版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
辽宁师附中2024年高一数学第二学期期末考试试题注意事项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.若双曲线的中心为原点,是双曲线的焦点,过的直线与双曲线相交于,两点,且的中点为,则双曲线的方程为()A. B. C. D.2.已知在中,,且,则的值为()A. B. C. D.3.若是两条不同的直线,是三个不同的平面,则下列结论中正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则4.如图,在三棱柱中,侧棱垂直于底面,底面是边长为2的正三角形,侧棱长为3,则与平面所成的角为()A. B. C. D.5.已知数列满足:,,则该数列中满足的项共有()项A. B. C. D.6.七巧板是古代中国劳动人民的发明,到了明代基本定型.清陆以湉在《冷庐杂识》中写道:近又有七巧图,其式五,其数七,其变化之式多至千余.如图,在七巧板拼成的正方形内任取一点,则该点取自图中阴影部分的概率是()A. B.C. D.7.已知,那么()A. B. C. D.8.“()”是“函数是奇函数”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.在中,角,,所对的边分别为,,,且边上的高为,则的最大值是()A.8 B.6 C. D.410.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.若,则一定是()A.直角三角形 B.等腰三角形 C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.一个封闭的正三棱柱容器,该容器内装水恰好为其容积的一半(如图1,底面处于水平状态),将容器放倒(如图2,一个侧面处于水平状态),这时水面与各棱交点分别为E,F、,,则的值是__________.12.等差数列,的前项和分别为,,且,则______.13.若点,是圆C:上不同的两点,且,则的值为______.14.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______.15.黄金分割比是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值为,约为0.618,这一数值也可以近似地用表示,则_____.16.设函数(是常数,).若在区间上具有单调性,且,则的最小正周期为_________.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.已知方程有两根、,且,.(1)当,时,求的值;(2)当,时,用表示.18.已知圆,过点的直线与圆相交于不同的两点,.(1)若,求直线的方程.(2)判断是否为定值.若是,求出这个定值;若不是,请说明理由.19.已知函数().(1)若在区间上的值域为,求实数的值;(2)在(1)的条件下,记的角所对的边长分别为,若,的面积为,求边长的最小值;(3)当,时,在答题纸上填写下表,用五点法作出的图像,并写出它的单调递增区间.020.如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,侧棱底面,垂直于和,为棱上的点,,.(1)若为棱的中点,求证://平面;(2)当时,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值;(3)在第(2)问条件下,设点是线段上的动点,与平面所成的角为,求当取最大值时点的位置.21.已知,设.(1)若图象中相邻两条对称轴间的距离不小于,求的取值范围;(2)若的最小正周期为,且当时,的最大值是,求的解析式,并说明如何由的图象变换得到的图象.
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、B【解析】由题可知,直线:,设,,得,又,解得,所以双曲线方程为,故选B。2、C【解析】
先确定D位置,根据向量的三角形法则,将用,表示出来得到答案.【详解】故答案选C【点睛】本题考查了向量的加减,没有注意向量方向是容易犯的错误.3、C【解析】
试题分析:两个平面垂直,一个平面内的直线不一定垂直于另一个平面,所以A不正确;两个相交平面内的直线也可以平行,所以B不正确;垂直于同一个平面的两个平面不一定垂直,也可能平行或相交,所以D不正确;根据面面垂直的判定定理知C正确.考点:空间直线、平面间的位置关系.【详解】请在此输入详解!4、A【解析】
