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文档简介
陕西省重点初中2024届高一下数学期末复习检测试题注意事项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.设均为正数,且,,.则()A. B. C. D.2.已知圆内接四边形ABCD各边的长度分别为AB=5,BC=8,CD=3,DA=5,则AC的长为()A.6 B.7 C.8 D.93.执行如图的程序框图,则输出的λ是()A.-2 B.-4 C.0 D.-2或04.在中,若,则的面积为().A.8 B.2 C. D.45.在锐角中,角,,所对的边分别为,,,边上的高,且,则等于()A. B. C. D.6.若直线kx+(1-k)y-3=0和直线(k-1)x+(2k+3)y-2=0互相垂直,则k=()A.-3或-1 B.3或1 C.-3或1 D.-1或37.设数列是公差不为零的等差数列,它的前项和为,且、、成等比数列,则等于()A. B. C. D.8.设函数是定义在上的奇函数,当时,,则()A.-4 B. C. D.9.已知实数满足,则的最大值为()A. B. C. D.10.的内角的对边分别是,若,,,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在数列中,,,,则_____________.12.已知向量,,则在方向上的投影为______.13.已知{}是等差数列,是它的前项和,且,则____.14.等比数列的首项为,公比为q,,则首项的取值范围是____________.15.将边长为1的正方形中,把沿对角线AC折起到,使平面⊥平面ABC,则三棱锥的体积为________.16.已知,,,是球的球面上的四点,,,两两垂直,,且三棱锥的体积为,则球的表面积为______.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.如图,已知四棱锥,底面为菱形,,,平面,分别是的中点.(1)证明:;(2)若为上的动点,与平面所成最大角的正切值为,求二面角的余弦值.18.已知函数.(I)当时,求不等式的解集;(II)若关于的不等式有且仅有一个整数解,求正实数的取值范围.19.已知非零数列满足,.(1)求证:数列是等比数列;(2)若关于的不等式有解,求整数的最小值;(3)在数列中,是否存在首项、第项、第项(),使得这三项依次构成等差数列?若存在,求出所有的;若不存在,请说明理由.20.已知(1)求的值;(2)求的值.21.在中,角的对边分别为,已知,,.(1)求的值;(2)求和的值.
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】试题分析:在同一坐标系中分别画出,,的图象,与的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,从图象可以看出.考点:指数函数、对数函数图象和性质的应用.【方法点睛】一般一个方程中含有两个以上的函数类型,就要考虑用数形结合求解,在同一坐标系中画出两函数图象的交点,函数图象的交点的横坐标即为方程的解.2、B【解析】
分别在△ABC和△ACD中用余弦定理解出AC,列方程解出cosD,得出AC.【详解】在△ABC中,由余弦定理得AC2=AB2+BC2﹣2AB×BCcosB=89﹣80cosB,在△ACD中,由余弦定理得AC2=CD2+AD2﹣2AD×CDcosD=34﹣30cosD,∴89﹣80cosB=34﹣30cosD,∵A+C=180°,∴cosB=﹣cosD,∴cosD,∴AC2=34﹣30×()=1.∴AC=2.故选B.【点睛】本题考查了余弦定理的应用,三角形的解法,考查了圆内接四边形的性质的应用,属于中档题.3、A【解析】
根据框图有,由判断条件即即可求出的值.【详解】由有.根据输出的条件是,即.所以,解得:.故选:A【点睛】本题考查程序框图和向量的加法以及数量积以及性质,属于中档题.4、C【解析】
由正弦定理结合已知,可以得到的关系,再根据余弦定理结合,可以求出的值,再利用三角形面积公式求出三角形的面积即可.【详解】由正弦定理可知:,而,所以有,由余弦定理可知:,所以,因此的面积为,故本题选C.【点睛】本题考查了正弦定理、余弦定理、三角形面积公式,考查了数学运算能力.5、A【解析】
在中得到,,在中得到,利用面积公式计算得到.【详解】如图所示:在中:,根据勾股定理得到在中:利用勾股定理得到,故故选A【点睛】本题考查了勾股定理,面积公式,意在考查学生解决问题的能力.6、C【解析】
直接利用两直线垂直的充要条件列方程求解即可.【详解】因为直线kx+(1-k)y-3=0和直线(k-1)x+(2k+3)y-2=0互相垂直,所以k(k-1)+(1-k)(2k+3)=0,解方程可得k=1或k=-3,故选C.【点睛】本题主要考查直线与直线垂直的充要条件,属于基础题.对直线位置关系的考查是热点命题方向之一,这类问题以简单题为主,主要考查两直线垂直与两直线平行两种特殊关系:在斜率存在的前提下,(1)l1||l2⇔k17、A【解析】
设等差数列的公差为,根据得出与的等量关系,即可计算出的值.【详解】设等差数列的公差为,由于、、成等比数列,则有,所以,,化简得,因此,.故选:A.【点睛】本题考查等差数列前项和中基本量的计算,解题的关键就是结合题意得出首项与公差的等量关系,考查计算能力,属于基础题.8、A【解析】
由奇函数的性质可得:即可求出【详解】因为是定义在上的奇函数,所以又因为当时,,所以,所以,选A.【点睛】本题主要考查了函数的性质中的奇偶性。其中奇函数主要有以下几点性质:1、图形关于原点对称。2、在定义域上满足。3、若定义域包含0,一定有。9、A【解析】
