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文档简介

河北省深州市中学2023-2024学年高一下数学期末学业水平测试试题注意事项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.体积为的正方体的顶点都在同一球面上,则该球面的表面积为A. B. C. D.2.已知△ABC的项点坐标为A(1,4),B(﹣2,0),C(3,0),则角B的内角平分线所在直线方程为()A.x﹣y+2=0 B.xy+2=0 C.xy+2=0 D.x﹣2y+2=03.在△中,为边上的中线,为的中点,则A. B.C. D.4.设等差数列{an}的前n项和为Sn.若a1+a3=6,S4=16,则a4=()A.6 B.7 C.8 D.95.等差数列中,则()A.8 B.6 C.4 D.36.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.10 B.20 C.30 D.607.已知集合A={1,2,3,4},B={2,3,4,5},则A∩B中元素的个数是()A.1 B.2 C.3 D.48.已知O,N,P在所在平面内,且,,且,则点O,N,P依次是的()A.重心外心垂心 B.重心外心内心C.外心重心垂心 D.外心重心内心9.已知向量,满足,和的夹角为,则()A. B. C. D.110.过点P(﹣2,m)和Q(m,4)的直线斜率等于1,那么m的值等于()A.1或3 B.4 C.1 D.1或4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,,点在边上,若,的面积为,则___________12.在等比数列中,已知,则=________________.13.方程的解=__________.14.如图,长方体的体积是120,E为的中点,则三棱锥E-BCD的体积是_____.15.已知向量,,则在方向上的投影为______.16.在平面直角坐标系xOy中,双曲线的右支与焦点为F的抛物线交于A,B两点若,则该双曲线的渐近线方程为________.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.已知数列满足关系式,.(1)用表示,,;(2)根据上面的结果猜想用和表示的表达式,并用数学归纳法证之.18.在中,角的对边分别为,已知.(1)求角;(2)若的面积为,求在上的投影.19.在平面直角坐标系中,已知圆过坐标原点且圆心在曲线上.(1)若圆分别与轴、轴交于点、(不同于原点),求证:的面积为定值;(2)设直线与圆交于不同的两点、,且,求圆的方程;(3)设直线与(2)中所求圆交于点、,为直线上的动点,直线、与圆的另一个交点分别为、,求证:直线过定点.20.已知,,分别为内角,,的对边,且.(1)求角;(2)若,,求边上的高.21.设递增等差数列{an}的前n项和为Sn,已知a3=1,a4是a3和a7的等比中项,(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列{an}的前n项和Sn.

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】试题分析:因为正方体的体积为8,所以棱长为2,所以正方体的体对角线长为,所以正方体的外接球的半径为,所以该球的表面积为,故选A.【考点】正方体的性质,球的表面积【名师点睛】与棱长为的正方体相关的球有三个:外接球、内切球和与各条棱都相切的球,其半径分别为、和.2、D【解析】

由已知可得|AB|=|BC|=5,所以角B的内角平分线所在直线方程为AC的垂直平分线,继而可以求得结果.【详解】由已知可得|AB|=|BC|=5,所以角B的内角平分线所在直线方程为AC的垂直平分线,又线段AC中点坐标为(2,2),则角B的内角平分线所在直线方程为y﹣2,即x﹣2y+2=1.故选:D.【点评】本题考查直线的位置关系,考查垂直的应用,由|AB|=|BC|=5转化为求直线的AC的垂直平分线是关键,属于中档题.3、A【解析】分析:首先将图画出来,接着应用三角形中线向量的特征,求得,之后应用向量的加法运算法则-------三角形法则,得到,之后将其合并,得到,下一步应用相反向量,求得,从而求得结果.详解:根据向量的运算法则,可得,所以,故选A.点睛:该题考查的是有关平面向量基本定理的有关问题,涉及到的知识点有三角形的中线向量、向量加法的三角形法则、共线向量的表示以及相反向量的问题,在解题的过程中,需要认真对待每一步运算.4、B【解析】

利用等差数列的性质对已知条件进行化简,由此求得的值.【详解】依题意,解得.故选:B【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,属于基础题.5、D【解析】

设等差数列的公差为,根据题意,求解,进而可求得,即可得到答案.【详解】由题意,设等差数列的公差为,则,即,又由,故选D.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式的应用,其中解答中设等差数列的公差为,利用等差数列的通项公式化简求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、B【解析】

由三视图可知几何体为四棱锥,利用四棱锥体积公式可求得结果.【详解】由三视图可知,该几何体为底面为长为,宽为的长方形,高为的四棱锥四棱锥体积本题正确选项:【点睛】本题考查根据三视图求解几何体体积的问题,关键是能够通过三视图将几何体还原为四棱锥,从而利用棱锥体积公式来进行求解.7、C【解析】

求出A∩B即得解.【详解】由题得A∩B={2,3,4},所以A∩B中元素的个数是3.故选:C【点睛】本题主要考查集合的交集的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.8、C【解析】