取的中点,连接、,作,垂足为点,证明平面,于是得出直线与平面所成的角为,然后利用锐角三角函数可求出.【详解】如下图所示,取的中点,连接、,作,垂足为点,是边长为的等边三角形,点为的中点,则,且,在三棱柱中,平面,平面,,,平面,平面,,,,平面,所以,直线与平面所成的角为,易知,在中,,,,,,即直线与平面所成的角为,故选A.【点睛】本题考查直线与平面所成角的计算,求解时遵循“一作、二证、三计算”的原则,一作的是过点作面的垂线,有时也可以通过等体积法计算出点到平面的距离,利用该距离与线段长度的比值作为直线与平面所成角的正弦值,考查计算能力与推理能力,属于中等题.5、C【解析】
利用累加法求出数列的通项公式,然后解不等式,得出符合条件的正整数的个数,即可得出结论.【详解】,,,解不等式,即,即,,则或.故选:C.【点睛】本题考查了数列不等式的求解,同时也涉及了利用累加法求数列通项,解题的关键就是求出数列的通项,考查运算求解能力,属于中等题.6、B【解析】
设阴影部分正方形的边长为,计算出七巧板所在正方形的边长,并计算出两个正方形的面积,利用几何概型概率公式可计算出所求事件的概率.【详解】如图所示,设阴影部分正方形的边长为,则七巧板所在正方形的边长为,由几何概型的概率公式可知,在七巧板拼成的正方形内任取一点,则该点取自图中阴影部分的概率,故选:B.【点睛】本题考查几何概型概率公式计算事件的概率,解题的关键在于弄清楚两个正方形边长之间的等量关系,考查分析问题和计算能力,属于中等题.7、C【解析】试题分析:由,得.故选B.考点:诱导公式.8、C【解析】若,则,函数为奇函数,所以充分性成立;反之,若函数是奇函数,则,即,因此必要性也是成立,所以“”是“函数是奇函数”充要条件,故选C.9、D【解析】,这个形式很容易联想到余弦定理:cosA,①而条件中的“高”容易联想到面积,bcsinA,即a2=2bcsinA,②将②代入①得:b2+c2=2bc(cosA+sinA),∴=2(cosA+sinA)=4sin(A+),当A=时取得最大值4,故选D.点睛:三角形中最值问题,一般转化为条件最值问题:先根据正、余弦定理及三角形面积公式结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,利用基本不等式或函数方法求最值.在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误.10、D【解析】
根据正弦定理得到,计算得到答案.【详解】,则,即.故或,即.故选:.【点睛】本题考查了根据正弦定理判断三角形形状,意在考查学生的应用能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设,则,由题意得:,由此能求出的值.【详解】设,则,由题意得:,解得,.故答案为:.【点睛】本题考查两线段比值的求法、三棱柱的体积等基础知识,考查运算求解能力,是中档题.12、【解析】
取,代入计算得到答案.【详解】,当时故答案为【点睛】本题考查了前项和和通项的关系,取是解题的关键.13、【解析】
由,再结合坐标运算即可得解.【详解】解:因为点,是圆C:上不同的两点,则,,又所以,即,故答案为:.【点睛】本题考查了向量模的运算,重点考查了运算能力,属基础题.14、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15、【解析】
代入分式利用同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式化简即可.【详解】.故答案为:2【点睛】本题考查同角三角函数的平方关系、二倍角公式及三角函数诱导公式,属于基础题.16、【解析】
由在区间上具有单调性,且知,函数的对称中心为,由知函数的对称轴为直线,设函数的最小正周期为,所以,,即,所以,解得,故答案为.考点:函数的对称性、周期性,属于中档题.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、(1);(2).【解析】
(1)由反三角函数的定义得出,,再由韦达定理结合两角和的正切公式求出的值,并求出的取值范围,即可得出的值;(2)由韦达定理得出,,再利用两角和的正切公式得出的表达式,利用二倍角公式将等式两边化为正切,即可用表示.【详解】(1)由反三角函数的定义得出,,当,时,由韦达定理可得,,易知,,,,则.由两角和的正切公式可得,;(2)由韦达定理得,,所以,,,,又由得,则,则、至少一个是正数,不妨设,则,又,,易知,,因此,.【点睛】本题考查反正切的定义,考查两角和的正切公式的应用,同时涉及了二次方程根与系数的关系以及二倍角公式化简,在利用同角三角函数的基本关系解题时,需要对角的范围进行讨论,考查运算求解能力,属于中等题.18、(1)或.(2)是,定值.【解析】
