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文档简介

浙江省义乌市2024届高一数学第二学期期末监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.设数列是等差数列,是其前项和,且,,则下列结论中错误的是()A. B. C. D.与均为的最大值2.等比数列中,,则等于()A.16 B.±4 C.-4 D.43.如果直线l过点(2,1),且在y轴上的截距的取值范围为(﹣1,2),那么l的斜率k的取值范围是()A.(,1) B.(﹣1,1)C.(﹣∞,)∪(1,+∞) D.(﹣∞,﹣1)∪(1,+∞)4.如图,某几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为()A. B. C. D.35.某校高一甲、乙两位同学的九科成绩如茎叶图所示,则下列说法正确的是()A.甲、乙两人的各科平均分不同 B.甲、乙两人的中位数相同C.甲各科成绩比乙各科成绩稳定 D.甲的众数是83,乙的众数为876.已知函数的零点是和(均为锐角),则()A. B. C. D.7.已知两座灯塔和与海洋观察站的距离都等于5,灯塔在观察站的北偏东,灯塔在观察站的南偏东,则灯塔与灯塔的距离为()A. B. C. D.8.在中,是边上一点,,且,则的值为()A. B. C. D.9.设全集,集合,,则()A. B.C. D.10.如图,在平行四边形中,下列结论中错误的是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.计算:________.12.已知数列的通项公式,则____________.13.已知无穷等比数列的首项为,公比为q,且,则首项的取值范围是________.14.在上定义运算,则不等式的解集为_____.15.在矩形中,,现将矩形沿对角线折起,则所得三棱锥外接球的体积是________.16.已知不等式的解集为,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.已知圆,点,直线.(1)求与直线l垂直,且与圆C相切的直线方程;(2)在x轴上是否存在定点B(不同于点A),使得对于圆C上任一点P,为常数?若存在,试求这个常数值及所有满足条件的点B的坐标;若不存在,请说明理由.18.已知的内角所对的边分别为,且,.(1)若,求角的值;(2)若,求的值.19.已知函数.(1)求的单调递增区间;(2)求在区间上的值域.20.已知的外接圆的半径为,内角,,的对边分别为,,,又向量,,且.(1)求角;(2)求三角形的面积的最大值并求此时的周长.21.已知等差数列{an}满足a2=0,a6+a8=-10.(1)求数列{an}的通项公式;(2)求数列的前n项和.

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】

根据等差数列的性质,结合,,分析出错误结论.【详解】由于,,所以,,,所以,与均为的最大值.而,所以,所以C选项结论错误.故选:C.【点睛】本小题主要考查等差数列的性质,考查分析与推理能力,属于基础题.2、D【解析】分析:利用等比中项求解.详解:,因为为正,解得.点睛:等比数列的性质:若,则.3、A【解析】

利用直线的斜率公式,求出当直线经过点时,直线经过点时的斜率,即可得到结论.【详解】设要求直线的斜率为,当直线经过点时,斜率为,当直线经过点时,斜率为,故所求直线的斜率为.故选:A.【点睛】本题主要考查直线的斜率公式,属于基础题.4、A【解析】

首先根据三视图画出几何体的直观图,进一步利用几何体的体积公式求出结果.【详解】解:根据几何体得三视图转换为几何体为:故:V.故选:A.【点睛】本题考查的知识要点:三视图和几何体之间的转换,几何体的体积公式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题.5、C【解析】

分别计算出甲、乙两位同学成绩的平均分、中位数、众数,由此确定正确选项.【详解】甲的平均分为,乙的平均分,两人平均分相同,故A选项错误.甲的中位数为,乙的中位数为,两人中位数不相同,故B选项错误.甲的众数是,乙的众数是,故D选项错误.所以正确的答案为C.由茎叶图可知,甲的数据比较集中,乙的数据比较分散,所以甲比较稳定.(因为方差运算量特别大,故不需要计算出方差.)故选:C【点睛】本小题主要考查根据茎叶图比较平均数、中位数、众数、方差,属于基础题.6、B【解析】

将函数零点转化的解,利用韦达定理和差公式得到,得到答案.【详解】的零点是方程的解即均为锐角故答案为B【点睛】本题考查了函数零点,韦达定理,和差公式,意在考查学生的综合应用能力.7、B【解析】

