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文档简介
2023-2024学年江苏睢宁市高一下数学期末教学质量检测试题注意事项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.在中,已知,且,则的值是()A. B. C. D.2.把一个已知圆锥截成个圆台和一个小圆锥,已知圆台的上、下底面半径之比为,母线长为,则己知圆锥的母线长为().A. B. C. D.3.不等式的解集为()A. B.C. D.4.圆的半径为()A.1 B.2 C.3 D.45.某个命题与自然数有关,且已证得“假设时该命题成立,则时该命题也成立”.现已知当时,该命题不成立,那么()A.当时,该命题不成立 B.当时,该命题成立C.当时,该命题不成立 D.当时,该命题成立6.已知向量,,若,则实数a的值为A. B.2或 C.或1 D.7.某校高一年级有男生540人,女生360人,用分层抽样的方法从高一年级的学生中随机抽取25名学生进行问卷调查,则应抽取的女生人数为A.5 B.10 C.4 D.208.甲、乙两名运动员分别进行了5次射击训练,成绩如下:甲:7,7,8,8,1;乙:8,9,9,9,1.若甲、乙两名运动员的平均成绩分别用表示,方差分别用表示,则A. B.C. D.9.已知为两条不同的直线,为两个不同的平面,给出下列命题:①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,,则.其中正确的命题是()A.②③ B.①③ C.②④ D.①④10.已知角满足,,且,,则的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.求374与238的最大公约数结果用5进制表示为_________.12.已知直线与圆交于两点,过分别作的垂线与轴交于两点,则_______.13.经过点,且在两坐标轴上的截距之和为2的直线的一般式方程为________.14.已知向量,,则的最大值为_______.15.如图,已知,,任意点关于点的对称点为,点关于点的对称点为,则向量_______(用,表示向量)16.若数列是等差数列,则数列也为等差数列,类比上述性质,相应地,若正项数列是等比数列,则数列_________也是等比数列.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.设平面三点、、.(1)试求向量的模;(2)若向量与的夹角为,求;(3)求向量在上的投影.18.设的内角所对的边分别为,且,.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的值.19.在中,内角所对的边分别为.已知,.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的值.20.如图,在平行四边形中,边所在直线的方程为,点.(Ⅰ)求直线的方程;(Ⅱ)求边上的高所在直线的方程.21.如图,在几何体P﹣ABCD中,平面ABCD⊥平面PAB,四边形ABCD为矩形,△PAB为正三角形,若AB=2,AD=1,E,F分别为AC,BP中点.(1)求证:EF∥平面PCD;(2)求直线DP与平面ABCD所成角的正弦值.
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】
由正弦定理边角互化思想得,由可得出的三边长,可判断出三角形的形状,由此可得出的值,再利用平面向量数量积的定义可计算出的值.【详解】,,,,,,为等腰直角三角形,.因此,,故选C.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,同时也考查了平面向量数量积定义的计算,在求平面向量数量积的计算时,要注意向量的起点要一致,考查运算求解能力,属于中等题.2、B【解析】
设圆锥的母线长为,根据圆锥的轴截面三角形的相似性,通过圆台的上、下底面半径之比为来求解.【详解】设圆锥的母线长为,因为圆台的上、下底面半径之比为,所以,解得.故选:B【点睛】本题主要考查了旋转体轴截面中的比例关系,还考查了运算求解的能力,属于基础题.3、B【解析】
把不等式左边的二次三项式因式分解后求出二次不等式对应方程的两根,结合二次函数的图象可得二次不等式的解集.【详解】由,得(x−1)(x+3)>0,解得x<−3或x>1.所以原不等式的解为,故选:B.【点睛】本题考查一元二次不等式的解法,求出二次方程的根结合二次函数的图象可得解集,属于基础题.4、A【解析】
将圆的一般方程化为标准方程,确定所求.【详解】因为圆,所以,所以,故选A.【点睛】本题考查圆的标准方程与一般方程互化,圆的标准方程通过展开化为一般方程,圆的一般方程通过配方化为标准方程,属于简单题.5、C【解析】
写出命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题,结合原命题与逆否命题的真假性一致进行判断.【详解】由逆否命题可知,命题“假设时该命题成立,则时该命题也成立”的逆否命题为“假设当时该命题不成立,则当时该命题也不成立”,由于当时,该命题不成立,则当时,该命题也不成立,故选:C.【点睛】本题考查逆否命题与原命题等价性的应用,解题时要写出原命题的逆否命题,结合逆否命题的等价性进行判断,考查逻辑推理能力,属于中等题.6、C【解析】
根据题意,由向量平行的坐标表示公式可得,解可得a的值,即可得答案.【详解】根据题意,向量,,若,则有,解可得或1;故选C.【点睛】本题考查向量平行的坐标表示方法,熟记平行的坐标表示公式得到关于a的方程是关键,是基础题7、B【解析】
