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文档简介

2024届陕西省延安市实验中学大学区校际联盟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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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,在正方体中,,分别是,中点,则异面直线与所成的角是()A. B. C. D.2.已知,两条不同直线与的交点在直线上,则的值为()A.2 B.1 C.0 D.-13.已知a,,且,若对,不等式恒成立,则的最大值为()A. B. C.1 D.4.在中,已知,,,则的形状为()A.钝角三角形 B.锐角三角形 C.直角三角形 D.不能确定5.已知,,,则的最小值为()A. B. C.7 D.96.(2017新课标全国Ⅲ理科)已知圆柱的高为1,它的两个底面的圆周在直径为2的同一个球的球面上,则该圆柱的体积为A. B.C. D.7.已知点,直线方程为,且直线与线段相交,求直线的斜率k的取值范围为()A.或 B.或C. D.8.已知a,,若关于x的不等式的解集为,则()A. B. C. D.9.《五曹算经》是我国南北朝时期数学家甄鸾为各级政府的行政人员编撰的一部实用算术书.其第四卷第九题如下:“今有平地聚粟,下周三丈高四尺,问粟几何?”其意思为“场院内有圆锥形稻谷堆,底面周长3丈,高4尺,那么这堆稻谷有多少斛?”已知1丈等于10尺,1斜稻谷的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的稻谷约有()A.57.08斜 B.171.24斛 C.61.73斛 D.185.19斛10.《莱因德纸草书》是世界上最古老的数学著作之一,书中有一道这样的题目:把100个面包分给五个人,使每个人所得成等差数列,最大的三份之和的是最小的两份之和,则最小的一份的量是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某工厂生产三种不同型号的产品,产品数量之比依次为,现用分层抽样方法抽出一个容量为的样本,样本中种型号产品有16件,那么此样本的容量=12.设ω为正实数.若存在a、b(π≤a<b≤2π),使得13.半径为的圆上,弧长为的弧所对圆心角的弧度数为________.14.若正四棱锥的底面边长为,侧棱长为,则该正四棱锥的体积为______.15.在中,为上的一点,且,是的中点,过点的直线,是直线上的动点,,则_________.16.已知数列满足,若,则数列的通项______.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.在中,内角,,所对的边分别为,,且.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.18.某购物中心举行抽奖活动,顾客从装有编号分别为0,1,2,3四个球的抽奖箱中,每次取出1个球,记下编号后放回,连续取两次(假设取到任何一个小球的可能性相同).若取出的两个小球号码相加之和等于5,则中一等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于4,则中二等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于3,则中三等奖;其它情况不中奖.(Ⅰ)求顾客中三等奖的概率;(Ⅱ)求顾客未中奖的概率.19.数列满足:.(1)求证:为等比数列;(2)求的通项公式.20.已知圆过点,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)平面上有两点,点是圆上的动点,求的最小值;(3)若是轴上的动点,分别切圆于两点,试问:直线是否恒过定点?若是,求出定点坐标,若不是,说明理由.21.如图,三棱柱的侧面是边长为2的菱形,,且.(1)求证:;(2)若,当二面角为直二面角时,求三棱锥的体积.

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】

如图,平移直线到,则直线与直线所成角,由于点都是中点,所以,则,而,所以,即,应选答案D.2、C【解析】

联立方程求交点,根据交点在在直线上,得到三角关系式,化简得到答案.【详解】交点在直线上观察分母和不是恒相等故故答案选C【点睛】本题考查了直线方程,三角函数运算,意在考查学生的计算能力.3、C【解析】

由,不等式恒成立,得,利用绝对值不等式的定理,逐步转化,即可得到本题答案.【详解】设,对,不等式恒成立的等价条件为,又表示数轴上一点到两点的距离之和的倍,显然当时,,则有,所以,得,从而,所以的最大值为1.故选:C.【点睛】本题主要考查绝对值不等式与恒成立问题的综合应用,较难.4、A【解析】

由正弦定理得出,从而得出可能为钝角或锐角,分类讨论这两种情况,结合正弦函数的单调性即可判断.【详解】由正弦定理得可能为钝角或锐角当为钝角时,,符合题意,所以为钝角三角形;当为锐角时,由于在区间上单调递增,则,所以,即为钝角三角形综上,为钝角三角形故选:A【点睛】本题主要考查了利用正弦定理判断三角形的形状,属于中档题.5、B【解析】

根据条件可知,,,从而得出,这样便可得出的最小值.【详解】;,且,;;,当且仅当时等号成立;;的最小值为.故选:.【点睛】考查基本不等式在求最值中的应用,注意应用基本不等式所满足的条件及等号成立的条件.6、B【解析】绘制圆柱的轴截面如图所示,由题意可得:,结合勾股定理,底面半径,由圆柱的体积公式,可得圆柱的体积是,故选B.【名师点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.7、A【解析】

先求出线段的方程,得出,在直线的方程中得到,将代入的表达式,利用不等式的性质求出的取值范围.【详解】易求得线段的方程为,得,由直线的方程得,当时,,此时,;当时,,此时,.因此,实数的取值范围是或,故选A.【点睛】本题考查斜率取值范围的计算,可以利用数形结合思想,观察倾斜角的变化得出斜率的取值范围,也可以利用参变量分离,得出斜率的表达式,利用不等式的性质得出斜率的取值范围,考查计算能力,属于中等题.8、D【解析】

