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文档简介

吉林省敦化县2024届高一下数学期末考试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.函数,的值域是()A. B. C. D.2.若、、为实数,则下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则3.在中,为的中点,,则()A. B. C.3 D.-34.已知直线l1:ax+2y+8=0与l2:x+(a-1)y+a2-1=0平行,则实数a的取值是()A.-1或2 B.-1 C.0或1 D.25.若等差数列的前10项之和大于其前21项之和,则的值()A.大于0 B.等于0 C.小于0 D.不能确定6.已知函数的值域为,且图象在同一周期内过两点,则的值分别为()A. B.C. D.7.设α,β为两个不同的平面,直线l⊂α,则“l⊥β”是“α⊥β”成立的()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8.在下列各图中,每个图的两个变量具有相关关系的图是()A.(1)(2) B.(1)(3) C.(2)(4) D.(2)(3)9.已知实数满足且,则下列关系中一定正确的是()A. B. C. D.10.已知等差数列an的前n项和为18,若S3=1,aA.9 B.21 C.27 D.36二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的最小值为____________.12.已知向量,,若,则实数__________.13.若在上是减函数,则的取值范围为______.14.在上,满足的的取值范围是______.15.已知正数、满足,则的最大值为__________.16.已知的一个内角为,并且三边长构成公差为4的等差数列,则的面积为_______________.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.如图半圆的直径为4,为直径延长线上一点,且,为半圆周上任一点,以为边作等边(、、按顺时针方向排列)(1)若等边边长为,,试写出关于的函数关系;(2)问为多少时,四边形的面积最大?这个最大面积为多少?18.已知,,,求.19.已知圆过点和,且圆心在直线上.(Ⅰ)求圆的标准方程;(Ⅱ)求直线:被圆截得的弦长.20.在中,角、、的对边分别为、、,为的外接圆半径.(1)若,,,求;(2)在中,若为钝角,求证:;(3)给定三个正实数、、,其中,问:、、满足怎样的关系时,以、为边长,为外接圆半径的不存在,存在一个或存在两个(全等的三角形算作同一个)?在存在的情兄下,用、、表示.21.已知圆的圆心在轴的正半轴上,半径为2,且被直线截得的弦长为.(1)求圆的方程;(2)设是直线上的动点,过点作圆的切线,切点为,证明:经过,,三点的圆必过定点,并求出所有定点的坐标.

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】

由的范围求出的范围,结合余弦函数的性质即可求出函数的值域.【详解】∵,∴,∴当,即时,函数取最大值1,当即时,函数取最小值,即函数的值域为,故选A.【点睛】本题主要考查三角函数在给定区间内求函数的值域问题,通过自变量的范围求出整体的范围是解题的关键,属基础题.2、B【解析】

利用等式的性质或特殊值法来判断各选项中不等式的正误.【详解】对于A选项,若,则,故A不成立;对于B选项,,在不等式同时乘以,得,另一方面在不等式两边同时乘以,得,,故B成立;对于选项C,在两边同时除以,可得,所以C不成立;对于选项D,令,,则有,,,所以D不成立.故选B.【点睛】本题考查不等式正误的判断,常用的判断方法有:不等式的基本性质、特殊值法以及比较法,在实际操作中,可结合不等式结构合理选择相应的方法进行判断,考查推理能力,属于基础题.3、A【解析】

本题中、长度已知,故可以将、作为基底,将向量用基底表示,从而解决问题.【详解】解:在中,因为为的中点,所以,故选A【点睛】向量数量积问题常见解题方法有1.基底法,2.坐标法.基底法首先要选择两个不共线向量作为基向量,然后将其余向量向基向量转化,然后根据数量积公式进行计算;坐标法则要建立直角坐标系,然后将向量用坐标表示,进而运用向量坐标的运算规则进行计算.4、A【解析】

【详解】,选A.【点睛】本题考查由两直线平行求参数.5、C【解析】

根据条件得到不等式,化简后可判断的情况.【详解】据题意:,则,所以,即,则:,故选C.【点睛】本题考查等差数列前项和的应用,难度较易.等差数列前项和之间的关系可以转化为与的关系.6、C【解析】

根据值域先求,再代入数据得到最大值和最小值对应相差得到答案.【详解】函数的值域为即,图象在同一周期内过两点故答案选C【点睛】本题考查了三角函数的最大值最小值,周期,意在考查学生对于三角函数公式和性质的灵活运用和计算能力.7、A【解析】试题分析:当满足l⊂α,l⊥β时可得到α⊥β成立,反之,当l⊂α,α⊥β时,l与β可能相交,可能平行,因此前者是后者的充分不必要条件考点:充分条件与必要条件点评:命题:若p则q是真命题,则p是q的充分条件,q是p的必要条件8、D【解析】

仔细观察图象,寻找散点图间的相互关系,主要观察这些散点是否围绕一条曲线附近排列着,由此能够得到正确答案.【详解】散点图(1)中,所有的散点都在曲线上,所以(1)具有函数关系;

散点图(2)中,所有的散点都分布在一条直线的附近,所以(2)具有相关关系;

散点图(3)中,所有的散点都分布在一条曲线的附近,所以(3)具有相关关系,

散点图(4)中,所有的散点杂乱无章,没有分布在一条曲线的附近,所以(4)没有相关关系.

