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文档简介
2024届浙江省嘉兴市第五高级中学数学高一下期末监测试题注意事项: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.“十二平均律”是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于若第一个单音的频率为,则第八个单音的频率为()A. B. C. D.2.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3.函数的部分图象如图所示,函数,则下列结论正确的是()A.B.函数与的图象均关于直线对称C.函数与的图象均关于点对称D.函数与在区间上均单调递增4.在长方体中,,,则直线与平面所成角的正弦值为()A. B. C. D.5.从一批产品中取出三件产品,设事件为“三件产品全不是次品”,事件为“三件产品全是次品”,事件为“三件产品不全是次品”,则下列结论正确的是()A.事件与互斥 B.事件与互斥C.任何两个事件均互斥 D.任何两个事件均不互斥6.已知为等差数列,其前项和为,若,,则公差等于()A. B. C. D.7.函数在的图像大致为A. B.C. D.8.如图,在正方体中,,分别是中点,则异面直线与所成角大小为().A. B. C. D.9.已知函数,若关于的不等式的解集为,则A. B.C. D.10.正方体中,则异面直线与所成的角是A.30° B.45° C.60° D.90°二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.关于的方程只有一个实数根,则实数_____.12.若,则__________.13.记为数列的前项和.若,则_______.14.某学校成立了数学,英语,音乐3个课外兴趣小组,3个小组分别有39,32,33个成员,一些成员参加了不止一个小组,具体情况如图.现随机选取一个成员,他恰好只属于2个小组的概率是____.15.已知直线过点,,则直线的倾斜角为______.16.若,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.在中,角,,所对的边分别为,,,且.(Ⅰ)求角的大小;(Ⅱ)若的面积为,其外接圆的半径为,求的周长.18.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,,,,平面底面ABCD,E和F分别是CD和PC的中点.求证:(1)平面BEF;(2)平面平面PCD.19.智能手机的出现,改变了我们的生活,同时也占用了我们大量的学习时间.某市教育机构从名手机使用者中随机抽取名,得到每天使用手机时间(单位:分钟)的频率分布直方图(如图所示),其分组是:,.(1)根据频率分布直方图,估计这名手机使用者中使用时间的中位数是多少分钟?(精确到整数)(2)估计手机使用者平均每天使用手机多少分钟?(同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表)(3)在抽取的名手机使用者中在和中按比例分别抽取人和人组成研究小组,然后再从研究小组中选出名组长.求这名组长分别选自和的概率是多少?20.在中,分别是所对的边,若的面积是,,.求的长.21.给定常数,定义函数,数列满足.(1)若,求及;(2)求证:对任意,;(3)是否存在,使得成等差数列?若存在,求出所有这样的,若不存在,说明理由.
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、B【解析】
根据等比数列通项公式,求得第八个单音的频率.【详解】根据等比数列通项公式可知第八个单音的频率为.故选:B.【点睛】本小题主要考查等比数列的通项公式,考查中国古代数学文化,属于基础题.2、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.3、D【解析】
由三角函数图像可得,,再结合三角函数图像的性质逐一判断即可得解.【详解】解:由函数的部分图象可得,,即,则,又函数图像过点,则,即,又,即,即,则对于选项A,显然错误;对于选项B,函数的图像关于直线对称,即B错误;对于选项C,函数的图像关于点对称,即C错误;对于选项D,函数的增区间为,函数的增区间为,又,,即D正确,故选:D.【点睛】本题考查了利用三角函数图像求函数解析式,重点考查了三角函数图像的性质,属中档题.4、D【解析】
由题意,由于图形中已经出现了两两垂直的三条直线,所以可以利用空间向量的方法求解直线与平面所成的夹角.【详解】解:以点为坐标原点,以所在的直线为轴、轴、轴,建立空间直角坐标系,
则,
为平面的一个法向量.
.
