重庆第一中学2024年高一下数学期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

重庆第一中学2024年高一下数学期末预测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.在前项和为的等差数列中,若,则=()A. B. C. D.2.直线上的点到圆上点的最近距离为()A. B. C. D.13.已知关于的不等式对任意恒成立,则的取值范围是()A. B.C. D.4.已知正方体中,、分别为,的中点,则异面直线和所成角的余弦值为()A. B. C. D.5.在△ABC中,,P是BN上的一点,若,则实数m的值为A.3 B.1 C. D.6.如图,在中,,是边上的高,平面,则图中直角三角形的个数是()A. B. C. D.7.在正方体中,E,F,G,H分别是,,,的中点,K是底面ABCD上的动点,且平面EFG,则HK与平面ABCD所成角的正弦值的最小值是()A. B. C. D.8.若,则的概率为()A. B. C. D.9.“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件10.在锐角中,角的对边分别为.若,则角的大小为()A. B.或 C. D.或二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在等比数列中,已知,则=________________.12.设O点在内部,且有,则的面积与的面积的比为.13.齐王与田忌赛马,田忌的上等马优于齐王的中等马,劣于齐王的上等马,田忌的中等马优于齐王的下等马,劣于齐王的中等马,田忌的下等马劣于齐王的下等马.现从双方的马匹中随机选一匹进行一场比赛,则田忌的马获胜的概率为__________.14.已知数列是首项为,公差为的等差数列,若数列是等比数列,则___________.15.数列满足:,,的前项和记为,若,则实数的取值范围是________16.若,其中是第二象限角,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.已知数列的前项和为,点在直线上.(1)求数列的通项公式;(2)设,若数列的前项和为,求证:.18.在如图所示的直角梯形中,,求该梯形绕上底边所在直线旋转一周所形成几何体的表面积和体积.19.如图所示,在直三棱柱(侧面和底面互相垂直的三棱柱叫做直三棱柱)中,平面,,设的中点为D,.(1)求证:平面;(2)求证:.20.关于的不等式的解集为.(1)求实数的值;(2)若,求的值.21.已知函数.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数的最小值及相应的值.

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、C【解析】

利用公式的到答案.【详解】项和为的等差数列中,故答案选C【点睛】本题考查了等差数列的前N项和,等差数列的性质,利用可以简化计算.2、C【解析】

求出圆心和半径,求圆心到直线的距离,此距离减去半径即得所求的结果.【详解】将圆化为标准形式可得可得圆心为,半径,而圆心到直线距离为,

因此圆上点到直线的最短距离为,故选:C.【点睛】本题考查直线和圆的位置关系,点到直线的距离公式的应用,求圆心到直线的距离是解题的关键,属于中档题.3、A【解析】

分别讨论和两种情况下,恒成立的条件,即可求得的取值范围.【详解】当时,不等式可化为,其恒成立当时,要满足关于的不等式任意恒成立,只需解得:.综上所述,的取值范围是.故选:A.【点睛】本题考查了含参数一元二次不等式恒成立问题,解题关键是掌握含有参数的不等式的求解,首先需要对二次项系数讨论,注意分类讨论思想的应用,属于基础题.4、A【解析】

连接,则,所以为所求的角.【详解】连结,,因为、分别为,的中点,所以,则为所求的角,设正方体棱长为1,则,,,三角形AD1B为直角三角形,,选择A【点睛】本题主要考查了异面直线所成的夹角;求异面直线的夹角,通常把其中一条直线平移到和另外一条直线相交即得异面直线所成的角.属于中等题.5、C【解析】分析:根据向量的加减运算法则,通过,把用和表示出来,可得的值.详解:如图:∵,,

又三点共线,故得.

故选C..点睛:本题考查实数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意平面向量加法法则的合理运用.6、C【解析】

根据线面垂直得出一些相交直线垂直,以及找出题中一些已知的相交直线垂直,由这些条件找出图中的直角三角形.【详解】①平面,,都是直角三角形;②是直角三角形;③是直角三角形;④由得平面,可知:也是直角三角形.综上可知:直角三角形的个数是个,故选C.【点睛】本题考查直角三角形个数的确定,考查相交直线垂直,解题时可以充分利用直线与平面垂直的性质得到,考查推理能力,属于中等题.7、A【解析】

根据题意取的中点,可得平面平面,从而可得K在上移动,平面,即可HK与平面ABCD所成角中最小的为【详解】如图,取的中点,连接,由E,F,G,H分别是,,,的中点,所以,,且,则平面平面,若K是底面ABCD上的动点,且平面EFG,则K在上移动,由正方体的性质可知平面,所以HK与平面ABCD所成角中最小的为,不妨设正方体的边长为,在中,.故选:A【点睛】本题考查了求线面角,同时考查了面面平行的判定定理,解题的关键是找出线面角,属于基础题.8、C【解析】