由原式,明显考查斜率的几何意义,故上下同除以得,再画图分析求得的取值范围,再用基本不等式求解即可.【详解】所求式,上下同除以得,又的几何意义为圆上任意一点到定点的斜率,由图可得,当过的直线与圆相切时取得临界条件.当过坐标为时相切为一个临界条件,另一临界条件设,化成一般式得,因为圆与直线相切,故圆心到直线的距离,所以,,解得,故.设,则,又,故,当时取等号.故,故选A.【点睛】本题主要考查斜率的几何意义,基本不等式的用法等.注意求斜率时需要设点斜式,利用圆心到直线的距离等于半径列式求得斜率,在用基本不等式时要注意取等号的条件.10、B【解析】,所以,整理得求得或若,则三角形为等腰三角形,不满足内角和定理,排除.【考点定位】本题考查正弦定理和余弦定理的应用,考查运算能力和分类讨论思想.当求出后,要及时判断出,便于三角形的初步定型,也为排除提供了依据.如果选择支中同时给出了或,会增大出错率.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、5【解析】
利用递推关系式依次求值,归纳出:an+6=an,再利用数列的周期性,得解.【详解】∵a1=1,a2=5,an+2=an+1-an(n∈N*),∴a3=a2-a1=5-1=4,同理可得:a4=-1,a5=-5,a6=-4,a7=1,a8=5,…,∴an+6=an.则a2018=a6×336+2=a2=5【点睛】本题考查了递推关系、数列的周期性,考查了推理能力与计算能力.12、【解析】
由平面向量投影的定义可得出在方向上的投影为,从而可计算出结果.【详解】设平面向量与的夹角为,则在方向上的投影为.故答案为:.【点睛】本题考查平面向量投影的计算,熟悉平面向量投影的定义是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.13、【解析】
根据等差数列的性质得,由此得解.【详解】解:由题意可知,;同理。故.故答案为:【点睛】本题考查了等差数列的性质,属于基础题.14、【解析】
由题得,利用即可得解【详解】由题意知,,可得,又因为,所以可求得.故答案为:【点睛】本题考查了等比数列的通项公式其前n项和公式、数列极限的运算法则,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.15、【解析】
由面面垂直的性质定理可得面,再结合三棱锥的体积的求法求解即可.【详解】解:取中点,连接,因为四边形为边长为1的正方形,则,即,又平面⊥平面ABC,由面面垂直的性质定理可得:面,且,则,故答案为:.【点睛】本题考查了三棱锥的体积的求法,重点考查了面面垂直的性质定理,属中档题.16、【解析】
根据三棱锥的体积可求三棱锥的侧棱长,补体后可求三棱锥外接球的直径,从而可计算外接球的表面积.【详解】三棱锥的体积为,故,因为,,两两垂直,,故可把三棱锥补成正方体,该正方体的体对角线为三棱锥外接球的直径,又体对角线的长度为,故球的表面积为.填.【点睛】几何体的外接球、内切球问题,关键是球心位置的确定,必要时需把球的半径放置在可解的几何图形中.如果球心的位置不易确定,则可以把该几何体补成规则的几何体,便于球心位置和球的半径的确定.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)见解析;(2)【解析】
(1)证明,利用平面即可证得,问题得证.(2)过点作于点,过点作于点,连接.当与垂直时,与平面所成最大角,利用该最大角的正切值为即可求得,证明就是二面角的一个平面角,解即可.【详解】(1)因为底面为菱形,所以为等边三角形,又为中点所以,又所以因为平面,平面所以,又所以平面(2)过点作于点,过点作于点,连接当与垂直时,与平面所成最大角.由(1)得,此时.所以就是与平面所成的角.在中,由题意可得:,又所以.设,在中由等面积法得:解得:,所以因为平面,平面所以平面平面,又平面平面,,平面所以平面,又平面所以,又,所以平面,所以所以就是二面角的一个平面角因为为的中点,且所以,又所以在中,求得:,,由可得:,即:,解得:所以所以所以二面角的余弦值为【点睛】本题主要考查了线面垂直的证明,考查了转化能力,还考查了线面角知识,考查了二面角的平面角作法,考查空间思维能力及解三角形,考查了方程思想及计算能力,属于难题.18、(I);(II),或【解析】
(I)直接解不等式得解集;(II)对a分类讨论解不等式分析找到a满足的不等式,解不等式即得解.【详解】(I)当时,不等式为,不等式的解集为,所以不等式的解集为;(II)原不等式可化为,①当,即时,原不等式的解集为,不满足题意;②当,即时,,此时,所以;③当,即时,,所以只需,解得;综上所述,,或.【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法和解集,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.19、(1)证明见解析;(2);(3)存在,或.【解析】
(1)由条件可得,即,再由等比数列的定义即可得证;
(2)由等比数列的通项公式求得,,再由数列的单调性的判断,可得最小值,解不等式即可得到所求最小值;
(3)假设存在首项、第项、第项(),使得这三项依次构成等差数列,由等差数列的中项的性质和恒等式的性质,可得,的方程,解方程可得所求值.【详解】解:(1)证明:由,
得,即,
所以数列是首项为2,公比为2的等比数列;
(2)由(1)可得,,则
故,
设,
则,
所以单调递增,
则,于是,即,
故整数的最小值为;
(3)由上面得,,
设,
要使得成等差数列,即,
即,
得,
,
,
故为偶数,为奇数,
或.【点睛】本题考查等比数列的定义和通项公式的运用,考查不等式恒成立问题的解法,注意运用函数的单调性求得最值,考查存在性问题的解法,注意运用恒等式的性质,是一道难度较大的题目.20、(1)20,(2)【解析】
(1)先利用同角三角函数的基本关系求得cos和tan的值,进而利用二倍角公式把sin2展开,把sin和cos的值代入即可.(2)先利用诱导公式使=tan(﹣),再利用正切的两角和公式展开后,把tanα的值代入即可求得答案.【详解】(1)由,得,所以=(2)∵,∴【点睛】本
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