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文档简介
2023-2024学年山西省应县第一中学高一下数学期末联考试题注意事项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.将函数的图象向左平移个单位长度,再将图象上每个点的横坐标变为原来的(纵坐标不变),得到函数的图象.若函数在区间上有且仅有两个零点,则的取值范围为()A. B. C. D.2.已知平面向量与的夹角为,且,则()A. B. C. D.3.已知某圆柱的底面周长为12,高为2,矩形是该圆柱的轴截面,则在此圆柱侧面上,从到的路径中,最短路径的长度为()A. B. C.3 D.24.已知,且,则的最小值为()A.8 B.12 C.16 D.205.已知,其中,若函数在区间内有零点,则实数的取值可能是()A. B. C. D.6.已知平面向量的夹角为,且,则()A. B. C. D.7.已知实数,,,则()A. B. C. D.8.“是与的等差中项”是“是与的等比中项”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9.直线与圆相交于点,则()A. B. C. D.10.已知,,,,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.给出以下四个结论:①过点,在两轴上的截距相等的直线方程是;②若是等差数列的前n项和,则;③在中,若,则是等腰三角形;④已知,,且,则的最大值是2.其中正确的结论是________(写出所有正确结论的番号).12.已知直线l过定点,且与两坐标轴围成的三角形的面积为4,则直线l的方程为______.13.在中,角所对的边分别为.若,,则角的大小为____________________.14.已知数列的前项和,那么数列的通项公式为__________.15.在直角梯形.中,,分别为的中点,以为圆心,为半径的圆交于,点在上运动(如图).若,其中,则的最大值是________.16.在等比数列中,,,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.已知数列满足,,,.(1)证明:数列是等比数列;(2)求数列的通项公式;(3)证明:.18.数列中,,(为常数).(1)若,,成等差数列,求的值;(2)是否存在,使得为等比数列?并说明理由.19.已知圆心为的圆过点,且与直线相切于点。(1)求圆的方程;(2)已知点,且对于圆上任一点,线段上存在异于点的一点,使得(为常数),试判断使的面积等于4的点有几个,并说明理由。20.在正四棱柱中,底面边长为,侧棱长为.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值;(3)设为截面内-点(不包括边界),求到面,面,面的距离平方和的最小值.21.设数列的前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,为数列位的前项和,求;(3)在(2)的条件下,是否存在自然数,使得对一切恒成立?若存在,求出的值;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、C【解析】
写出变换后的函数解析式,,,结合正弦函数图象可分析得:要使函数有且仅有两个零点,只需,即可得解.【详解】由题,根据变换关系可得:,函数在区间上有且仅有两个零点,,,根据正弦函数图象可得:,解得:.故选:C【点睛】此题考查函数图象的平移和伸缩变换,根据函数零点个数求参数的取值范围.2、A【解析】
根据平面向量数量积的运算法则,将平方运算可得结果.【详解】∵,∴,∴cos=4,∴,故选A.【点睛】本题考查了利用平面向量的数量积求模的应用问题,考查了数量积与模之间的转化,是基础题目.3、A【解析】
由圆柱的侧面展开图是矩形,利用勾股定理求解.【详解】圆柱的侧面展开图如图,圆柱的侧面展开图是矩形,且矩形的长为12,宽为2,则在此圆柱侧面上从到的最短路径为线段,.故选:A.【点睛】本题考查圆柱侧面展开图中的最短距离问题,是基础题.4、C【解析】
由题意可得,则,展开后利用基本不等式,即可求出结果.【详解】因为,且,即为,则,当且仅当,即取得等号,则的最小值为.故选:C.【点睛】本题考查基本不等式的应用,注意等号成立的条件,考查运算能力,属于中档题.5、D【解析】
求出函数,令,,根据不等式求解,即可得到可能的取值.【详解】由题:,其中,令,,若函数在区间内有零点,则有解,解得:当当当结合四个选项可以分析,实数的取值可能是.故选:D【点睛】此题考查根据函数零点求参数的取值范围,需要熟练掌握三角函数的图像性质,求出函数零点再讨论其所在区间列不等式求解.6、B【解析】
将模平方后利用数量积的定义计算其结果,然后开根号得出的值.【详解】,因此,,故选B.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积来求平面向量的模,通常利用平方法结合平面向量数量积的定义来进行求解,考查计算能力,属于中等题.7、C【解析】
先得出,,,然后利用在上的单调性即可比较出的大小.【详解】因为所以,,因为且在上单调递增所以故选:C【点睛】利用函数单调性比较函数值大小的时候,应将自变量转化到同一个单调区间内.8、A【解析】
根据等差中项和等比中项的定义,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.【详解】若是与的等差中项,则,若是与的等比中项,则,则“是与的等差中项”是“是与的等比中项”的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合等差中项和等比中项的定义求出的值是解决本题的关键.9、D【解析】
利用直线与圆相交的性质可知,要求,只要求解圆心到直线的距离.【详解】由题意圆,可得圆心,半径,圆心到直线的距离.则由圆的性质可得,所以.故选:D【点睛】本题考查了求弦长、圆的性质,同时考查了点到直线的距离公式,属于基础题.10、C【解析】
