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文档简介

2023-2024学年江西省赣州市崇义中学高一数学第二学期期末经典试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,,,则的形状是()A.钝角三角形 B.锐角三角形 C.直角三角形 D.不能确定2.数列满足“对任意正整数,都有”的充要条件是()A.是等差数列 B.与都是等差数列C.是等差数列 D.与都是等差数列且公差相等3.给出下列四个命题:①垂直于同一条直线的两条直线互相平行;②平行于同一条直线的两条直线平行;③若直线满足,则;④若直线,是异面直线,则与,都相交的两条直线是异面直线.其中假命题的个数是()A.1 B.2 C.3 D.44.若数列,若,则在下列数列中,可取遍数列前项值的数列为()A. B. C. D.5.数列的首项为,为等差数列,且(),若,,则()A. B. C. D.6.如图,在四棱锥中,底面,底面为直角梯形,,,则直线与平面所成角的大小为()A. B. C. D.7.已知直线与互相垂直,垂足坐标为,且,则的最小值为()A.1 B.4 C.8 D.98.已知平面上四个互异的点、、、满足:,则的形状一定是()A.等边三角形 B.直角三角形 C.等腰三角形 D.钝角三角形9.两条平行直线与间的距离等于()A. B.2 C. D.410.已知,,是三条不同的直线,,是两个不同的平面,则下列命题正确的是A.若,,,,,则B.若,,,,则C.若,,,,,则D.若,,,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知正实数x,y满足,则的最小值为________.12.已知数列中,,,,则的值为_____.13.设为等差数列,若,则_____.14.下图中的几何体是由两个有共同底面的圆锥组成.已知两个圆锥的顶点分别为P、Q,高分别为2、1,底面半径为1.A为底面圆周上的定点,B为底面圆周上的动点(不与A重合).下列四个结论:①三棱锥体积的最大值为;②直线PB与平面PAQ所成角的最大值为;③当直线BQ与AP所成角最小时,其正弦值为;④直线BQ与AP所成角的最大值为;其中正确的结论有___________.(写出所有正确结论的编号)15.函数的反函数的图象经过点,那么实数的值等于____________.16.已知数列中,且当时,则数列的前项和=__________.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.在正四棱柱中,底面边长为,侧棱长为.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值;(3)设为截面内-点(不包括边界),求到面,面,面的距离平方和的最小值.18.已知.(1)求函数的最小正周期和对称轴方程;(2)若,求的值域.19.已知圆(1)求圆关于直线对称的圆的标准方程;(2)过点的直线被圆截得的弦长为8,求直线的方程;(3)当取何值时,直线与圆相交的弦长最短,并求出最短弦长.20.已知四棱锥P-ABCD中,PD⊥平面ABCD,ABCD是正方形,E是PA的中点.(Ⅰ)求证:PC∥平面EBD;(Ⅱ)求证:平面PBC⊥平面PCD.21.已知函数的最小正周期为,且其图象的一个对称轴为,将函数图象上所有点的橫坐标缩小到原来的倍,再将图象向左平移个单位长度,得到函数的图象.(1)求的解析式,并写出其单调递增区间;(2)求函数在区间上的零点;(3)对于任意的实数,记函数在区间上的最大值为,最小值为,求函数在区间上的最大值.

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】

利用余弦定理求出,再利用余弦定理求得的值,即可判断三角形的形状.【详解】在中,,解得:;∵,∵,,∴是直角三角形.故选:C.【点睛】本题考查余弦定理的应用、三角形形状的判定,考查逻辑推理能力和运算求解能力.2、D【解析】

将变形为和,根据等差数列的定义即可得出与都是等差数列且公差相等,反过来,利用等差数列的定义得到,变形即可得出,从而得到“”的充要条件是“与都是等差数列且公差相等”.【详解】由得:即数列与均为等差数列且公差相等,故“”是“与都是等差数列且公差相等”的充分条件反之,与都是等差数列且公差相等必有成立变形得:故“与都是等差数列且公差相等”是“”的必要条件综上,“”的充要条件是“与都是等差数列且公差相等”故选:D.【点睛】本题主要考查了等差数列的判断,考查了充分必要条件的判断,属于中等题.3、B【解析】

