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文档简介

吉林省延边2024届高一数学第二学期期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.如图,在矩形中,,,点满足,记,,,则的大小关系为()A. B.C. D.2.若,则一定有()A. B. C. D.3.用数学归纳法时,从“k到”左边需增乘的代数式是()A. B.C. D.4.若向量满足:与的夹角为,且,则的最小值是()A.1 B. C. D.25.角的终边落在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限6.执行如图所示的程序框图,若输人的n值为2019,则S=A.-1 B.-12 C.17.已知为等比数列,是它的前项和.若,且与的等差中项为,则()A.31 B.32 C. D.8.在中,,点是内(包括边界)的一动点,且,则的最大值是()A. B. C. D.9.下列说法正确的是()A.小于的角是锐角 B.钝角是第二象限的角C.第二象限的角大于第一象限的角 D.若角与角的终边相同,则10.在等差数列中,已知,数列的前5项的和为,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.若把写成的形式,则______.12.如图,长方体中,,,,与相交于点,则点的坐标为______________.13.在中,已知,则下列四个不等式中,正确的不等式的序号为____________①②③④14.如图,将全体正整数排成一个三角形数阵,按照这样的排列规律,第行从右至左的第3个数为___________.15.在锐角△ABC中,BC=2,sinB+sinC=2sinA,则AB+AC=_____16.若采用系统抽样的方法从420人中抽取21人做问卷调查,为此将他们随机编号为1,2,…,420,则抽取的21人中,编号在区间[241,360]内的人数是______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,在正方体,中,,,,,分别是棱,,,,的中点.(1)求证:平面平面;(2)求平面将正方体分成的两部分体积之比.18.如图所示,已知的斜边长,现以斜边横在直线为轴旋转一周,得到旋转体.(1)当时,求此旋转体的体积;(2)比较当,时,两个旋转体表面积的大小.19.已知(且).(1)若,求的值;(2)若没有实数根,求的取值范围.20.已知向量,向量,向量,记与的夹角为.(Ⅰ)求(Ⅱ)求向量与向量的夹角的取值范围.21.已知.(1)解关于的不等式;(2)若不等式的解集为,求实数,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】

可建立合适坐标系,表示出a,b,c的大小,运用作差法比较大小.【详解】以为圆心,以所在直线为轴、轴建立坐标系,则,,,设,则,,,,,,,,故选C.【点睛】本题主要考查学生的建模能力,意在考查学生的理解能力及分析能力,难度中等.2、C【解析】

由题,可得,且,即,整理后即可得到作出判断【详解】由题可得,则,因为,则,,则有,所以,即故选C【点睛】本题考查不等式的性质的应用,属于基础题3、C【解析】

分别求出n=k时左端的表达式,和n=k+1时左端的表达式,比较可得“n从k到k+1”左端需增乘的代数式.【详解】当n=k时,左端=(k+1)(k+2)(k+3)…(2k),当n=k+1时,左端=(k+2)(k+3)…(2k)(2k+1)(2k+2),∴左边需增乘的代数式是故选:C.【点睛】本题考查用数学归纳法证明等式,分别求出n=k时左端的表达式和n=k+1时左端的表达式,是解题的关键.4、D【解析】

设作图,由可知点在以线段为直径的圆上,由图可知,,代入所求不等式利用圆的特征化简即可.【详解】如图,设,取线段的中点为,连接OE交圆于点D,因为即,所以点在以线段为直径的圆上(E为圆心),且,于是.故选:D【点睛】本题考查向量的线性运算,垂直向量的数量积表示,几何图形在向量运算中的应用,属于中档题.5、C【解析】

由,即可判断.【详解】,则与的终边相同,则角的终边落在第三象限故选:C【点睛】本题主要考查了判断角的终边所在象限,属于基础题.6、B【解析】

根据程序框图可知,当k=2019时结束计算,此时S=cos【详解】计算过程如下表所示:周期为6n2019k12…20182019S12-1…-k<n是是是是否故选B.【点睛】本题考查程序框图,选用表格计算更加直观,此题关键在于判断何时循环结束.7、A【解析】

根据与的等差中项为,可得到一个等式,和,组成一个方程组,结合等比数列的性质,这个方程组转化为关于和公比的方程组,解这个方程组,求出和公比的值,再利用等比数列前项和公式,求出的值.【详解】因为与的等差中项为,所以,因此有,故本题选A.【点睛】本题考查了等差中项的性质,等比数列的通项公式以及前项和公式,8、B【解析】

