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文档简介
山东省潍坊市2023-2024学年高一数学第二学期期末学业水平测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.书架上有2本数学书和2本语文书,从这4本书中任取2本,那么互斥但不对立的两个事件是()A.“至少有1本数学书”和“都是语文书”B.“至少有1本数学书”和“至多有1本语文书”C.“恰有1本数学书”和“恰有2本数学书”D.“至多有1本数学书”和“都是语文书”2.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则角=()A. B. C. D.3.在中,角的对边分别是,若,则()A. B.或 C.或 D.4.下面一段程序执行后的结果是()A.6 B.4 C.8 D.105.若点为圆C:的弦MN的中点,则弦MN所在直线的方程为()A. B. C. D.6.在中,角、、所对的边长分别为,,,,,,则的面积为()A. B. C. D.97.中,已知,则角()A.90° B.105° C.120° D.135°8.式子的值为()A. B.0 C.1 D.9.已知,,,则a,b,c的大小关系为()A. B. C. D.10.如图,网格纸上小正方形的边长为,粗线画出的是某几何体的三视图,则此几何体的体积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,它的值域是__________.12.无穷等比数列的首项是某个正整数,公比为单位分数(即形如:的分数,为正整数),若该数列的各项和为3,则________.13.函数的最小正周期___________.14.函数的定义域记作集合,随机地投掷一枚质地均匀的正方体骰子(骰子的每个面上分别标有点数,,,),记骰子向上的点数为,则事件“”的概率为________.15.中,,,,则________.16.已知等差数列,,,,则______.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.直线经过点,且与圆相交与两点,截得的弦长为,求的方程.18.己知数列的前项和,求数列的通项.19.已知圆:与圆:.(1)求两圆的公共弦长;(2)过平面上一点向圆和圆各引一条切线,切点分别为,设,求证:平面上存在一定点使得到的距离为定值,并求出该定值.20.已知函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)当时,求函数的最大值和最小值.21.已知的角、、所对的边分别是、、,设向量,,.(1)若,求证:为等腰三角形;(2)若,边长,角,求的面积.
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、C【解析】
两个事件互斥但不对立指的是这两个事件不能同时发生,也可以都不发生,逐一判断即可【详解】对于A:“至少有1本数学书”和“都是语文书”是对立事件,故不满足题意对于B:“至少有1本数学书”和“至多有1本语文书”可以同时发生,故不满足题意对于C:“恰有1本数学书”和“恰有2本数学书”互斥但不对立,满足题意对于D:“至多有1本数学书”和“都是语文书”可以同时发生,故不满足题意故选:C【点睛】本题考查互斥而不对立的两个事件的判断,考查互斥事件、对立事件的定义等基础知识,是基础题.2、A【解析】
由正弦定理可解得,利用大边对大角可得范围,从而解得A的值.【详解】,由正弦定理可得:,,由大边对大角可得:,解得:.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,正弦函数的图象和性质等知识的应用,解题时要注意分析角的范围.3、D【解析】
直接利用正弦定理,即可得到本题答案,记得要检验,大边对大角.【详解】因为,所以,又,所以,.故选:D【点睛】本题主要考查利用正弦定理求角.4、A【解析】
根据题中的程序语句,直接按照顺序结构的功能即可求出。【详解】由题意可得:,,,所以输出为6,故选A.【点睛】本题主要考查顺序结构的程序框图的理解,理解语句的含义是解题关键。5、A【解析】
根据题意,先求出直线PC的斜率,根据MN与PC垂直求出MN的斜率,由点斜式,即可求出结果.【详解】由题意知,圆心的坐标为,则,由于MN与PC垂直,故MN的斜率,故弦MN所在的直线方程为,即.故选A【点睛】本题主要考查求弦所在直线方程,熟记直线的点斜式方程即可,属于常考题型.6、A【解析】
