福建省厦门市大同中学2023-2024学年高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

福建省厦门市大同中学2023-2024学年高一数学第二学期期末质量跟踪监视试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知数列为等比数列,且,则()A. B. C. D.2.已知集合,,则A. B. C. D.3.函数的定义域为()A. B. C. D.4.在天气预报中,有“降水概率预报”,例如预报“明天降水的概率为”,这是指()A.明天该地区有的地方降水,有的地方不降水B.明天该地区有的时间降水,其他时间不降水C.明天该地区降水的可能性为D.气象台的专家中有的人认为会降水,另外有的专家认为不降水5.在锐角中,角,,所对的边分别为,,,边上的高,且,则等于()A. B. C. D.6.已知,,,则()A. B. C.-7 D.77.某中学举行英语演讲比赛,如图是七位评委为某位学生打出分数的茎叶图,去掉一个最高分和一个最低分,所剩数据的中位数和平均数分别为()A.84,85 B.85,84 C.84,85.2 D.86,858.设,且,则下列各不等式中恒成立的是()A. B. C. D.9.在中,若,,,则()A., B.,C., D.,10.无穷数列1,3,6,10,…的通项公式为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知两点A(2,1)、B(1,1+)满足=(sinα,cosβ),α,β∈(﹣,),则α+β=_______________12.如果函数的图象关于直线对称,那么该函数在上的最小值为_______________.13.某次体检,6位同学的身高(单位:米)分别为1.72,1.78,1.75,1.80,1.69,1.77则这组数据的中位数是_________(米).14.九连环是我国从古至今广泛流传的一种益智游戏,它用九个圆环相连成串,以解开为胜.据明代杨慎《丹铅总录》记载:“两环互相贯为一,得其关捩,解之为二,又合面为一”.在某种玩法中,用表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且,则解下4个环所需的最少移动次数为_____.15.在半径为的球中有一内接正四棱柱(底面是正方形,侧棱垂直底面),当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是__________.16.如图,曲线上的点与轴的正半轴上的点及原点构成一系列正三角形,,,设正三角形的边长为(记为),.数列的通项公式=______.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,四棱锥中,底面为矩形,面,为的中点.(1)证明:平面;(2)设,,三棱锥的体积,求A到平面PBC的距离.18.扇形AOB中心角为,所在圆半径为,它按如图(Ⅰ)(Ⅱ)两种方式有内接矩形CDEF.(1)矩形CDEF的顶点C、D在扇形的半径OB上,顶点E在圆弧AB上,顶点F在半径OA上,设;(2)点M是圆弧AB的中点,矩形CDEF的顶点D、E在圆弧AB上,且关于直线OM对称,顶点C、F分别在半径OB、OA上,设;试研究(1)(2)两种方式下矩形面积的最大值,并说明两种方式下哪一种矩形面积最大?19.已知锐角三个内角、、的对边分别是,且.(1)求A的大小;(2)若,求的面积.20.在直角中,,延长至点D,使得,连接.(1)若,求的值;(2)求角D的最大值.21.如图,已知函数,点分别是的图像与轴、轴的交点,分别是的图像上横坐标为的两点,轴,共线.(1)求的值;(2)若关于的方程在区间上恰有唯一实根,求实数的取值范围.

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、A【解析】

根据等比数列性质知:,得到答案.【详解】已知数列为等比数列故答案选A【点睛】本题考查了等比数列的性质,属于简单题.2、C【解析】分析:由题意先解出集合A,进而得到结果。详解:由集合A得,所以故答案选C.点睛:本题主要考查交集的运算,属于基础题。3、A【解析】

根据对数函数的定义域直接求解即可.【详解】由题知函数,所以,所以函数的定义域是.故选:A.【点睛】本题考查了对数函数的定义域的求解,属于基础题.4、C【解析】

预报“明天降水的概率为”,属于随机事件,可能下雨,也可能不下雨,即可得到答案.【详解】由题意,天气预报中,有“降水概率预报”,例如预报“明天降水的概率为”,这是指明天下雨的可能性是,故选C.【点睛】本题主要考查了随机事件的概念及其概率,其中正确理解随机事件的概率的概念是解答此类问题的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.5、A【解析】

在中得到,,在中得到,利用面积公式计算得到.【详解】如图所示:在中:,根据勾股定理得到在中:利用勾股定理得到,故故选A【点睛】本题考查了勾股定理,面积公式,意在考查学生解决问题的能力.6、C【解析】

把已知等式平方后可求得.【详解】∵,∴,即,,∵,∴,∴,,∴.故选C.【点睛】本题考查同角间的三角函数关系,考查两角和的正切公式,解题关键是把已知等式平方,并把1用代替,以求得.7、A【解析】

剩余数据为:84.84,86,84,87,计算中位数和平均数.【详解】剩余数据为:84.84,86,84,87则中位数为:84平均数为:故答案为A【点睛】本题考查了中位数和平均数的计算,属于基础题型.8、D【解析】

根据不等式的性质,逐项检验,即可判断结果.【详解】对于选项A,若,显然不成立;对于选项B,若,显然不成立;对于选项C,若,显然不成立;对于选项D,因为,所以,故正确.故选:D.【点睛】本题考查了不等式的性质,属于基础题.9、A【解析】

