四川内江威远龙会中学2023-2024学年高一数学第二学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

四川内江威远龙会中学2023-2024学年高一数学第二学期期末经典试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知向量、满足,且,则为()A. B.6 C.3 D.2.平行四边形中,M为的中点,若.则=()A. B.2 C. D.3.化简的结果是()A. B.C. D.4.图1是我国古代数学家赵爽创制的一幅“勾股圆方图”(又称“赵爽弦图”),它是由四个全等的直角三角形与中间的一个小正方形拼成的一个大正方形.受其启发,某同学设计了一个图形,它是由三个全等的钝角三角形与中间一个小正三角形拼成一个大正三角形,如图2所示,若,,则线段的长为()A.3 B.3.5 C.4 D.4.55.如图,在正方体中,已知,分别为棱,的中点,则异面直线与所成的角等于()A.90° B.60°C.45° D.30°6.设、满足约束条件,则的最大值为()A. B.C. D.7.已知正方体的个顶点中,有个为一侧面是等边三角形的正三棱锥的顶点,则这个正三棱锥与正方体的全面积之比为()A. B. C. D.8.一个几何体的三视图如图所示,那么此几何体的侧面积(单位:cm2)为()A.48 B.64 C.120 D.809.设,,若是与的等比中项,则的最小值为()A. B. C.3 D.10.若,则下列结论正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某中学高一年级有学生1200人,高二年级有学生900人,高三年级有学生1500人,现按年级用分层抽样的方法从这三个年级的学生中抽取一个容量为720的样本进行某项研究,则应从高三年级学生中抽取_____人.12.方程cosx=13.随机抽取100名年龄在[10,20),[20,30),…,[50,60)年龄段的市民进行问卷调查,由此得到样本的频率分布直方图如图所示.从不小于40岁的人中按年龄段分层抽样的方法随机抽取12人,则在[50,60)年龄段抽取的人数为______.14.经过两圆和的交点的直线方程为______.15.已知数列满足,,,则数列的通项公式为________.16.已知平面向量,,满足:,且,则的最小值为____.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,直四棱柱ABCD–A1B1C1D1的底面是菱形,AA1=4,AB=2,∠BAD=60°,E,M,N分别是BC,BB1,A1D的中点.(1)证明:MN∥平面C1DE;(2)求二面角A-MA1-N的正弦值.18.某大桥是交通要塞,每天担负着巨大的车流量.已知其车流量(单位:千辆)是时间(,单位:)的函数,记为,下表是某日桥上的车流量的数据:03691215182124(千辆)3.01.02.95.03.11.03.15.03.1经长期观察,函数的图象可以近似地看做函数(其中,,,)的图象.(1)根据以上数据,求函数的近似解析式;(2)为了缓解交通压力,有关交通部门规定:若车流量超过4千辆时,核定载质量10吨及以上的大货车将禁止通行,试估计一天内将有多少小时不允许这种货车通行?19.如图,圆锥中,是圆的直径,是底面圆上一点,且,点为半径的中点,连.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)当是边长为4的正三角形时,求点到平面的距离.20.已知时不等式恒成立,求实数的取值范围.21.在中,分别为内角的对边,且(1)求的大小:(2)若,求的面积.

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】

先由可得,即可求得,再对平方处理,进而求解【详解】因为,所以,则,所以,则,故选:A【点睛】本题考查向量的模,考查向量垂直的数量积表示,考查运算能力2、A【解析】

先求出,再根据得到解方程组即得解.【详解】由题意得,又因为,所以,由题意得,所以解得所以,故选A.【点睛】本题主要考查平面向量的运算法则,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.3、D【解析】

确定角的象限,结合三角恒等式,然后确定的符号,即可得到正确选项.【详解】因为为第二象限角,所以,故选D.【点睛】本题是基础题,考查同角三角函数的基本关系式,象限三角函数的符号,考查计算能力,常考题型.4、A【解析】

设,可得,求得,在中,运用余弦定理,解方程可得所求值.【详解】设,可得,且,在中,可得,即为,化为,解得舍去),故选.【点睛】本题考查三角形的余弦定理,考查方程思想和运算能力,属于基础题.5、B【解析】

连接,可证是异面直线与所成的角或其补角,求出此角即可.【详解】连接,因为,分别为棱,的中点,所以,又正方体中,所以是异面直线与所成的角或其补角,是等边三角形,=60°.所以异面直线与所成的角为60°.故选:B.【点睛】本题考查异面直线所成的角,解题时需根据定义作出异面直线所成的角,同时给出证明,然后在三角形中计算.6、C【解析】

作出不等式组所表示的可行域,平移直线,观察直线在轴上的截距最大时对应的最优解,再将最优解代入目标函数可得出结果.【详解】作出不等式组所表示的可行域如下图中的阴影部分区域表示:联立,得,可得点的坐标为.平移直线,当该直线经过可行域的顶点时,直线在轴上的截距最大,此时取最大值,即,故选:C.【点睛】本题考查简单线性规划问题,一般作出可行域,利用平移直线结合在坐标轴上的截距取最值来取得,考查数形结合思想的应用,属于中等题.7、A【解析】所求的全面积之比为:,故选A.8、D【解析】

先还原几何体,再根据锥体侧面积公式求结果.【详解】几何体为一个正四棱锥,底面为边长为8的正方体,侧面为等腰三角形,底边上的高为5,因此四棱锥的侧面积为,选D.【点睛】解答此类题目的关键是由多面体的三视图想象出空间几何体的形状并画出其直观图.9、C【解析】

