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文档简介

2024届山东省菏泽市鄄城县第一中学高一数学第二学期期末统考试题注意事项: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.如图所示是正方体的平面展开图,在这个正方体中CN与BM所成角为()A.30° B.45° C.60° D.90°2.在ΔABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,A=45°,B=30°,b=2,则a=()A.2 B.63 C.223.已知为等比数列,是它的前项和.若,且与的等差中项为,则()A.31 B.32 C. D.4.在下列各图中,每个图的两个变量具有相关关系的图是()A.(1)(2) B.(1)(3) C.(2)(4) D.(2)(3)5.设是等比数列,则“”是“数列是递增数列”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件6.在ΔABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若3asinC=A.π6 B.π3 C.2π7.函数的定义域为R,数列是公差为的等差数列,若,,则()A.恒为负数 B.恒为正数C.当时,恒为正数;当时,恒为负数 D.当时,恒为负数;当时,恒为正数8.如图,为正方体,下面结论错误的是()A.异面直线与所成的角为45° B.平面C.平面平面 D.异面直线与所成的角为45°9.已知数列的通项公式为,则72是这个数列的()A.第7项 B.第8项 C.第9项 D.第10项10.袋中共有6个除了颜色外完全相同的球,其中有1个红球,2个白球和3个黑球,从袋中任取两球,两球颜色为一白一黑的概率等于()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知扇形的圆心角,扇形的面积为,则该扇形的弧长的值是______.12.如图,货轮在海上以的速度沿着方位角(从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角)为150°的方向航行.为了确定船位,在点B观察灯塔A的方位角是120°,航行半小时后到达C点,观察灯塔A的方位角是75°,则货轮到达C点时与灯塔A的距离为______nmile13.过点且在坐标轴上的截距相等的直线的一般式方程是________.14.已知数列满足,则__________.15.已知数列满足:,,则数列的前项的和_______.16.已知二面角为60°,动点P、Q分别在面、内,P到的距离为,Q到的距离为,则P、Q两点之间距离的最小值为.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.已知函数(其中)的图象如图所示:(1)求函数的解析式及其对称轴的方程;(2)当时,方程有两个不等的实根,求实数的取值范围,并求此时的值.18.如图,在四边形ABCD中,,,已知,.(1)求的值;(2)若,且,求BC的长.19.记Sn为等比数列的前n项和,已知S2=2,S3=-6.(1)求的通项公式;(2)求Sn,并判断Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列.20.的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知(1)求A;(2)若A为锐角,,的面积为,求的周长.21.已知抛物线C:y2=2x,过点(2,0)的直线l交C于A,B两点,圆M是以线段AB为直径的圆.(1)证明:坐标原点O在圆M上;(2)设圆M过点,求直线l与圆M的方程.

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、C【解析】

把展开图再还原成正方体如图所示:由于BE和CN平行且相等,故∠EBM(或其补角)为所求.再由△BEM是等边三角形,可得∠EBM=60°,从而得出结论.【详解】把展开图再还原成正方体如图所示:由于BE和CN平行且相等,故异面直线CN与BM所成的角就是BE和BM所成的角,故∠EBM(或其补角)为所求,再由BEM是等边三角形,可得∠EBM=60,故选:C【点睛】本题主要考查了求异面直线所成的角,体现了转化的数学思想,属于中档题.2、C【解析】

利用正弦定理得到答案.【详解】asin故答案选C【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.3、A【解析】

根据与的等差中项为,可得到一个等式,和,组成一个方程组,结合等比数列的性质,这个方程组转化为关于和公比的方程组,解这个方程组,求出和公比的值,再利用等比数列前项和公式,求出的值.【详解】因为与的等差中项为,所以,因此有,故本题选A.【点睛】本题考查了等差中项的性质,等比数列的通项公式以及前项和公式,4、D【解析】

仔细观察图象,寻找散点图间的相互关系,主要观察这些散点是否围绕一条曲线附近排列着,由此能够得到正确答案.【详解】散点图(1)中,所有的散点都在曲线上,所以(1)具有函数关系;

散点图(2)中,所有的散点都分布在一条直线的附近,所以(2)具有相关关系;

散点图(3)中,所有的散点都分布在一条曲线的附近,所以(3)具有相关关系,

散点图(4)中,所有的散点杂乱无章,没有分布在一条曲线的附近,所以(4)没有相关关系.

故选D.【点睛】本题考查散点图和相关关系,是基础题.5、B【解析】

由,可得,解得或,根据等比数列的单调性的判定方法,结合充分、必要条件的判定方法,即可求解,得到答案.【详解】设等比数列的公比为,则,可得,解得或,此时数列不一定是递增数列;若数列为递增数列,可得或,所以“”是“数列为递增数列”的必要不充分条件.故选:B.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式与单调性,以及充分条件、必要条件的判定,其中解答中熟记等比数列的单调性的判定方法是解答本题的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、A【解析】

根据正弦定理asinA=csinC将题干等式化为3sinAsin【详解】∵3asinC=3ccosA,所以3sinAsin【点睛】本题考查运用正弦定理求三角形内角,属于基础题。7、A【解析】