根据向量关系,,所在直线经过中点,由得,即可得解.【详解】由题:,所以O是外接圆的圆心,取中点,,,即所在直线经过中点,与中线共线,同理可得分别与边的中线共线,即N是三角形三条中线交点,即重心,,,,,即,同理可得,即P是三角形的垂心.故选:C【点睛】此题考查利用向量关系判别三角形的外心,重心和垂心,关键在于准确进行向量的运算,根据运算结果得结论.9、B【解析】

由平面向量的数量积公式,即可得到本题答案.【详解】由题意可得.故选:B.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积公式,属基础题.10、C【解析】试题分析:利用直线的斜率公式求解.解:∵过点P(﹣2,m)和Q(m,4)的直线斜率等于1,∴k==1,解得m=1.故选C.考点:直线的斜率.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由,的面积为可以求解出三角形,再通过,我们可以得出(两三角形等高)再利用正弦形式表示各自面积,即能得出的值.【详解】,的面积为,所以为等边三角形,又所以(等高),又所以填写2【点睛】已知三角形面积及一边一角,我们能把形成该角的另外一边算出,从而把三角形所有量都能计算出来(如果需要),求两角正弦值的比值,我们更多联想到正弦定理的公式,或面积公式.12、【解析】13、-1【解析】分析:由对数方程,转化为指数方程,解方程即可.详解:由log2(1﹣2x)=﹣1可得(1﹣2x)=,解方程可求可得,x=﹣1故答案为:﹣1点睛:本题主要考查了对数方程的求解,解题中要善于利用对数与指数的转化,属于基础题.14、10.【解析】

由题意结合几何体的特征和所给几何体的性质可得三棱锥的体积.【详解】因为长方体的体积为120,所以,因为为的中点,所以,由长方体的性质知底面,所以是三棱锥的底面上的高,所以三棱锥的体积.【点睛】本题蕴含“整体和局部”的对立统一规律.在几何体面积或体积的计算问题中,往往需要注意理清整体和局部的关系,灵活利用“割”与“补”的方法解题.15、【解析】

由平面向量投影的定义可得出在方向上的投影为,从而可计算出结果.【详解】设平面向量与的夹角为,则在方向上的投影为.故答案为:.【点睛】本题考查平面向量投影的计算,熟悉平面向量投影的定义是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】

根据题意到,联立方程得到,得到答案.【详解】,故.,故,故,故.故双曲线渐近线方程为:.故答案为:.【点睛】本题考查了双曲线的渐近线问题,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.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)猜想:,证明见解析【解析】

(1)根据递推关系依次代入求解,(2)根据规律猜想,再利用数学归纳法证明【详解】解:(1),∴,,;(2)猜想:.证明:当时,结论显然成立;假设时结论成立,即,则时,,即时结论成立.综上,对时结论成立.【点睛】本题考查归纳猜想与数学归纳法证明,考查基本分析论证能力,属基础题18、(1);(2)当时,在上的投影为;当时,在上的投影为.【解析】

(1)由已知条件,结合正弦定理,求得,即可求得C的大小;(2)由已知条件,结合三角形的面积公式及余弦定理,求得的值,再由向量的数量积的运算,即可求解.【详解】(1)因为,由正弦定理知,即,又,所以,所以,在中,,所以,又,所以;(2)在中,由余弦定理得,由,即,因此,所以,解得或,当时,在上的投影为;当时,在上的投影为.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.19、(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析.【解析】

(1)由题意设圆心坐标为,可得半径为,求出圆的方程,分别令、,可得出点、的坐标,利用三角形的面积公式即可证明出结论成立;(2)由,知,利用两直线垂直的等价条件:斜率之积为,解方程可得,讨论的取值,求得圆心到直线的距离,即可得到所求圆的方程;(3)设,、,求得、的坐标,以及直线、的方程,联立圆的方程,利用韦达定理,结合,得出,设直线的方程为,代入圆的方程,利用韦达定理,可得、之间的关系,即可得出所求的定点.【详解】(1)由题意可设圆心为,则圆的半径为,则圆的方程为,即.令,得,得;令,得,得.(定值);(2)由,知,所以,解得.当时,圆心到直线的距离小于半径,符合题意;当时,圆心到直线的距离大于半径,不符合题意.所以,所求圆的方程为;(3)设,,,又知,,所以,.因为,所以.将,代入上式,整理得.①设直线的方程为,代入,整理得.所以,.代入①式,并整理得,即,解得或.当时,直线的方程为,过定点;当时,直线的方程为,过定点检验定点和、共线,不合题意,舍去.故过定点.【点睛】本题考查圆的方程的求法和运用,注意运用联立直线方程和圆的方程,消去一个未知数,运用韦达定理,考查直线恒过定点的求法,考查运算能力,属于难题.20、(1);(2)【解析】

(1)利用正弦定理化简已知条件,利用三角形内角和定理以及两角和的正弦公式化简,由此求得,进而求得的大小.(2)利用正弦定理求得,进而求得的大小,由此求得的值,根据求得边上的高.【详解】解:(1)∵∴∴∴∴即:,∴(

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