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文档简介
黑龙江省东部地区四校联考2024届高一下数学期末综合测试试题注意事项: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.从一批产品中取出两件产品,事件“至少有一件是次品”的对立事件是A.至多有一件是次品 B.两件都是次品C.只有一件是次品 D.两件都不是次品2.设,,则的值可表示为()A. B. C. D.3.已知等差数列中,则()A.10 B.16 C.20 D.244.在正项等比数列中,,则()A. B. C. D.5.设首项为,公比为的等比数列的前项和为,则()A. B. C. D.6.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有点的()A.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.B.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.C.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.D.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向右平移.7.已知,,,则a,b,c的大小关系为()A. B. C. D.8.已知直线与,若,则()A.2 B.1 C.2或-1 D.-2或19.将正整数排列如下:则图中数2020出现在()A.第64行第3列 B.第64行4列 C.第65行3列 D.第65行4列10.在等差数列{an}中,若a1+A.8 B.16 C.20 D.28二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在水平放置的边长为1的正方形中随机撤1000粒豆子,有400粒落到心形阴影部分上,据此估计心形阴影部分的面积为_________.12.命题“,”是________命题(选填“真”或“假”).13._______________.14.如图,在正方体中,点是线段上的动点,则直线与平面所成的最大角的余弦值为________.15.函数的定义域为_______.16.在扇形中,如果圆心角所对弧长等于半径,那么这个圆心角的弧度数为______.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.已知且,比较与的大小.18.在中,已知,是边上的一点,,,.(1)求的大小;(2)求的长.19.在中,内角所对的边分别为.已知,.(I)求的值;(II)求的值.20.已知函数.(1)求的最小正周期;(2)若,求当时自变量的取值集合.21.如图,甲、乙两个企业的用电负荷量关于投产持续时间(单位:小时)的关系均近似地满足函数.(1)根据图象,求函数的解析式;(2)为使任意时刻两企业用电负荷量之和不超过9,现采用错峰用电的方式,让企业乙比企业甲推迟小时投产,求的最小值.
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、D【解析】试题分析:根据对立事件的定义,至少有n个的对立事件是至多有n﹣1个,由事件A:“至少有一件次品”,我们易得结果.解:∵至少有n个的否定是至多有n﹣1个又∵事件A:“至少有一件次品”,∴事件A的对立事件为:至多有零件次品,即是两件都不是次品.故答案为D.点评:本题考查的知识点是互斥事件和对立事件,互斥事件关键是要抓住不可能同时发生的要点,对立事件则要抓住有且只有一个发生,可以转化命题的否定,集合的补集来进行求解.2、A【解析】
由,可得到,然后根据反余弦函数的图象与性质即可得到答案.【详解】因为,所以,则.故选:A【点睛】本题主要考查反余弦函数的运用,熟练掌握反余弦函数的概念及性质是解决本题的关键.3、C【解析】
根据等差数列性质得到,再计算得到答案.【详解】已知等差数列中,故答案选C【点睛】本题考查了等差数列的性质,是数列的常考题型.4、D【解析】
结合对数的运算,得到,即可求解.【详解】由题意,在正项等比数列中,,则.故选:D.【点睛】本题主要考查了等比数列的性质,以及对数的运算求值,其中解答中熟记等比数列的性质,合理应用对数的运算求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.5、D【解析】Sn====3-2an.6、B【解析】
利用三角函数的平移和伸缩变换的规律求出即可.【详解】为了得到函数的图象,先把函数图像的纵坐标不变,横坐标缩短到原来的倍到函数y=3sin2x的图象,再把所得图象所有的点向左平移个单位长度得到y=3sin(2x+)的图象.故选:B.【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变变换,正弦型函数性质的应用,三角函数图象的平移变换和伸缩变换的应用,属于基础题.7、D【解析】
