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文档简介

2023-2024学年山西省朔州市怀仁市重点中学高一下数学期末学业水平测试试题注意事项: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,若关于的不等式的解集中的整数恰有3个,则实数的取值范围是()A. B. C. D.2.根据下面茎叶图提供了甲、乙两组数据,可以求出甲、乙的中位数分别为()A.24和29 B.26和29 C.26和32 D.31和293.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则角=()A. B. C. D.4.已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)+B(A>0,ω>0,|φ|)的部分图象如图所示,则f(x)的解析式为()A.f(x)=sin(x)﹣1 B.f(x)=2sin(x)﹣1C.f(x)=2sin(x)﹣1 D.f(x)=2sin(2x)+15.已知圆心为C(6,5),且过点B(3,6)的圆的方程为()A. B.C. D.6.在平面直角坐标系中,已知四边形是平行四边形,,,则()A. B. C. D.7.设m,n是两条不同的直线,α,β是两个不同的平面,则下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则8.已知a,b是正实数,且,则的最小值为()A. B. C. D.9.如图是某几何体的三视图,则该几何体的外接球的表面积是()A. B. C. D.10.已知、都是单位向量,则下列结论正确的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.过点直线与轴的正半轴,轴的正半轴分别交于、两点,为坐标原点,当最小时,直线的一般方程为______.12.已知正数、满足,则的最大值为__________.13.已知向量,则___________.14.数列中,,以后各项由公式给出,则等于_____.15.函数的反函数为____________.16.在数列中,,是其前项和,当时,恒有、、成等比数列,则________.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.已知数列满足若数列满足:(1)求数列的通项公式;(2)求证:是等差数列.18.在中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c.已知.(1)求角B的大小;(2)设a=2,c=3,求b和的值.19.已知函数的最小正周期是.(1)求的值及函数的单调递减区间;(2)当时,求函数的取值范围.20.设函数.(1)已知图象的相邻两条对称轴的距离为,求正数的值;(2)已知函数在区间上是增函数,求正数的最大值.21.在正△ABC中,AB=2,(t∈R).(1)试用,表示:(2)当•取得最小值时,求t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】

将不等式化为,可知满足不等式,不满足不等式,由此可确定个整数解为;当和时,解不等式可知不满足题意;当时,解出不等式的解集,要保证整数解为,则需,解不等式组求得结果.【详解】由得:当时,成立必为不等式的一个整数解当时,不成立不是不等式的整数解个整数解分别为:当时,,不满足题意当时,解不等式得:或不等式不可能只有个整数解,不满足题意当时,,解得:,即的取值范围为:本题正确选项:【点睛】本题考查根据不等式整数解的个数求解参数范围问题,关键是能够利用特殊值确定整数解的具体取值,从而解不等式,根据整数解的取值来确定解集的上下限,构造不等式组求得结果.2、B【解析】

根据茎叶图,将两组数据按大小顺序排列,因为是12个数,所以中位数即为中间两数的平均数.【详解】从茎叶图知都有12个数,所以中位数为中间两个数的平均数甲中间两个数为25,27,所以中位数是26乙中间两个数为28,30,所以中位数是29故选:B【点睛】本题主要考查了茎叶图和中位数,平均数,还考查了数据处理的能力,属于基础题.3、A【解析】

由正弦定理可解得,利用大边对大角可得范围,从而解得A的值.【详解】,由正弦定理可得:,,由大边对大角可得:,解得:.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,正弦函数的图象和性质等知识的应用,解题时要注意分析角的范围.4、D【解析】

由已知列式求得的值,再由周期求得的值,利用五点作图的第二个点求得的值,即可得到答案.【详解】由题意,根据三角函数的图象,可得,解得,又由,解得,则,又由五点作图的第二个点可得:,解得,所以函数的解析式为,故选D.【点睛】本题主要考查了由的部分图象求解函数的解析式,其中解答中熟记三角函数的五点作图法,以及三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.5、A【解析】

在知道圆心的情况下可设圆的标准方程为,然后根据圆过点B(3,6),代入方程可求出r的值,得到圆的方程.【详解】因为,又因为圆心为C(6,5),所以所求圆的方程为,因为此圆过点B(3,6),所以,所以,因而所求圆的方程为.考点:圆的标准方程.6、D【解析】因为四边形是平行四边形,所以,所以,故选D.考点:1、平面向量的加法运算;2、平面向量数量积的坐标运算.7、D【解析】

根据各选项的条件及结论,可画出图形或想象图形,再结合平行、垂直的判定定理即可找出正确选项.【详解】选项A错误,同时和一个平面平行的两直线不一定平行,可能相交,可能异面;选项B错误,两平面平行,两平面内的直线不一定平行,可能异面;选项C错误,一个平面内垂直于两平面交线的直线,不一定和另一平面垂直,可能斜交;选项D正确,由,便得,又,,即.故选:D.【点睛】本题考查空间直线位置关系的判定,这种位置关系的判断题,可以举反例或者用定理简单证明,属于基础题.8、B【解析】

设,则,逐步等价变形,直到可以用基本不等式求最值,即可得到本题答案.【详解】由,得,设,则,所以.故选:B【点睛】本题主要考查利用基本不等式求最值,化简变形是关键,考查计算能力,属于中等题.9、B【解析】