由不等式的解集为R,得的图象要开口向上,且判别式,即可得到本题答案.【详解】由不等式的解集为R,得函数的图象要满足开口向上,且与x轴至多有一个交点,即判别式.故选:D【点睛】本题主要考查一元二次不等式恒成立问题.9、C【解析】

根据圆锥的周长求出底面半径,再计算圆锥的体积,从而估算堆放的稻谷数.【详解】设圆锥形稻谷堆的底面半径为尺,则底面周长为尺,解得尺,又高为尺,所以圆锥的体积为(立方尺);又(斛,所以估算堆放的稻谷约有61.73(斛.故选:.【点睛】本题考查了椎体的体积计算问题,也考查了实际应用问题,是基础题.10、D【解析】

由题意可得中间部分的为20个面包,设最小的一份为,公差为,可得到和的方程,即可求解.【详解】由题意可得中间的那份为20个面包,设最小的一份为,公差为,由题意可得,解得,故选D.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式及其应用,其中根据题意设最小的一份为,公差为,列出关于和的方程是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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、1.【解析】

解:A种型号产品所占的比例为2/(2+3+5)=2/10,16÷2/10=1,故样本容量n=1,12、ω∈[【解析】

由sinωa+sinωb=2⇒sinωa=sinωb=1.而[ωa,ωb]⊆[ωπ,2ωπ]【详解】由sinωa+而[ωa,ωb]⊆[ωπ,2ωπ],故已知条件等价于:存在整数ωπ当ω≥4时,区间[ωπ,2ωπ]的长度不小于4π当0<ω<4时,注意到,[ωπ故只要考虑如下几种情形:(1)ωπ≤π2<(2)ωπ≤5(3)ωπ≤9综上,并注意到ω≥4也满足条件,知ω∈[9故答案为:ω∈[【点睛】本题主要考查三角函数的图像和性质,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.13、【解析】

根据弧长公式即可求解.【详解】由弧长公式可得故答案为:【点睛】本题主要考查了弧长公式的应用,属于基础题.14、4.【解析】

设正四棱锥的高为PO,连结AO,在直角三角形POA中,求得高,利用体积公式,即可求解.【详解】由题意,如图所示,正四棱锥P-ABCD中,AB=,PA=设正四棱锥的高为PO,连结AO,则AO=,在直角三角形POA中,,∴.【点睛】本题主要考查了正棱锥体积的计算,其中解答中熟记正棱锥的性质,以及棱锥的体积公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.15、【解析】

用表示出,由对应相等即可得出.【详解】因为,所以解得得.【点睛】本题主要考查了平面向量的基本定理,以及向量的三角形法则,平面上任意不共线的一组向量可以作为一组基底.16、【解析】

直接利用数列的递推关系式和叠加法求出结果.【详解】因为,所以当时,.时也成立.所以数列的通项.【点睛】本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,叠加法在数列中的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题.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、(1)(2)【解析】

(1)由正弦定理以及两角差的余弦公式得到,由特殊角的三角函数值得到结果;(2)结合余弦定理和面积公式得到结果.【详解】(1)由正弦定理得,∵,∴,即,∴又∵,∴.(2)∵∴.∴,∴.【点睛】本题主要考查正弦定理及余弦定理的应用以及三角形面积公式,属于难题.在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.18、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)利用列举法列出所有可能,设事件为“顾客中三等奖”,的事件.由古典概型概率计算公式即可求解.(Ⅱ)先分别求得中一等奖、二等奖和三等奖的概率,根据对立事件的概率性质即可求得未中奖的概率.【详解】(Ⅰ)所有基本事件包括共16个设事件为“顾客中三等奖”,事件包含基本事件共4个,所以.(Ⅱ)由题意,中一等奖时“两个小球号码相加之和等于5”,这一事件包括基本事件共2个中二等奖时,“两个小球号码相加之和等于4”,这一事件包括基本事件共3个由(Ⅰ)可知中三等奖的概率为设事件为“顾客未中奖”则由对立事件概率的性质可得所以未中奖的概率为.【点睛】本题考查了古典概型概率的计算方法,对立事件概率性质的应用,属于基础题.19、(1)见解析(2)【解析】

(1)证明和的比是定值,即得;(2)由(1)的通项公式入手,即得。【详解】(1)由题得,,即有,相邻两项之比为定值3,故为公比的等比数列;(2)因为为等比数列,且,则有,整理得的通项公式为.【点睛】本题考查等比数列的概念,以及求数列的通项公式,是基础题。20、(1);(2)26;(3)直线恒过定点.证明见解析【解析】

(1)设圆心,根据则,求得和圆的半径,即可得到圆的方程;(2)设,化简得,根据圆的性质,即可求解;(3)设,圆方程,根据两圆相交弦的性质,求得相交弦的方程,进而可判定直线恒过定点.【详解】(1)由题意知,圆心在直线上,设圆心为,又因为圆过点,则,即,解得,所以圆心为,半径,所以圆方程为.(2)设,则,又由,所以,即的最小值为.(3)设,则以为直径的圆圆心为,半径为,则圆方程为,整理得,直线为圆与圆的相交弦,两式相减,可得得直线方程,即,令,解得,即直线恒过定点.【点睛】本题主要考查了圆的综合应用,其中解答中涉及到圆的标准方程的求解,圆的最值问题的求解,以及两圆的相交弦方程的求解及应用,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.21、(1)见解析(2)【解析】

(1)连结,交于点,连结

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