利用正弦定理列出关系式,把与代入得出与的关系式,再与已知等式联立求出即可.【详解】∵在中,,,,∴由正弦定理得:,即,联立解得:.故选:A.【点睛】本题考查了正弦定理,以及特殊角的三角函数值,熟练掌握定理是解本题的关键,属于基础题.10、C【解析】试题分析:由累加法得:,分别相加得,,故选C.考点:数列的通项公式.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或0【解析】

运用向量的加减运算和特殊角的三角函数值,可得所求和.【详解】两点A(2,1)、B(1,1)满足(sinα,cosβ),可得(﹣1,)=(,)=(sinα,cosβ),即为sinα,cosβ,α,β∈(),可得α,β=±,则α+β=0或.故答案为0或.【点睛】本题考查向量的加减运算和三角方程的解法,考查运能力,属于基础题.12、【解析】

根据三角公式得辅助角公式,结合三角函数的对称性求出值,再利用的取值范围求出函数的最小值.【详解】解:,令,则,则.因为函数的图象关于直线对称,所以,即,则,平方得.整理可得,则,所以函数.因为,所以,当时,即,函数有最小值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查三角函数最值求解,结合辅助角公式和利用三角函数的对称性建立方程是解决本题的关键.13、1.76【解析】

将这6位同学的身高按照从低到高排列为:1.69,1.72,1.75,1.77,1.78,1.80,这六个数的中位数是1.75与1.77的平均数,显然为1.76.【考点】中位数的概念【点睛】本题主要考查中位数的概念,是一道基础题目.从历年高考题目看,涉及统计的题目,往往不难,主要考查考生的视图、用图能力,以及应用数学解决实际问题的能力.14、7【解析】

利用的通项公式,依次求出,从而得到,即可得到答案。【详解】由于表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且所以,,故,所以解下4个环所需的最少移动次数为7故答案为7.【点睛】本题考查数列的递推公式,属于基础题。15、【解析】

根据正四棱柱外接球半径的求解方法可得到正四棱柱底面边长和高的关系,利用基本不等式得到,得到侧面积最大值为;根据球的表面积公式求得球的表面积,作差得到结果.【详解】设球内接正四棱柱的底面边长为,高为则球的半径:正四棱柱的侧面积:球的表面积:当正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差为:本题正确结果:【点睛】本题考查多面体的外接球的相关问题的求解,关键是能够根据外接球半径构造出关于正棱柱底面边长和高的关系式,利用基本不等式求得最值;其中还涉及到球的表面积公式的应用.16、【解析】

先得出直线的方程为,与曲线的方程联立得出的坐标,可得出,并设,根据题中条件找出数列的递推关系式,结合递推关系式选择作差法求出数列的通项公式,即利用求出数列的通项公式。【详解】设数列的前项和为,则点的坐标为,易知直线的方程为,与曲线的方程联立,解得,;当时,点、,所以,点,直线的斜率为,则,即,等式两边平方并整理得,可得,以上两式相减得,即,易知,所以,即,所以,数列是等差数列,且首项为,公差也为,因此,.故答案为:。【点睛】本题考查数列通项的求解,根据已知条件找出数列的递推关系是解题的关键,在求通项公式时需结合递推公式的结构选择合适的方法求解数列的通项公式,考查分析问题的能力,属于难题。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)证明见解析(2)到平面的距离为【解析】

试题分析:(1)连结BD、AC相交于O,连结OE,则PB∥OE,由此能证明PB∥平面ACE.(2)以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出A到平面PBD的距离试题解析:(1)设BD交AC于点O,连结EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD的中点.又E为PD的中点,所以EO∥PB又EO平面AEC,PB平面AEC所以PB∥平面AEC.(2)由,可得.作交于.由题设易知,所以故,又所以到平面的距离为法2:等体积法由,可得.由题设易知,得BC假设到平面的距离为d,又因为PB=所以又因为(或),,所以考点:线面平行的判定及点到面的距离18、方式一最大值【解析】

试题分析:(1)运用公式时要注意审查公式成立的条件,要注意和差、倍角的相对性,要注意升幂、降幂的灵活运用;(2)重视三角函数的三变:三变指变角、变名、变式;变角:对角的分拆要尽可能化成同名、同角、特殊角;变名:尽可能减少函数名称;变式:对式子变形一般要尽可能有理化、整式化、降低次数等,适当选择公式进行变形;(3)把形如化为,可进一步研究函数的周期、单调性、最值和对称性.试题解析:解(1)在中,设,则又当即时,(Ⅱ)令与的交点为,的交点为,则,于是,又当即时,取得最大值.,(Ⅰ)(Ⅱ)两种方式下矩形面积的最大值为方式一:考点:把实际问题转化为三角函数求最值问题.19、(1)(2)【解析】

(1)根据正弦定理把边化为对角的正弦求解;(2)根据余弦定理和已知求出,再根据面积公式求解.【详解】解:(1)由正弦定理得∵,∴,又∵∴(2)由余弦定理得所以即∴∴的面积为【点睛】本题考查解三角形.常用方法有正弦定理,余弦定理,三角形面积公式;注意增根的排除.20、(1);(2).【解析】

(1)在中,由正弦定理得,,再结合在直角中,,然后求解即可;(2)由正弦定理及两角和的余弦可得,然后结合三角函数的有界性求解即可.【详解】解:(1)设,在中,由正弦定理得,,而在直角中,,所以,因为,所以,又因为,所以,所以,所以;(2)设,在中,由正弦定理得,,而在直角中,,所

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