由三视图还原几何体,可知该几何体是由边长为的正方体切割得到的四棱锥,可知所求外接球即为正方体的外接球,通过求解正方体外接球半径,代入球的表面积公式可得到结果.【详解】由三视图可知,几何体为如下图所示的四棱锥:由上图可知:四棱锥可由边长为的正方体切割得到该正方体的外接球即为四棱锥的外接球四棱锥的外接球半径外接球的表面积故选:【点睛】本题考查棱锥外接球表面积的求解问题,关键是能够通过三视图还原几何体,并将几何体放入正方体中,通过求解正方体的外接球表面积得到结果;需明确正方体外接球表面积为其体对角线长的一半.10、B【解析】

由、都是单位向量,由向量的数量积和共线的定义可判断出正确选项.【详解】由、都是单位向量,所以.设、的夹角为.则,所以A,D不正确.当时,、同向或反向,所以C不正确.,所以B正确.故选:B【点睛】本题考查了单位向量的概念,属于概念考查题,应该掌握.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

设直线的截距式方程为,利用该直线过可得,再利用基本不等式可求何时即取最小值,从而得到相应的直线方程.【详解】设直线的截距式方程为,其中且.因为直线过,故.所以,由基本不等式可知,当且仅当时等号成立,故当取最小值时,直线方程为:.填.【点睛】直线方程有五种形式,常用的形式有点斜式、斜截式、截距式、一般式,垂直于的轴的直线没有点斜式、斜截式和截距式,垂直于轴的直线没有截距式,注意根据题设所给的条件选择合适的方程的形式,特别地,如果考虑的问题是与直线、坐标轴围成的直角三角形有关的问题,可考虑利用截距式.12、【解析】

直接利用均值不等式得到答案.【详解】,当即时等号成立.故答案为:【点睛】本题考查了均值不等式,意在考查学生的计算能力.13、【解析】

根据向量夹角公式可求出结果.【详解】.【点睛】本题考查了向量夹角的运算,牢记平面向量的夹角公式是破解问题的关键.14、【解析】

可以利用前项的积与前项的积的关系,分别求得第三项和第五项,即可求解,得到答案.【详解】由题意知,数列中,,且,则当时,;当时,,则,当时,;当时,,则,所以.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,其中解答中熟练的应用递推关系式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】

首先求出在区间的值域,再由表示的含义,得到所求函数的反函数.【详解】因为,所以,.所以的反函数是.故答案为:【点睛】本题主要考查反函数定义,同时考查了三角函数的值域问题,属于简单题.16、.【解析】

由题意得出,当时,由,代入,化简得出,利用倒数法求出的通项公式,从而得出的表达式,于是可求出的值.【详解】当时,由题意可得,即,化简得,得,两边取倒数得,,所以,数列是以为首项,以为公差的等差数列,,,则,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,同时也考查了数列通项的求解,在含的数列递推式中,若作差法不能求通项时,可利用转化为的递推公式求通项,考查分析问题和解决问题的能力,综合性较强,属于中等题.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、(1)(1)证明见解析【解析】

数列满足,变形为,利用等比数列的通项公式即可得出数列满足:,时,,可得,化为:,可得:,相减化简即可证明.【详解】(1)数列满足,,数列是等比数列,首项为1,公比为1.,.证明:数列满足:,时,,解得.时,,可得,化为:,可得:,相减可得:,化为:,是等差数列.【点睛】本题主要考查了等差数列与等比数列的定义通项公式、指数运算性质、数列递推关系,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.18、(Ⅰ);(Ⅱ),.【解析】分析:(Ⅰ)由题意结合正弦定理边化角结合同角三角函数基本关系可得,则B=.(Ⅱ)在△ABC中,由余弦定理可得b=.结合二倍角公式和两角差的正弦公式可得详解:(Ⅰ)在△ABC中,由正弦定理,可得,又由,得,即,可得.又因为,可得B=.(Ⅱ)在△ABC中,由余弦定理及a=2,c=3,B=,有,故b=.由,可得.因为a<c,故.因此,所以,点睛:在处理三角形中的边角关系时,一般全部化为角的关系,或全部化为边的关系.题中若出现边的一次式一般采用到正弦定理,出现边的二次式一般采用到余弦定理.应用正、余弦定理时,注意公式变式的应用.解决三角形问题时,注意角的限制范围.19、(1),减区间为;(2)【解析】

(1)利用倍角公式将函数化成的形式,再利用周期公式求出的值,并将代入区间,求出即可;(2)由求得,利用单位圆中的三角函数线,即可得答案.【详解】(1),,;,,的单调递减区间为.(2)由得,利用单位圆中的三角函数线可得:,∴.【点睛】本题考查三角恒等变换中倍角公式的应用、周期公式、值域求解,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意角度范围的限制.20、(1)1;(2).【解析】

(1)由二倍角公式可化函数为,结合正弦函数的性质可得;(2)先求得的增区间,其中,此区间应包含,这样可得之间的不等关系,利用>0,得的范围,从而得,最终可得的最大值.【详解】解法1:(1)因为图象的相邻两条对称轴的距离为,所以的最小正周期为,所以正数.(2)因为,所以由得单调递增区间为,其中.由题设,于是,得因为,所以,,因为,所以,所以,正数的最大值为.解法2:(1)同解法1.(2)当时,因为在单调递增,因为,所以于

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