利用空间直线的位置关系逐一分析判断得解.【详解】①为假命题.可举反例,如a,b,c三条直线两两垂直;②平行于同一条直线的两条直线平行,是真命题;③若直线满足,则,是真命题;④是假命题,如图甲所示,c,d与异面直线,交于四个点,此时c,d异面,一定不会平行;当点B在直线上运动(其余三点不动),会出现点A与点B重合的情形,如图乙所示,此时c,d共面且相交.故答案为B【点睛】本题主要考查空间直线的位置关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.4、D【解析】

推导出是以6为周期的周期数列,从而是可取遍数列前6项值的数列.【详解】数列,,,,,,,,,是以6为周期的周期数列,是可取遍数列前6项值的数列.故选:D.【点睛】本题考查数列的周期性与三角函数知识的交会,考查基本运算求解能力,求解时注意函数与方程思想的应用.5、B【解析】由题意可设等差数列的首项为,公差为,所以所以,所以,即=2n-8,=,所以,选B.6、A【解析】

取中点,中点,连接,先证明为所求角,再计算其大小.【详解】取中点,中点,连接.设易知:平面平面易知:四边形为平行四边形平面,即为直线与平面所成角故答案选A【点睛】本题考查了线面夹角,先找出线面夹角是解题的关键.7、B【解析】

代入垂足坐标,可得,然后根据基本不等式,可得结果.【详解】由两条直线的交点坐标为所以代入可得,即又,所以即当且仅当,即时,取等号故选:B【点睛】本题主要考查基本不等式,属基础题.8、C【解析】

由向量的加法法则和减法法则化简已知表达式,再由向量的垂直和等腰三角形的三线合一性质得解.【详解】设边的中点,则所以在中,垂直于的中线,所以是等腰三角形.故选C.【点睛】本题考查向量的线性运算和数量积,属于基础题.9、C【解析】

先把直线方程中未知数的系数化为相同的,再利用两条平行直线间的距离公式,求得结果.【详解】解:两条平行直线与间,即两条平行直线与,故它们之间的距离为,故选:.【点睛】本题主要考查两条平行直线间的距离公式应用,注意未知数的系数必需相同,属于基础题.10、D【解析】

逐一分析选项,得到答案.【详解】A.根据条件可知,若,不能推出;B.若,就不能推出;C.条件中没有,所以不能推出;D.因为,,所以,因为,所以.【点睛】本题考查了面面平行的判断,属于基础题型,需要具有空间想象能力,以及逻辑推理能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、4【解析】

将变形为,展开,利用基本不等式求最值.【详解】解:,当时等号成立,又,得,此时等号成立,故答案为:4.【点睛】本题考查基本不等式求最值,特别是掌握“1”的妙用,是基础题.12、1275【解析】

根据递推关系式可求得,从而利用并项求和的方法将所求的和转化为,利用等差数列求和公式求得结果.【详解】由得:则,即本题正确结果:【点睛】本题考查并项求和法、等差数列求和公式的应用,关键是能够利用递推关系式得到数列相邻两项之间的关系,从而采用并项的方式来进行求解.13、【解析】

根据等差数列的性质:在等差数列中若则即可【详解】故答案为:【点睛】本题主要考查的等差数列的性质:若则,这一性质是常考的知识点,属于基础题。14、①③【解析】

由①可知只需求点A到面的最大值对于②,求直线PB与平面PAQ所成角的最大值,可转化为到轴截面距离的最大值问题进行求解对于③④,可采用建系法进行分析【详解】选项①如图所示,当时,四棱锥体积最大,选项②中,线PB与平面PAQ所成角最大值的正弦值为,所以选项③和④,如图所示:以垂直于方向为x轴,方向为y轴,方向为z轴,其中设,.,设直线BQ与AP所成角为,,当时,取到最大值,,此时,由于,,,所以取不到答案选①、③【点睛】几何体的旋转问题需要结合动态图形和立体几何基本知识进行求解,需找临界点是正确解题的关键,遇到难以把握的最值问题,可采用建系法进行求解.15、【解析】