由函数的解析式可得函数是奇函数,且为单调递增函数,分和两种情况讨论,分别利用函数的奇偶性和单调性,即可求解,得到结论.【详解】由题意,因为函数,根据幂函数和反正切函数的性质,可得函数在为单调递增函数,且满足,所以函数为奇函数,因为数列是公差为的等差数列,且,则①当时,由,可得,所以,所以,同理可得:,所以,②当时,由,则,所以综上可得,实数恒为负数.故选:A.【点睛】本题主要考查了函数的单调性与奇偶性的应用,以及等差数列的性质的应用,其中解答中合理利用等差数列的性质和函数的性质求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.8、A【解析】

根据正方体性质,依次证明线面平行和面面平行,根据直线的平行关系求异面直线的夹角.【详解】根据正方体性质,,所以异面直线与所成的角等于,,,所以不等于45°,所以A选项说法不正确;,四边形为平行四边形,,平面,平面,所以平面,所以B选项说法正确;同理可证:平面,是平面内两条相交直线,所以平面平面,所以C选项说法正确;,异面直线与所成的角等于,所以D选项说法正确.故选:A【点睛】此题考查线面平行和面面平行的判定,根据平行关系求异面直线的夹角,考查空间线线平行和线面平行关系的掌握9、B【解析】

根据数列的通项公式,令,求得的值,即可得到答案.【详解】由题意,数列的通项公式为,令,即,解得或(不合题意),所以是数列的第8项,故选B.【点睛】本题主要考查了数列的通项公式的应用,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.10、B【解析】

试题分析:由题意.故选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先结合求出,再由求解即可【详解】由,则故答案为:【点睛】本题考查扇形的弧长和面积公式的使用,属于基础题12、【解析】

通过方位角定义,求出,,利用正弦定理即可得到答案.【详解】根据题意,可知,,,因此可得,由正弦定理得:,求得,即答案为.【点睛】本题主要考查正弦定理的实际应用,难度不大.13、或【解析】

讨论直线过原点和直线不过原点两种情况,分别计算得到答案.【详解】当直线过原点时,设,过点,则,即;当直线不过原点时,设,过点,则,即;综上所述:直线方程为或.故答案为:或.【点睛】本题考查了直线方程,漏解是容易发生的错误.14、【解析】

数列为以为首项,1为公差的等差数列。【详解】因为所以又所以数列为以为首项,1为公差的等差数列。所以所以故填【点睛】本题考查等差数列,属于基础题。15、【解析】

通过令求出数列的前几项,猜测是以为周期的周期数列,且每个周期内都是以为首项,2为公比的等比数列.然后根据递推式给予证明,最后由等比数列的前项和公式计算.【详解】当时,,,,,,,当时,,,,,,,当时,,,,,,,猜测,是以为周期的周期数列,且每个周期内都是以为首项,2为公比的等比数列.设中,即,∴,由于都是正整数,所以,所以数列中第项开始大于3,前项是以为首项,2为公比的等比数列.,所以是以为周期的周期数列,所以.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列的前项和,考查数列的周期性.解题关键是确定数列的周期性.方法采取的是从特殊到一般,猜想与证明.16、【解析】

如图

分别作于A,于C,于B,于D,

连CQ,BD则,,

当且仅当,即点A与点P重合时取最小值.

故答案选C.【点睛】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)根据图像得A=2,利用,求ω值,再利用时取到最大值可求φ,从而得到函数解析式,进而求得对称轴方程;(2)由得,方程f(x)=2a﹣3有两个不等实根转为f(x)的图象与直线y=2a﹣3有两个不同的交点,从而可求得a的取值范围,利用图像的性质可得的值.【详解】(1)由图知,,解得ω=2,f(x)=2sin(2x+φ),当时,函数取得最大值,可得,即,,解得,又所以,故,令则,所以的对称轴方程为;(2),所以方程有两个不等实根时,的图象与直线有两个不同的交点,可得,当时,,有,故.【点睛】本题考查由y=Asin(ωx+φ)的部分图象确定函数解析式,考查函数y=Asin(ωx+φ)的图象及性质的综合应用,属于中档题.18、(1)(2)【解析】

(1)由正弦定理可得;(2)由(1)求得,然后利用余弦定理求解.【详解】(1)在中,由正弦定理,得,因为,,,所以;(2)由(1)可知,,因为,所以,在中,由余弦定理,得,因为,,所以,即,解得或,又,则.【点睛】本题考查正弦定理和余弦定理解三角形,掌握正弦定理和余弦定理是解题关键.19、(1);(2)见解析.【解析】试题分析:(1)由等比数列通项公式解得,即可求解;(2)利用等差中项证明Sn+1,Sn,Sn+2成等差数列.试题解析:(1)设的公比为.由题设可得,解得,.故的通项公式为.(2)由(1)可得.由于,故,,成等差数列.点睛:等差、等比数列的性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差、等比数列问题既快捷又方便的工具,应有意识地去应用.但在应用性质时要注意性质的前提条件,有时需要进行适当变形.在解决等差、等比数列的运算问题时,经常采用“巧用性质、整体考虑、减少运算量”的方法.20、(1)或;(2).【解析】

(1)由正弦定理将边化为对应角的正弦值,即可求出结果;(2)由余弦定理和三角形的面积公式联立,即可求出结果.【详解】(I)由正弦定理得,,即又,或.(II),由余弦定理得,即,而的面积为.的周长为5+.【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理解三角形,属于基础题型.21、(1)证明见解析;(2),或,.【解析】

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