根据分析得出点的轨迹为线段,结合图形即可得到的最大值.【详解】如图:取,,,点是内(包括边界)的一动点,且,根据平行四边形法则,点的轨迹为线段,则的最大值是,在中,,,,,故选:B【点睛】此题考查利用向量方法解决平面几何中的线段长度最值问题,数形结合处理可以避免纯粹的计算,降低难度.9、B【解析】

可通过举例的方式验证选项的对错.【详解】A:负角不是锐角,比如“”的角,故错误;B:钝角范围是“”,是第二象限的角,故正确;C:第二象限角取“”,第一象限角取“”,故错误;D:当角与角的终边相同,则.故选B.【点睛】本题考查任意角的概念,难度较易.10、C【解析】

由,可求出,结合,可求出及.【详解】设数列的前项和为,公差为,因为,所以,则,故.故选C.【点睛】本题考查了等差数列的前项和,考查了等差数列的通项公式,考查了计算能力,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】

将角度化成弧度,再用象限角的表示方法求解即可.【详解】解:.故答案为:.【点睛】本题考查弧度与角度的互化,象限角的表示,属于基础题.12、【解析】

易知是的中点,求出的坐标,根据中点坐标公式求解.【详解】可知,,由中点坐标公式得的坐标公式,即【点睛】本题考查空间直角坐标系和中点坐标公式,空间直角坐标的读取是易错点.13、②③【解析】

根据,分当和两种情况分类讨论,每一类中利用正、余弦函数的单调性判断,特别注意,当时,.【详解】当时,在上是增函数,因为,所以,因为在上是减函数,且,所以,当时,且,因为在上是减函数,所以,而,所以.故答案为:②③【点睛】本题主要考查了正弦函数与余弦函数的单调性在三角形中的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.14、【解析】

由题可以先算出第行的最后一个数,再从右至左算出第3个数即可.【详解】由图得,第行有个数,故前行一共有个数,即第行最后一个数为,故第行从右至左的第3个数为.【点睛】本题主要考查等差数列求和问题,注意从右至左的第3个数为最后一个数减2.15、1【解析】

由正弦定理化已知等式为边的关系,可得结论.【详解】∵sinB+sinC=2sinA,由正弦定理得,即.故答案为1.【点睛】本题考查正弦定理,解题时利用正弦定理进行边角关系的转化即可.16、6【解析】试题分析:由题意得,编号为,由得共6个.考点:系统抽样三、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)先证明平面,再证明平面平面;(2)连接,,则截面右侧的几何体为四棱锥和三棱锥,再求出每一部分的体积得解.【详解】(1)证明:在正方体中,连接.因为,分别是,的中点,所以.因为平面,平面,所以.因为,所以平面,平面,所以,同理,因为,所以平面,因为平面,所以平面平面;(2)连接,,则截面右侧的几何体为四棱锥和三棱锥,设正方体棱长为1,所以,所以平面将正方体分成的两部分体积之比为.【点睛】本题主要考查面面垂直关系的证明和几何体体积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.18、(1);(2)见解析.【解析】

(1)根据旋转体的形状,可利用两个圆锥的体积和得到所求(2)分别计算两个圆锥的侧面积求和即可.【详解】沿斜边所在直线旋转一周即得到如图所示的旋转体.∵,,∴,,,∴.(2)当,其表面积;当,其表面积.通过计算知,,∴.【点睛】本题主要考查了旋转体的形成,圆锥的体积、面积求法,属于中档题.19、(1);(2)【解析】

(1)由可构造方程求得结果;(2)根据一元二次方程无实根可知,解不等式求得结果.【详解】(1)(2)由题意知:无实数根,解得:或的取值范围为【点睛】本题考查根据函数值求解参数值、根据一元二次方程无实根求解参数范围的问题,涉及到一元二次不等式的求解问题,属于基础题.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)由向量夹角公式可求,再由三角函数的诱导公式,化简得原式,利用三角函数的基本关系式,即可求解.(Ⅱ)作出图象,结合直角中,求得,进而得到,,即可求得向量与向量的夹角的取值范围.【详解】(Ⅰ)由向量夹角公式可求,又由,因为,所以,故原式=.(Ⅱ)如图所示,向量的终点在以点为圆心、半径为的圆上,是圆的两条切线,切点分别为,在直角中,,可得,即所以,因为,所以,,所以向量与向量的夹角的取值范围是.【点睛】本题主要考查了向量的数量积的运算公式,向量的夹角公式的应用,以及

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