(1)根据题意设出,再联立直线方程和圆的方程,得到,,然后由列式,再将的值代入求解,即可求出;(2)先根据特殊情况,当直线与轴垂直时,求出,再说明当直线与轴不垂直时,是否成立,即可判断.【详解】(1)由已知得不与轴垂直,不妨设,,.联立消去得,则有,又,,,解得或.所以,直线的方程为或.(2)当直线与轴垂直时(斜率不存在),,的坐标分别为,,此时.当不与轴垂直时,又由(1),,且,所以.综上,为定值.【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系的应用,韦达定理的应用,数量积的坐标表示,以及和圆有关的定值问题的解法的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于中档题.19、(1);(2);(3)填表见解析,作图见解析,().【解析】
(1)利用二倍角公式和辅助角公式可把化简为,再求出的范围后根据正弦函数的性质可得关于的方程组,解方程组可得它们的值.(2)先求出,再根据面积求出,最后根据余弦定理和基本不等式可求的最小值.(3)根据五点法直接作出图像,再根据正弦函数的性质可得函数的单调增区间.【详解】,当时,,则.因为,所以,解得,即.(2)由,得,又的面积为,所以,即,所以,当且仅当时,.(3)由题意得,填表0111作图如下图:由得(),所以函数的单调递增区间是().【点睛】本题考查正弦型函数在给定范围上的最值、余弦定理、三角形中的面积公式、正弦型函数的图像与单调性以及基本不等式,本题综合性较高,为中档题.20、(1)见解析;(2);(3)即点N在线段CD上且【解析】
(1)取线段SC的中点E,连接ME,ED.可证是平行四边形,从而有,则可得线面平行;(2)以点A为坐标原点,建立分别以AD、AB、AS所在的直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,求出两平面与平面的法向量,由法向量夹角的余弦值可得二面角的余弦值;(3)设,其中,求出,由MN与平面所成角的正弦值为与平面的法向量夹角余弦值的绝对值可求得结论.【详解】(1)证明:取线段SC的中点E,连接ME,ED.在中,ME为中位线,∴且,∵且,∴且,∴四边形AMED为平行四边形.∴.∵平面SCD,平面SCD,∴平面SCD.(2)解:如图所示以点A为坐标原点,建立分别以AD、AB、AS所在的直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,则,,,,,由条件得M为线段SB近B点的三等分点.于是,即,设平面AMC的一个法向量为,则,将坐标代入并取,得.另外易知平面SAB的一个法向量为,所以平面AMC与平面SAB所成的锐二面角的余弦为.(3)设,其中.由于,所以.所以,可知当,即时分母有最小值,此时有最大值,此时,,即点N在线段CD上且.【点睛】本题考查线面平行的证明,考查求二面角与线面角.求空间角时,一般建立空间直角坐标系,由平面法向量的夹角求得二面角,由直线的方向向量与平面法向量的夹角与线面角互余可求得线面角.21、(1);(2);平移变换过程见解析.【解析】
(1)根据平面向量的坐标运算,表示出的解析式,结合辅助角公式化简三角函数式.结合相邻两条对称轴间的距离不小于及周期公式,即可求得的取值范围;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 数字化转型下CB建设集团资金集中管理的创新与实践
- 数字化赋能:山东省农村信用社抵债资产管理处置系统构建与实践
- 数字化赋能:供应商协同平台驱动资源优化配置的深度剖析与实践探索
- Axure网站与App原型设计(全彩慕课版)(AxureRP10)- 教案 第3、4章 用Axure元件库“搭积木”、用Axure动态面板制作动态效果
- 数字化浪潮下陶瓷行业电子商务平台的创新设计与实践
- 2025 奇妙的声音共鸣应用实验作文课件
- 高温氧化铝粉体生产线项目投资计划书
- 住宅园林景观施工方案
- 预制梁吊装施工周边环境隔离方案
- 医院危险废物处置项目立项报告
- 常见四肢骨折病人的护理
- 四型干部建设方案
- 蕉岭县幅地质图说明书
- 2023年上海奉贤区高三二模作文解析(质疑比相信更难) 上海市高三语文二模作文【范文批注+能力提升】
- 2023年江西环境工程职业学院高职单招(语文)试题库含答案解析
- 湘教版(2019)高中地理必修二知识点汇编(全一册)
- GA/T 2000.156-2016公安信息代码第156部分:常用证件代码
- 10KV开关柜二次原理图详解讲解课件
- 北师大数学六年级下册第一单元《圆柱与圆锥》单元整体解读课件
- 考研考博-英语-中国美术学院考试押题卷含答案详解4
- DLT5210.4-2018热工施工质量验收表格
评论
0/150
提交评论