由,,,得解.【详解】解:因为,,,所以,故选:D.【点睛】本题考查了指数幂,对数值的大小关系,属基础题.8、C【解析】
由两直线平行的等价条件,即可得到本题答案.【详解】因为,所以,解得或.故选:C【点睛】本题主要考查利用两直线平行的等价条件求值.9、B【解析】
根据题意,构造数列,利用数列求和推出的位置.【详解】根据已知,第行有个数,设数列为行数的数列,则,即第行有个数,第行有个数,……,第行有个数,所以,第行到第行数的总个数,当时,数的总个数,所以,为时的数,即行的数为:,,,,……,所以,为行第列.故选:B.【点睛】本题考查数列的应用,构造数列,利用数列知识求解很关键,属于中档题.10、C【解析】
因为an则a1所以a5故选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、0.4【解析】
根据几何概型的计算,反求阴影部分的面积即可.【详解】设阴影部分的面积为,根据几何概型的概率计算公式:,解得.故答案为:.【点睛】本题考查几何概型的概率计算公式,属基础题.12、真【解析】当时,成立,即命题“,”为真命题.13、2【解析】
利用裂项求和法将化简为,再求极限即可.【详解】令...故答案为:【点睛】本题主要考查数列求和中的列项求和,同时考查了极限的求法,属于中档题.14、【解析】
作的中心,可知平面,所以直线与平面所成角为,当在中点时,最大,求出即可。【详解】设正方体的边长为1,连接,由于为正方体,所以为正四面体,棱长为,为等边三角形,作的中心,连接,,由于为正四面体,为的中心,所以平面,所以为直线与平面所成角,则当在中点时,最大,当在中点时,由于为正四面体,棱长为,等边三角形,为的中心,所以,,所以直线与平面所成的最大角的余弦值为故直线与平面所成的最大角的余弦值为故答案为【点睛】本题考查线面所成角,解题的关键是确定当在中点时,最大,考查学生的空间想象能力以及计算能力。15、【解析】
由二次根式有意义,得:,然后利用指数函数的单调性即可得到结果.【详解】由二次根式有意义,得:,即,因为在R上是增函数,所以,x≤2,即定义域为:【点睛】本题主要考查函数定义域的求法以及指数不等式的解法,要求熟练掌握常见函数成立的条件,比较基础.16、1【解析】
根据弧长公式求解【详解】因为圆心角所对弧长等于半径,所以【点睛】本题考查弧长公式,考查基本求解能力,属基础题三、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、详见解析【解析】
将两式作差可得,由、和可得大小关系.【详解】当且时,当时,当时,综上所述:当时,;当时,;当时,【点睛】本题考查作差法比较大小的问题,关键是能够根据所得的差进行分类讨论;易错点是忽略差等于零,即两式相等的情况.18、(1);(2).【解析】试题分析:(1)在中,由余弦定理得,最后根据的值及,即可得到的值;(2)在中,由正弦定理得到,从而代入数据进行运算即可得到的长.试题解析:(1)在中,,由余弦定理可得又因为,所以(2)在中,由正弦定理可得所以.考点:1.正弦定理;2.余弦定理;3.解斜三角形.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】试题分析:利用正弦定理“角转边”得出边的关系,再根据余弦定理求出,进而得到,由转化为,求出,进而求出,从而求出的三角函数值,利用两角差的正弦公式求出结果.试题解析:(Ⅰ)解:由,及,得.由,及余弦定理,得.(Ⅱ)解:由(Ⅰ),可得,代入,得.由(Ⅰ)知,A为钝角,所以.于是,,故.考点:正弦定理、余弦定理、解三角形【名师点睛】利用正弦定理进行“边转角”寻求角的关系,利用“角转边”寻求边的关系,利用余弦定理借助三边关系求角,利用两角和差公式及二倍角公式求三角函数值.利用正、余弦定理解三角形问题是高考高频考点,经常利用三角形内角和定理,三角形面积公式,结合正、余弦定理解题.20、(1);(2)或【解析】
(1)由辅助角公式可得,再求周期即可;(2)由求出,再解方程即可.【详解】解:(1),则的最小正周期为.(2)因为,所以,即,解得.因为,所以.因为,所以,即,则或,解得或.故当时,自变量的取值集合为或.【点睛】本题考查了三角恒等变换,重点考查了解三角方程,属中档题.21、(1);(2)4【解析】
(1)由,得,由,得A,b,代入,求得,从而即可得到本题答案;(2)由题,得恒成立,等价于恒成立,然后利用和差公式展开,结合辅助角公式,逐步转化,即可得到本题答案.【详解】(1)解:由图知,又,可
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