∴直线与平面所成角的正弦值为.故选:D.【点睛】此题重点考查了利用空间向量,抓住直线与平面所成的角与该直线的方向向量与平面的法向量的夹角之间的关系,利用向量方法解决立体几何问题.5、B【解析】
根据互斥事件的定义,逐个判断,即可得出正确选项.【详解】为三件产品全不是次品,指的是三件产品都是正品,为三件产品全是次品,为三件产品不全是次品,它包括一件次品,两件次品,三件全是正品三个事件由此知:与是互斥事件;与是包含关系,不是互斥事件;与是互斥事件,故选B.【点睛】本题主要考查互斥事件定义的应用.6、C【解析】
由题意可得,又,所以,故选C.【点睛】本题考查两个常见变形公式和.7、C【解析】
由解析式研究函数的性质奇偶性、特殊函数值的正负,可选择正确的图象.【详解】易知函数()是偶函数,图象关于轴对称,可排除BD,时,,可排除A.故选C.【点睛】本题考查由函数解析式选择函数图象,解题方法是由解析式分析函数的性质,如单调性、奇偶性、函数的极值、最值、特殊值、函数的值的正负等等.8、C【解析】
通过中位线定理可以得到在正方体中,可以得到所以这样找到异面直线与所成角,通过计算求解.【详解】分别是中点,所以有而,因此异面直线与所成角为在正方体中,,所以,故本题选C.【点睛】本题考查了异面直线所成的角.9、B【解析】
由题意可得,且,3为方程的两根,运用韦达定理可得,,的关系,可得的解析式,计算,(1),(4),比较可得所求大小关系.【详解】关于的不等式的解集为,可得,且,3为方程的两根,可得,,即,,,,可得,(1),(4),可得(4)(1),故选.【点睛】本题主要考查二次函数的图象和性质、函数与方程的思想,以及韦达定理的运用。10、C【解析】连接A,易知:平行A,∴异面直线与所成的角即异面直线与A所成的角,连接,易知△为等边三角形,
∴异面直线与所成的角是60°故选C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
首先从方程看是不能直接解出这个方程的根的,因此可以转化成函数,从函数的奇偶性出发。【详解】设,则∴为偶函数,其图象关于轴对称,又依题意只有一个零点,故此零点只能是,所以,∴,∴,∴,∴,故答案为:【点睛】本题主要考查了函数奇偶性以及零点与方程的关系,方程的根就是对应函数的零点,本题属于基础题。12、;【解析】
易知的周期为,从而化简求得.【详解】的周期为,且,又,.故答案为:【点睛】本题考查了正弦型函数的周期以及利用周期求函数值,属于基础题.13、【解析】
由和的关系,结合等比数列的定义,即可得出通项公式.【详解】当时,当时,即则数列是首项为,公比为的等比数列故答案为:【点睛】本题主要考查了已知求,属于基础题.14、【解析】
由题中数据,确定课外小组的总人数,以及恰好属于2个小组的人数,人数比即为所求概率.【详解】由题意可得,课外小组的总人数为,恰好属于2个小组的人数为,所以随机选取一个成员,他恰好只属于2个小组的概率是.故答案为【点睛】本题主要考查古典概型,熟记列举法求古典概型的概率即可,属于常考题型.15、【解析】
根据两点求斜率的公式求得直线的斜率,然后求得直线的倾斜角.【详解】依题意,故直线的倾斜角为.【点睛】本小题主要考查两点求直线斜率的公式,考查直线斜率和倾斜角的对应关系,属于基础题.16、;【解析】
把分子的1换成,然后弦化切,代入计算.【详解】.故答案为-1.【点睛】本题考查三角函数的化简求值.解题关键是“1”的代换,即,然后弦化切.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、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由由正弦定理得,进而得到,求得,即可求解;(Ⅱ)由(Ⅰ)和正弦定理,求得,再由余弦定理得,利用三角形的面积公式,求得,进而求得的值,得出三角形的周长.【详解】(Ⅰ)由题意,因为,由正弦定理,得,即,由,得,又由,则,所以,解得,又因为,所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,且外接圆的半径为,由正弦定理可得,解得,由余弦定理得,可得,因为的面积为,解得,所以,解得:,所以的周长.【点睛】本题主要考查了三角恒等变换的应用,以及正弦定理、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.18、(2)证明见解析(2)证明见解析【解析】
(1)连接,交于,结合平行四边形的性质可得,再由线面平行的判定定理,即可得证(2)运用面面垂直的性质定理可得平面,推得,,,再由线面垂直的判定定理和吗垂直的判定定理,即可得证.【详解】证明:(1)连接,交于,可得四边形为平行四边形,且为的中点,可得为的中位线,可得,平面,面,可得面;(2)平面底面,,可得平面,即有,,可得,由,,可得四边形为矩形,即有,又,,可得,且所以有平面,而平面,则平面平面.【点睛】本题考查线面平行和面面垂直的判定,注意运用线线平行和线面垂直的判定定理,考查推理能力,属于中档题.19、(1)分钟.(2)58分钟;(3)【解析】
(1)根据中位数将频率二等分可直接求得结果;(2)每组数据中间值与对应小矩形的面积乘积的总和即为平均数;(3)采用列举法分别列出所有基本事件和符合题意的基本事件,根据古典概型概率公式求得结果.【详解】(1)设中位数为,则解得:(分钟)这名手机使用者中使用时间的中位数是分钟(2)平均每天使用手机时间为:(分钟)即手机使用者平均每天使用手机时间为分钟(3)设在内抽取的两人分别为,在内抽取的三人分别为,则从五人中选出两人共有以下种情况:两名组长分别选自和的共有以下种情况:所求概率【点睛】本题考查根据频率分布直方图计算平均数和中位数、古典概型概率问题的求解;关键是能够明确平均数和中位数的估算原理,从而计算得到结果;解决古典概型的常用方法为列举法,属于常考题型.20、8【解析】
利用同角三角函数的基本关系式求得,利用三角形的面积公式列方程求得,结合求得,根据余弦定理求得的长.【详解】由()得.因为的
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