根据题意画出ABC的相对位置,再利用正余弦定理计算.【详解】如图所示,,,选B.【点睛】本题考查解三角形画出相对位置是关键,属于基础题.8、D【解析】

根据,用基向量表示,然后与题目条件对照,即可求出.【详解】由在中,是边上一点,,则,即,故选.【点睛】本题主要考查了平面向量基本定理的应用及向量的线性运算.9、A【解析】

进行交集、补集的运算即可.【详解】∁UB={x|﹣2<x<1};∴A∩(∁UB)={x|﹣1<x<1}.故选:A.【点睛】考查描述法的定义,以及交集、补集的运算.10、C【解析】

根据向量的定义及运算法则一一分析选项正误即可.【详解】在平行四边形中,显然有,,故A,D正确;根据向量的平行四边形法则,可知,故B正确;根据向量的三角形法,,故C错误;故选:C.【点睛】本题考查平面向量的基本定义和运算法则,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、3【解析】

直接利用数列的极限的运算法则求解即可.【详解】.故答案为:3【点睛】本题考查数列的极限的运算法则,考查计算能力,属于基础题.12、【解析】

将代入即可求解【详解】令,可得.故答案为:【点睛】本题考查求数列的项,是基础题13、【解析】

根据极限存在得出,对分、和三种情况讨论得出与之间的关系,可得出的取值范围.【详解】由于,则.①当时,则,;②当时,则,;③当时,,解得.综上所述:首项的取值范围是,故答案为:.【点睛】本题考查极限的应用,要结合极限的定义得出公比的取值范围,同时要对公比的取值范围进行分类讨论,考查分类讨论思想的应用,属于中等题.14、【解析】

根据定义运算,把化简得,求出其解集即可.【详解】因为,所以,即,得,解得:故答案为:.【点睛】本题考查新定义,以及解一元二次不等式,考查运算的能力,属于基础题.15、【解析】

取的中点,连接,三棱锥外接球的半径再计算体积.【详解】如图,取的中点,连接.由题意可得,则所得三棱锥外接球的半径,其体积为.故答案为【点睛】本题考查了三棱锥的外切球体积,计算是解题的关键.16、-7【解析】

结合一元二次不等式和一元二次方程的性质,列出方程组,求得的值,即可得到答案.【详解】由不等式的解集为,可得,解得,所以.故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,以及一元二次方程的性质,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.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)或(2)存在,,【解析】

(1)先设与直线l垂直的直线方程为,再结合点到直线的距离公式求解即可;(2)先设存在,利用都有为常数及在圆上,列出等式,然后利用恒成立求解即可.【详解】解:(1)由直线.则可设与直线l垂直的直线方程为,又该直线与圆相切,则,则,故所求直线方程为或;(2)假设存在定点使得对于圆C上任一点P,为常数,则,所以,将代入上式化简整理得:对恒成立,所以,解得或,又,即,所以存在定点使得对于圆C上任一点P,为常数.【点睛】本题考查了点到直线的距离公式,重点考查了点与圆的位置关系,属中档题.18、(1)或;(2)、.【解析】

(1)由先求的值,再求角即可;(2)先由求出,再根据求出即可.【详解】(1)由已知,又,所以,即,或;(2)因为,由可得,又因为,所以,即,总之、.【点睛】本题主要考查正弦定理、余弦定理及三角形面积公式的应用,属常规考题.19、(1);(2)【解析】

(1)利用两角差的余弦和诱导公式化简f(x),再求单调区间即可;(2)由结合三角函数性质求值域即可【详解】(1)令,得,的单调递增区间为;(2)由得,故而.【点睛】本题考查三角恒等变换,三角函数单调性及值域问题,熟记公式准确计算是关键,是基础题20、(1).(2),周长为.【解析】

(1)由,利用坐标表示化简,结合余弦定理求角C(2)利用(1)中,应用正弦定理和基本不等式,即可求出面积的最大值,此时三角形为正三角即可求周长.【详解】(1)∵,∴,且,由正弦定理得:,化简得:.由余弦定理:,∴,∵,∴.(2)∵,∴(当且仅当时取“”),所以,,此时,为正三

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