分别求出的值再带入即可.【详解】因为,所以因为,所以所以【点睛】本题考查两角差的余弦公式.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、②④【解析】
①中满足题意的直线还有,②中根据等差数列前项和的特点,得到,③中根据同角三角函数关系进行化简计算,从而进行判断,④中根据基本不等式进行判断.【详解】①中过点,在两轴上的截距相等的直线还可以过原点,即两轴上的截距都为,即直线,所以错误;②中是等差数列的前n项和,根据等差数列前项和的特点,,是一个不含常数项的二次式,从而得到,即,所以正确;③中在中,若,则可得,所以可得或,所以可得或,从而得到为直角三角形或等腰三角形,所以错误;④中因为,,且,由基本不等式,得到,所以,当且仅当,即时,等号成立.所以,即的最大值是,所以正确.故答案为:②④【点睛】本题考查截距相等的直线的特点,等差数列前项和的特点,判断三角形形状,基本不等式求积的最大值,属于中档题.12、或.【解析】
设直线的方程为,利用已知列出方程,①和②,解方程即可求出直线方程【详解】设直线的方程为.因为点在直线上,所以①.因为直线与两坐标轴围成的三角形的面积为4,所以②.由①②可知或解得或故直线的方程为或,即或.【点睛】本题考查截距式方程和直线与坐标轴形成的三角形面积问题,属于基础题13、【解析】本题考查了三角恒等变换、已知三角函数值求角以及正弦定理,考查了同学们解决三角形问题的能力.由得,所以由正弦定理得,所以A=或(舍去)、14、【解析】
运用数列的递推式即可得到数列通项公式.【详解】数列的前项和,当时,得;当时,;综上可得故答案为:【点睛】本题考查数列的通项与前项和的关系,考查分类讨论思想的运用,求解时要注意把通项公式写成分段的形式.15、【解析】
建立直角坐标系,设,根据,表示出,结合三角函数相关知识即可求得最大值.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系:,分别为的中点,,以为圆心,为半径的圆交于,点在上运动,设,,即,,所以,两式相加:,即,要取得最大值,即当时,故答案为:【点睛】此题考查平面向量线性运算,处理平面几何相关问题,涉及三角换元,转化为求解三角函数的最值问题.16、1【解析】
由等比数列的性质可得,结合通项公式可得公比q,从而可得首项.【详解】根据题意,等比数列中,其公比为,,则,解可得,又由,则有,则,则;故答案为:1.【点睛】本题考查等比数列的通项公式以及等比数列性质(其中m+n=p+q)的应用,也可以利用等比数列的基本量来解决.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)证明见解析;(2);(3)证明见解析.【解析】
(1)由,得,即可得到本题答案;(2)由,得,即可得到本题答案;(3)当时,满足题意;若n是偶数,由,可得;当n是奇数,且时,由,可得,综上,即可得到本题答案.【详解】(1)因为,所以,因为,所以,所以数列是等比数列;(2)因为,所以,所以,又因为,所以,所以是以为首项,为公比的等比数列,所以,所以;(3)①当时,;②若n是偶数,则,所以当n是偶数时,;③当n是奇数,且时,;综上所述,当时,.【点睛】本题主要考查利用构造法证明等比数列并求通项公式,以及数列与不等式的综合问题.18、(Ⅰ)p=1;(Ⅱ)存在实数,使得{an}为等比数列【解析】
(Ⅰ)由已知求得a1,a4,再由-a1,,a4成等差数列列式求p的值;(Ⅱ)假设存在p,使得{an}为等比数列,可得,求解p值,验证得答案.【详解】(Ⅰ)由a1=1,,得,,则,,,.由,,a4成等差数列,得a1=a4-a1,即,解得:p=1;(Ⅱ)假设存在p,使得{an}为等比数列,则,即,则1p=p+1,即p=1.此时,,∴,而,又,所以,而,且,∴存在实数,使得{an}为以1为首项,以1为公比的等比数列.【点睛】本题考查数列递推式,考查等差数列与等比数列的性质,是中档题.19、(1)(2)使的面积等于4的点有2个【解析】
(1)利用条件设圆的标准方程,由圆过点求t,确定圆方程.(2)设,由确定阿波罗尼斯圆方程,与圆C为同一圆,可得,求出N点的坐标,建立ON方程,,再利用面积求点P到直线的距离,判断与ON平行且距离为的两条直线与圆C的位置关系可得结论.【详解】(1)依题意可设圆心坐标为,则半径为,圆的方程可写成,因为圆过点,∴,∴,则圆的方程为。(2)由题知,直线的方程为,设满足题意,设,则,所以,则,因为上式对任意恒成立,所以,且,解得或(舍去,与重合)。所以点,则,直线方程为,点到直线的距离,若存在点使的面积等于4,则,∴。①当点在直线的上方时,点到直线的距离的取值范围为,∵,∴当点在直线的上方时,使的面积等于4的点有2个;②当点在直线的下方时,点到直线的距离的取值范围为,∵,∴当点在直线的下方时,使的面积等于4的点有0个,综上可知,使的面积等于4的点有2个。【点睛】本题考查圆的方程,直线与圆的位置关系,圆的第二定义,考查运算能力,分析问题解决问题的能力,属于难题.20、(1)证明见解析;(2)(3)【解析】
(1)利用在正方体的几何性质,得到,通过线面垂直和面面垂直的判定定理证明.(2)根据和平面平面,知是在平面上的射影,即为直线与平面所成的角,然后在中求解.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,然后用等体积法求解.【详解】(1)如图所示:在正方体中且,所以平面,又因为平面,所以平面平面.(2)因为,由(1)知平面平面,所以是在平面上的射影,所以即为直线与平面所成的角,在中,所以.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,又因为,即,,.【点睛】本题主要考查几何体中线面垂直,面面垂直的判定定理和线面角及距离问题,还考查了空间想象,抽象概括,推理论证的能力,属于中档题.21、(1)(2)(3)【解析】
(1)根据题干可推导得到,进而得到数列是以为首项,为公比
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