根据原函数与其反函数的图象关于直线对称,可得函数的图象经过点,由此列等式可得结果.【详解】因为函数的反函数的图象经过点,所以函数的图象经过点,所以,即,解得.故答案为:【点睛】本题考查了原函数与其反函数的图象的对称性,属于基础题.16、【解析】

先利用累乘法计算,再通过裂项求和计算.【详解】,数列的前项和故答案为:【点睛】本题考查了累乘法,裂项求和,属于数列的常考题型.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)(3)【解析】

(1)利用在正方体的几何性质,得到,通过线面垂直和面面垂直的判定定理证明.(2)根据和平面平面,知是在平面上的射影,即为直线与平面所成的角,然后在中求解.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,然后用等体积法求解.【详解】(1)如图所示:在正方体中且,所以平面,又因为平面,所以平面平面.(2)因为,由(1)知平面平面,所以是在平面上的射影,所以即为直线与平面所成的角,在中,所以.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,又因为,即,,.【点睛】本题主要考查几何体中线面垂直,面面垂直的判定定理和线面角及距离问题,还考查了空间想象,抽象概括,推理论证的能力,属于中档题.18、(1)对称轴为,最小正周期;(2)【解析】

(1)利用正余弦的二倍角公式和辅助角公式将函数解析式进行化简得到,由周期公式和对称轴公式可得答案;(2)由x的范围得到,由正弦函数的性质即可得到值域.【详解】(1)令,则的对称轴为,最小正周期;(2)当时,,因为在单调递增,在单调递减,在取最大值,在取最小值,所以,所以.【点睛】本题考查正弦函数图像的性质,考查周期性,对称性,函数值域的求法,考查二倍角公式以及辅助角公式的应用,属于基础题.19、(1);(2)或;(3)【解析】

(1)设,根据圆心与关于直线对称,列出方程组,求得的值,即可求解;(2)由圆的弦长公式,求得,根据斜率分类讨论,求得直线的斜率,即可求解;(3)由直线,得直线过定点,根据时,弦长最短,即可求解.【详解】(1)由题意,圆的圆心,半径为,设,因为圆心与关于直线对称,所以,解得,则,半径,所以圆标准方程为:(2)设点到直线距离为,圆的弦长公式,得,解得,①当斜率不存在时,直线方程为,满足题意②当斜率存在时,设直线方程为,则,解得,所以直线的方程为,综上,直线方程为或(3)由直线,可化为,可得直线过定点,当时,弦长最短,又由,可得,此时最短弦长为.【点睛】本题主要考查了圆的对称圆的求解,以及直线与圆的位置关系的应用,其中解答中熟记直线与圆的弦长公式,合理、准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析【解析】试题分析:(1)连,与交于,利用三角形的中位线,可得线线平行,从而可得线面平行;

(2)证明,即可证得平面平面.试题解析:(Ⅰ)连接AC交BD与O,连接EO,∵E、O分别为PA、AC的中点,∴EO∥PC,∵PC⊄平面EBD,EO⊂平面EBD∴PC∥平面EBD(Ⅱ)∵PD⊥平面ABCD,BC⊂平面ABCD,∴PD⊥BC,∵ABCD为正方形,∴BC⊥CD,∵PD∩CD=D,PD、CD⊂平面PCD∴BC⊥平面PCD,又∵BC⊂平面PBC,∴平面PBC⊥平面PCD.【点睛】本题考查线面平行,考查面面平行,掌握线面平行,面面平行的判定方法是关键.21、(1),单调递增区间为;(2)、、;(3).【解析】

(1)由函数的最小正周期求出的值,由图象的对称轴方程得出的值,从而可求出函数的解析式;(2)先利用图象变换的规律得出函数的解析式,然后在区间上解方程可得出函数的零点;(3)对分三种情况、、分类讨论,分析函数在区间上的单调性,得出和,可得出关于的表达式,再利用函数的单调性得出函数的最大值.【详解】(1)由题意可知,,.令,即,即函数的图象的对称轴方程为.由于函数图象的一条对称轴方程为,,,,,则,因此,.函数的单调递增区间为;(2)将函数的图象上所有点的橫坐标缩小到原来的倍,得到函数.再将所得函数

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