故选D.【点睛】本题考查散点图和相关关系,是基础题.9、D【解析】

由已知得,然后根据不等式的性质判断.【详解】由且,,由得,A错;由得,B错;由于可能为0,C错;由已知得,则,D正确.故选:D.【点睛】本题考查不等式的性质,掌握不等式性质是解题关键,特别是性质:不等式两同乘以一个正数,不等号方向不变,不等式两边同乘以一个负数,不等号方向改变.10、C【解析】

利用前n项和Sn的性质可求n【详解】因为S3而a1所以6Snn【点睛】一般地,如果an为等差数列,Sn为其前(1)若m,n,p,q∈N*,m+n=p+q,则am(2)Sn=n(3)Sn=An(4)Sn二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

将函数构造成的形式,用换元法令,在定义域上根据新函数的单调性求函数最小值,之后可得原函数最小值。【详解】由题得,,令,则函数在递增,可得的最小值为,则的最小值为.故答案为:【点睛】本题考查了换元法,以及函数的单调性,是基础题。12、【解析】

根据平面向量时,列方程求出的值.【详解】解:向量,,若,则,即,解得.故答案为:.【点睛】本题考查了平面向量的坐标运算应用问题,属于基础题.13、【解析】

化简函数解析式,,时,是余弦函数单调减区间的子集,即可求解.【详解】,时,,且在上是减函数,,,因为解得.【点睛】本题主要考查了函数的三角恒等变化,余弦函数的单调性,属于中档题.14、【解析】

由,结合三角函数线,即可求解,得到答案.【详解】如图所示,因为,所以满足的的取值范围为.【点睛】本题主要考查了特殊角的三角函数值,以及三角函数线的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【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.16、【解析】

试题分析:设三角形的三边长为a-4,b=a,c=a+4,(a<b<c),根据题意可知三边长构成公差为4的等差数列,可知a+c=2b,C=120,,则由余弦定理,c=a+b-2abcosC,,三边长为6,10,14,,b=a+c-2accosB,即(a+c)=a+c-2accosB,cosB=,sinB=可知S==.考点:本试题主要考查了等差数列与解三角形的面积的求解的综合运用.点评:解决该试题的关键是利用余弦定理来求解,以及边角关系的运用,正弦面积公式来求解.巧设变量a-4,a,a+4会简化运算.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)θ=时,四边形OACB的面积最大,其最大面积为.【解析】

(1)根据余弦定理可求得(2)先表示出△ABC的面积及△OAB的面积,进而表示出四边形OACB的面积,并化简函数的解析式为正弦型函数的形式,再结合正弦型函数最值的求法进行求解.【详解】(1)由余弦定理得则(2)四边形OACB的面积=△OAB的面积+△ABC的面积则△ABC的面积△OAB的面积•OA•OB•sinθ•2•4•sinθ=4sinθ四边形OACB的面积4sinθ=sin(θ﹣)∴当θ﹣=,即θ=时,四边形OACB的面积最大,其最大面积为.【点睛】本题考查利用正余弦定理求解面积最值,其中准确列出面积表达式是关键,考查化简求值能力,是中档题18、11【解析】

根据题设条件,结合三角数的基本关系式,分别求得,和,再利用两角和的正切的公式,进行化简、运算,即可求解.【详解】由,由,可得又由,所以,由,得,可得,所以,即.【点睛】本题主要考查了两角和与差的正切函数的化简、求值问题,其中解答中熟记两角和与差的正切公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,试题有一定的难度,属于中档试题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)设出圆心坐标和圆的标准方程,将点带入求出结果即可;(Ⅱ)利用圆心到直线的距离和圆的半径解直角三角形求得弦长.【详解】解:(Ⅰ)由题意可设圆心坐标为,则圆的标准方程为,∴解得故圆的标准方程为.(Ⅱ)圆心到直线的距离,∴直线被圆截得的弦长为.【点睛】本题考查了圆的方程,以及直线与圆相交求弦长的知识,属于基础题.20、(1);(2)见解析;(3)见解析.【解析】

(1)利用正弦定理求出的值,然后利用余弦定理求出的值;(2)由余弦定理得出可得证;(3)分类讨论判断三角形的形状与两边、的关系,以及与直径的大小的比较,分类讨论即可.【详解】(1)由正弦定理得,所以,由余弦定理得,化简得.,解得;(2)由于为钝角,则,由于,,得证;(3)①当或时,所求不存在;②当且时,,所求有且只有一个,此时;③当时,都是锐角,,存在且只有一个,;④当时,所求存在两个,总是锐角,可以是钝角也可以是锐角,因此所求存在,当时,,,,,;当时,,,,,.【点睛】本题综合考查了三角形形状的判断,考查了解三角形、三角形的外接圆等知识,综合性较强,尤其是第三问需要根据、两边以及直径的大小关系确定三角形的形状,再在这种情况下求第三边的表达式,本解法主观性较强,难度较大.21、(1)圆:.(2)证明见解析;,.【解析】

(1)设出圆心坐标,利用点到直线距离公式以及圆的弦长列方程,解方程求得圆心坐标,进而求得圆的方程.(2)设出点坐标,根据过圆的切线的几何性质,得到过,,三点的圆是以为直

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