由,得,当时,即可求出的范围,根据几何概型的公式,即可求解.【详解】由,得,当,即当时,,所以的概率为.【点睛】本题考查几何概型的公式,属基础题9、A【解析】

根据和之间能否推出的关系,得到答案.【详解】由可得,由,得到或,,不能得到,所以“”是“”的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题考查充分不必要条件的判断,属于简单题.10、A【解析】

利用正弦定理,边化角化简即可得出答案.【详解】由及正弦定理得,又,所以,所以,又,所以.故选A【点睛】本题考查正弦定理解三角形,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、【解析】12、3【解析】

分别取AC、BC的中点D、E,

,

,即,

是DE的一个三等分点,

,

故答案为:3.13、.【解析】分析:由题意结合古典概型计算公式即可求得题中的概率值.详解:由题意可知了,比赛可能的方法有种,其中田忌可获胜的比赛方法有三种:田忌的中等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的下等马,田忌的上等马对齐王的中等马,结合古典概型公式可得,田忌的马获胜的概率为.点睛:有关古典概型的概率问题,关键是正确求出基本事件总数和所求事件包含的基本事件数.(1)基本事件总数较少时,用列举法把所有基本事件一一列出时,要做到不重复、不遗漏,可借助“树状图”列举.(2)注意区分排列与组合,以及计数原理的正确使用.14、或【解析】

由等比数列的定义得出,可得出,利用两角和与差的余弦公式化简可求得的值.【详解】由于数列是首项为,公差为的等差数列,则,,又数列是等比数列,则,即,即,即,整理得,即,可得,,因此,或.故答案为:或.【点睛】本题考查利用等差数列和等比数列的定义求参数,同时也涉及了两角和与差的余弦公式的化简计算,考查计算能力,属于中等题.15、【解析】

因为数列有极限,故考虑的情况.又数列分两组,故分组求和求极限即可.【详解】因为,故,且,故,又,即.综上有.故答案为:【点睛】本题主要考查了数列求和的极限,需要根据题意分组求得等比数列的极限,再利用不等式找出参数的关系,属于中等题型.16、【解析】

首先要用诱导公式得到角的正弦值,根据角是第二象限的角得到角的余弦值,再用诱导公式即可得到结果.【详解】解:,又是第二象限角故,故答案为.【点睛】本题考查同角的三角函数的关系,本题解题的关键是诱导公式的应用,熟练应用诱导公式是解决三角函数问题的必备技能,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)(2)见解析【解析】

(1)先利用时,由求出的值,再令,由,得出,将两式相减得出数列为等比数列,得出该数列的公比,可求出;(2)利用对数的运算性质以及等差数列的求和公式得出,并将裂项为,利用裂项法求出,于此可证明出所证不等式成立.【详解】(1)由题可得.当时,,即.由题设,,两式相减得.所以是以2为首项,2为公比的等比数列,故.(2),则,所以因为,所以,即证.【点睛】本题考查利用求通项,以及裂项法求和,利用求通项的原则是,另外在利用裂项法求和时要注意裂项法求和法所适用数列通项的基本类型,熟悉裂项法求和的基本步骤,都是常考题型,属于中等题.18、表面积为,体积为.【解析】

直角梯形绕它的上底(较短的底)所在直线旋转一周形成的几何体是圆柱里面挖去一个圆锥,由此可计算表面积和体积.【详解】如图直角梯形绕上底边所在直线旋转一周所形成几何体是以为母线的圆柱挖去以为母线的圆锥.由题意,∴,.【点睛】本题考查旋转体的表面积和体积,解题关键是确定该旋转体是由哪些基本几何体组合成的.19、(1)见解析;(2)见解析.【解析】

(1)由可证平面;(2)先证,再证,即可证明平面,即可得出.【详解】(1)∵三棱柱为直三棱柱,∴四边形为矩形,∴E为中点,又D点为中点,∴DE为的中位线,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵三棱柱为直三棱柱,∴平面ABC,∴,又∵,∴四边形为正方形,所以,∵平面,∴,和相交于C,∴平面,∴.【点睛】本题考查线面平行的证明,考查线面垂直的判定及性质,考查空间想象能力,属于常考题.20、(1);(2).【解析】

(1)由行列式的运算法则,得原不等式即,而不等式的解集为,采用比较系数法,即可得到实数的值;(2)把代入,求得,进一步得到,再由两角差的正切公式即可求解.【详解】(1)原不等式等价于,由题意得不等式的解集为,故是方程的两个根,代入解得,所以实数的值为.(2)由,得,即.,【点睛】本题考查了行

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