,利用正弦定理,和差公式化简可得,再利用三角形面积计算公式即可得出.【详解】化为:的面积故选:【点睛】本题考查正弦定理与两角和余弦公式化简求值,属于基础题.7、C【解析】
由诱导公式和两角差的正弦公式化简已知不等式可求得关系,求出后即可求得.【详解】,∴,是三角形内角,,,则由得,∴,从而.故选:C.【点睛】本题考查两角差的正弦公式和诱导公式,考查正弦函数性质.已知三角函数值只要确定了角的范围就可求角.8、B【解析】
根据两角和的余弦公式,得到原式,即可求解,得到答案.【详解】由两角和的余弦公式,可得,故选B.【点睛】本题主要考查了两角和的余弦公式的化简求值,其中解答中熟记两角和的余弦公式是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.9、D【解析】
由,,,得解.【详解】解:因为,,,所以,故选:D.【点睛】本题考查了指数幂,对数值的大小关系,属基础题.10、B【解析】,,.选B.点睛:空间几何体体积问题的常见类型及解题策略(1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解.(2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解.(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由反余弦函数的值域可求出函数的值域.【详解】,,因此,函数的值域为.故答案为:.【点睛】本题考查反三角函数值域的求解,解题的关键就是依据反余弦函数的值域进行计算,考查计算能力,属于基础题.12、【解析】
利用无穷等比数列的各项和,可求得,从而,利用首项是某个自然数,可求,进而可求出.【详解】无穷等比数列各项和为3,,是个自然数,则,.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.13、【解析】
利用两角和的正弦公式化简函数表达式,由此求得函数的最小正周期.【详解】依题意,故函数的周期.故填:.【点睛】本小题主要考查两角和的正弦公式,考查三角函数最小正周期的求法,属于基础题.14、【解析】要使函数有意义,则且,即且,即,随机地投掷一枚质地均匀的正方体骰子,记骰子向上的点数为,则,则事件“”的概率为.15、7【解析】
在中,利用余弦定理得到,即可求解,得到答案.【详解】由余弦定理可得,解得.故答案为:7.【点睛】本题主要考查了余弦定理的应用,其中解答中熟记三角形的余弦定理,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.16、【解析】
利用等差中项的基本性质求得,,并利用等差中项的性质求出的值,由此可得出的值.【详解】由等差中项的性质可得,同理,由于、、成等差数列,所以,则,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用等差中项的性质求值,考查计算能力,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、或【解析】
直线截圆得的弦长为,结合圆的半径为5,利用勾股定理可得圆心到直线的距离,再利用点到直线的距离公式列方程求出直线斜率,由点斜式可得结果.【详解】设直线的方程为,即,因为圆的半径为5,截得的弦长为所以圆心到直线的距离,即或,∴所求直线的方程为或.【点睛】本题主要考查点到直线距离公式以及圆的弦长的求法,求圆的弦长有两种方法:一是利用弦长公式,结合韦达定理求解;二是利用半弦长,弦心距,圆半径构成直角三角形,利用勾股定理求解.18、【解析】
根据通项前项和的关系求解即可.【详解】解:当时,.当时,.当时,上式也成立.【点睛】本题主要考查了根据前项公式求解通项公式的方法.属于基础题.19、(1)(2)【解析】
(1)把两圆方程相减得到公共弦所在直线方程,再根据点到直线距离公式与圆的垂径定理求两圆的公共弦长;(2)根据圆的切线长与半径的关系代入化简即可得到点的轨迹方程,进而求解.【详解】解:(1)由,相减得两圆的公共弦所在直线方程为:,设(0,0)到的距离为,则所以,公共弦长为所以,公共弦长为.(2)证明:由题设得:化简得:配方得:所以,存在定点使得到的距离为定值,且该定值为.【点睛】本题主要考查圆的应用.求两圆的公共弦关键在求公共弦所在直线方程;求动点与定点距离问题,首先要求出动点的轨迹方程.20、(1);(2)函数的最大值为,最小值为.【解析】
用二倍角正弦公式、降幂公式、辅助角公式对函数的解析式进行化简,然后利用正弦
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