先由题意求出,再结合基本不等式,即可求出结果.【详解】因为是与的等比中项,所以,故,因为,,所以,当且仅当,即时,取等号;故选C【点睛】本题主要考查基本不等式的应用,熟记基本不等式即可,属于常考题型.10、D【解析】

根据不等式的基本性质逐一判断可得答案.【详解】解:A.当时,不成立,故A不正确;B.取,,则结论不成立,故B不正确;C.当时,结论不成立,故C不正确;D.若,则,故D正确.故选:D.【点睛】本题主要考查不等式的基本性质,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】

先求得高三学生占的比例,再利用分层抽样的定义和方法,即可求解.【详解】由题意,高三学生占的比例为,所以应从高三年级学生中抽取的人数为.【点睛】本题主要考查了分层抽样的定义和方法,其中解答中熟记分层抽样的定义和抽取的方法是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.12、x|x=2kπ±【解析】

由诱导公式可得cosx=sinπ【详解】因为方程cosx=sinπ所以x=2kπ±π故答案为x|x=2kπ±π【点睛】本题考查解三角函数的方程,余弦函数的周期性和诱导公式的应用,属于基础题.13、3【解析】

根据频率分布直方图,求得不小于40岁的人的频率及人数,再利用分层抽样的方法,即可求解,得到答案.【详解】根据频率分布直方图,得样本中不小于40岁的人的频率是0.015×10+0.005×10=0.2,所以不小于40岁的人的频数是100×0.2=20;从不小于40岁的人中按年龄段分层抽样的方法随机抽取12人,在[50,60)年龄段抽取的人数为.【点睛】本题主要考查了频率分布直方图的应用,其中解答中熟记频率分布直方图的性质,以及频率分布直方图中概率的计算方法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.14、【解析】

利用圆系方程,求解即可.【详解】设两圆和的交点分别为,则线段是两个圆的公共弦.令,,两式相减,得,即,故线段所在直线的方程为.【点睛】本题考查圆系方程的应用,考查计算能力.15、.【解析】

由题意得出,可得出数列为等比数列,确定出该数列的首项和公比,可求出数列的通项公式,进而求出数列的通项公式.【详解】设,整理得,对比可得,,即,且,所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查数列通项的求解,解题时要结合递推式的结构选择合适的方法来求解,同时要注意等差数列和等比数列定义的应用,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.16、-1【解析】

,,,由经过向量运算得,知点在以为圆心,1为半径的圆上,这样,只要最小,就可化简.【详解】如图,,则,设是中点,则,∵,∴,即,,记,则点在以为圆心,1为半径的圆上,记,,注意到,因此当与反向时,最小,∴.∴最小值为-1.故答案为-1.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题关键是由已知得出点轨迹(让表示的有向线段的起点都是原点)是圆,然后分析出只有最小时,才可能最小.从而得到解题方法.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)见解析;(2).【解析】

(1)利用三角形中位线和可证得,证得四边形为平行四边形,进而证得,根据线面平行判定定理可证得结论;(2)以菱形对角线交点为原点可建立空间直角坐标系,通过取中点,可证得平面,得到平面的法向量;再通过向量法求得平面的法向量,利用向量夹角公式求得两个法向量夹角的余弦值,进而可求得所求二面角的正弦值.【详解】(1)连接,,分别为,中点为的中位线且又为中点,且且四边形为平行四边形,又平面,平面平面(2)设,由直四棱柱性质可知:平面四边形为菱形则以为原点,可建立如下图所示的空间直角坐标系:则:,,,D(0,-1,0)取中点,连接,则四边形为菱形且为等边三角形又平面,平面平面,即平面为平面的一个法向量,且设平面的法向量,又,,令,则,二面角的正弦值为:【点睛】本题考查线面平行关系的证明、空间向量法求解二面角的问题.求解二面角的关键是能够利用垂直关系建立空间直角坐标系,从而通过求解法向量夹角的余弦值来得到二面角的正弦值,属于常规题型.18、(1)(2)8个小时【解析】

(1)根据函数的最大最小值可求出和,根据周期求出,根据一个最高点的横坐标可求得;

(2)解不等式可得.【详解】(1)根据表格中的数据可得:由,,解得:

由当时,有最大值,则即,得.

所以函数的近似解析式(2)若车流量超过4千辆时,即

所以,则所以,且.所以和满足条件.所以估计一天内将有8小时不允许这种货车通行.【点睛】本题考查了根据一些特殊的函数值观察周期特点,求解三角函数解析式以及简单应用,属中档题.19、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由平面,证得,再由为等边三角形,得到,利用线面垂直的判定定理,即可证得平面;(Ⅱ)利用等体积法,即可求得点到平面的距离.【详解】(Ⅰ)证明:在圆锥中,则平面,又因为平面,所以,因为,,所以,又,所以为等边三角形,因为为中点,所以,又,所以平面;(Ⅱ)依题意,,因为为直径,所以,又,所以,中,边上的高为,的面积为,又,,则面积为,所以,解得.【点睛】本题主要考查了线面垂直的判定与证明,以及利用等体积法求解点面距,其中解答中熟练线面位置关系的判定定理,以及合理运用等体积法的运用是解答的关键,着重考查了推理与运算能力

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