两角和的正切公式变形的运用,抓住和角是特殊角,是解题的关键.13、【解析】

由已知得两式,相减可发现原数列的奇数项和偶数项均为等差数列,分类讨论分别算出奇数项的和和偶数项的和,再相加得原数列前的和【详解】两式相减得数列的奇数项,偶数项分别成等差数列,,,,数列的前2n项中所有奇数项的和为:,数列的前2n项中所有偶数项的和为:【点睛】对于递推式为,其特点是隔项相减为常数,这种数列要分类讨论,分偶数项和奇数项来研究,特别注意偶数项的首项为,而奇数项的首项为.14、【解析】

根据水的体积不变,列出方程,解出的值,即可得到答案.【详解】设圆锥形容器的底面面积为,则未倒置前液面的面积为,所以水的体积为,设倒置后液面面积为,则,所以,所以水的体积为,所以,解得.【点睛】本题主要考查了圆锥的结构特征,以及圆锥的体积的计算与应用,其中解答中熟练应用圆锥的结构特征,利用体积公式准确运算是解答的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理与运算能力,属于中档试题.15、.【解析】试题分析:从中任取3个不同的数,有,,,,,,,,,共10种,其中只有为勾股数,故这3个数构成一组勾股数的概率为.考点:用列举法求随机事件的概率.16、【解析】

利用斜二测直观图的画图规则,可得为一个直角三角形,且,得,从而得到边上的中线的实际长度为.【详解】利用斜二测直观图的画图规则,平行于轴或在轴上的线段,长度保持不变;平行于轴或在轴上的线段,长度减半,利用逆向原则,所以为一个直角三角形,且,所以,所以边上的中线的实际长度为.【点睛】本题考查斜二测画法的规则,考查基本识图、作图能力.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).【解析】

(1)利用正弦定理和和差公式计算得到答案.(2)利用代入余弦定理公式得到,计算面积得到答案.【详解】(1)∵是的内角,∴且又由正弦定理:和已知条件得:化简得:,又∵∴;(2)∵,是的中点,且,,,∴由余弦定理得:,代入化简得:又,即,可得:故所求的面积为.【点睛】本题考查了余弦定理,正弦定理,面积公式,意在考查学生的计算能力.18、(1),函数的单调递增区间为;(2).【解析】

(1)运用降幂公式和辅助角公式,把函数的解析式化为正弦型函数解析式形式,根据已知,可以求出的值,再结合正弦型函数的性质求出函数的单调递增区间;(2)由(1)结合已知,可以求出角的值,通过正弦定理把问题的取值范围转化为两边对角的正弦值的比值的取值范围,结合已知是锐角三角形,三角形内角和定理,最后求出的取值范围.【详解】解:(1)由已知,所以因此令得因此函数的单调递增区间为(2)由已知,∴由得,因此所以因为为锐角三角形,所以,解得因此,那么【点睛】本题考查了降幂公式、辅助角公式,考查了正弦定理,考查了正弦型三角函数的单调性,考查了数学运算能力.19、(1)-2(2)【解析】

(1)利用特殊角的三角函数值求得表达式的值.(2)利用诱导公式化简所求表达式.【详解】(1).(2).【点睛】本小题主要考查特殊角的三角函数值,考查诱导公式,属于基础题.20、(1)(2)【解析】

(1)先设等差数列的公差为,根据题中条件求出公差,即可得出通项公式;(2

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