直接利用分层抽样按照比例抽取得到答案.【详解】设应抽取的女生人数为,则,解得.故答案选B【点睛】本题考查了分层抽样,属于简单题.8、D【解析】
分别计算平均值和方差,比较得到答案.【详解】由题意可得,,.故.故答案选D【点睛】本题考查了数据的平均值和方差的计算,意在考查学生的计算能力.9、B【解析】
利用空间中线面平行、线面垂直、面面平行、面面垂直的判定与性质即可作答.【详解】垂直于同一条直线的两个平面互相平行,故①对;平行于同一条直线的两个平面相交或平行,故②错;若,,,则或与为异面直线或与为相交直线,故④错;若,则存在过直线的平面,平面交平面于直线,,又因为,所以,又因为平面,所以,故③对.故选B.【点睛】本题主要考查空间中,直线与平面平行或垂直的判定与性质,以及平面与平面平行或垂直的判定与性质,属于基础题型.10、D【解析】
根据角度范围先计算和,再通过展开得到答案.【详解】,,故答案选D【点睛】本题考查了三角函数恒等变换,将是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据最大公约数的公式可求得两个数的最大公约数,再由除取余法即可将进制进行转换.【详解】374与238的最大公约数求法如下:,,,,所以两个数的最大公约数为34.由除取余法可得:所以将34化为5进制后为,故答案为:.【点睛】本题考查了最大公约数的求法,除取余法进行进制转化的应用,属于基础题.12、【解析】
联立直线的方程和圆的方程,求得两点的坐标,根据点斜式求得直线的方程,进而求得两点的坐标,由此求得的长.【详解】由解得,直线的斜率为,所以直线的斜率为,所以,令,得,所以.故答案为4【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查相互垂直的两条直线斜率的关系,考查直线的点斜式方程,属于中档题.13、【解析】
由题可知,直线在x上轴截距为-3,再利用截距式可直接求得直线方程【详解】∵直线过(0,5),∴直线在y轴上的截距为5,又直线在两坐标轴上的截距之和为2,∴直线在x轴上的截距为2-5=-3∴直线方程为,即5x-3y+15=0【点睛】直线方程有五种基本形式,在只知道横纵截距的情况下,截距式是最快捷的一种方式14、.【解析】
计算出,利用辅助角公式进行化简,并求出的最大值,可得出的最大值.【详解】,,,所以,,当且仅当,即当,等号成立,因此,的最大值为,故答案为.【点睛】本题考查平面向量模的最值的计算,涉及平面向量数量积的坐标运算以及三角恒等变换思想的应用,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.15、【解析】
先求得,然后根据中位线的性质,求得.【详解】依题意,由于分别是线段的中点,故.【点睛】本小题主要考查平面向量减法运算,考查三角形中位线,属于基础题.16、【解析】
利用类比推理分析,若数列是各项均为正数的等比数列,则当时,数列也是等比数列.【详解】由数列是等差数列,则当时,数列也是等差数列.类比上述性质,若数列是各项均为正数的等比数列,则当时,数列也是等比数列.故答案为:【点睛】类比推理的一般步骤是:(1)找出两类事物之间的相似性或一致性;(2)用一类事物的性质去推测另一类事物的性质,得出一个明确的命题(猜想).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);(3).【解析】
(1)计算出、的坐标,可计算出的坐标,再利用平面向量模长的坐标表示可计算出向量的模;(2)由可计算出的值;(3)由投影的定义得出向量在上的投影为可计算出结果.【详解】(1)、、,,,因此,;(2)由(1)知,,,所以;(3)由(2)知向量与的夹角的余弦为,且.所以向量在上的投影为.【点睛】本题考查平面向量的坐标运算以及平面向量夹角的坐标表示、以及向量投影的计算,解题时要熟悉平面向量坐标的运算律以及平面向量数量积、模、夹角的坐标运算,考查计算能力,属于基础题.18、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)因为,所以分别代入得解得(Ⅱ)由得,因为所以所以【考点定位】本题考查了正弦定理和余弦定理的应用,考查了方程思想和运算能力.由求的过程中体现了整体代换的运算技巧,而求的过程则体现了“通性通法”的常规考查.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)由题意结合正弦定理得到的比例关系,然后利用余弦定理可得的值(Ⅱ)利用二倍角公式首先求得的值,然后利用两角和的正弦公式可得的值.【详解】(Ⅰ)在中,由正弦定理得,又由,得,即.又因为,得到,.由余弦定理可得.(Ⅱ)由(Ⅰ)可得,从而,.故.【点睛】本题主要考查同角三角函数的基本关系,两角和的正弦公式,二倍角的正弦与余弦公式,以及正弦定理、余弦定理等基础知识.考查计算求解能力.20、解:(Ⅰ)∵是平行四边形直线CD的方程是,即(Ⅱ)∵CE⊥ABCE所在直线方程为,.【解析】略21、(1)见证明;(2)【解析】
(1)根据EF是△BDP的中位线可知EF∥DP,即可利用线线平行得出线面平行;(2)取AB中点O,连接PO,DO,可证明∠PDO为DP与平面ABCD所成角,在Rt△DOP中求解即可.【详解】(1)因为E为AC中点,所以DB与AC交于点E.
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