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文档简介
上海市闵行区闵行中学2024届数学高一下期末统考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.已知,则值为A. B. C. D.2.在直三棱柱中,底面为直角三角形,,,是上一动点,则的最小值是()A. B. C. D.3.函数,当上恰好取得5个最大值,则实数的取值范围为()A. B. C. D.4.已知是定义在上的偶函数,且在上递增,那么一定有()A. B.C. D.5.设等比数列满足,,则()A.8 B.16 C.24 D.486.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.7.将函数的图象向左平移个长度单位后,所得到的图象关于轴对称,则的最小值是()A. B. C. D.8.已知,则=()A. B. C. D.9.若样本的平均数为10,其方差为2,则对于样本的下列结论正确的是A.平均数为20,方差为8 B.平均数为20,方差为10C.平均数为21,方差为8 D.平均数为21,方差为1010.在空间四边形中,分别是的中点.若,且与所成的角为,则四边形的面积为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,则______.12.求的值为________.13.设直线与圆C:x2+y2-2ay-2=0相交于A,B两点,若,则圆C的面积为________14.已知圆锥的表面积等于,其侧面展开图是一个半圆,则底面圆的半径为__________.15.已知正实数x,y满足2x+y=2,则xy的最大值为______.16.如图,在中,,,点D为BC的中点,设,.的值为___________.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.已知函数.(1)求的最小正周期和上的单调增区间:(2)若对任意的和恒成立,求实数的取值范围.18.已知函数.(1)求函数的最小正周期和值域;(2)设为的三个内角,若,,求的值.19.(1)解方程:;(2)有四个数,其中前三个数成等差数列,后三个数成等比数列,且第一个数与第四个数的和是16,第二个数与第三个数的和是12,求这四个数;20.如图,在三棱锥ABCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.21.如图所示,函数的图象与轴交于点,且该函数的最小正周期为.(1)求和的值;(2)已知点,点是该函数图象上一点,点是的中点,当时,求的值.
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、B【解析】
利用三角函数的诱导公式,得到,即可求解.【详解】由题意,可得,故选B.【点睛】本题主要考查了三角函数的诱导公式的化简、求值,其中解答中熟练应用三角函数的诱导公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、B【解析】
连,沿将展开与在同一个平面内,不难看出的最小值是的连线,由余弦定理即可求解.【详解】解:连,沿将展开与在同一个平面内,如图所示,
连,则的长度就是所求的最小值.
,可得
又,
,
在中,由余弦定理可求得,故选B.【点睛】本题考查棱柱的结构特征,余弦定理的应用,是中档题.3、C【解析】
先求出取最大值时的所有的解,再解不等式,由解的个数决定出的取值范围.【详解】设,所以,解得,所以满足的值恰好只有5个,所以的取值可能为0,1,2,3,4,由,故选C.【点睛】本题主要考查正弦函数的最值以及不等式的解法,意在考查学生的数学运算能力.4、D【解析】
根据题意,结合,可知,再利用偶函数的性质即可得出结论.【详解】是定义在上的偶函数,,在上递增,,即,故选:D.【点睛】本题考查函数奇偶性与单调性的简单应用,判断出是解题关键.5、A【解析】
利用等比数列的通项公式即可求解.【详解】设等比数列的公比为,则,解得所以.故选:A【点睛】本题考查了等比数列的通项公式,需熟记公式,属于基础题.6、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.7、B【解析】
试题分析:由题意得,,令,可得函数的图象对称轴方程为,取是轴右侧且距离轴最近的对称轴,因为将函数的图象向左平移个长度单位后得到的图象关于轴对称,的最小值为,故选B.考点:两角和与差的正弦函数及三角函数的图象与性质.【方法点晴】本题主要考查了两角和与差的正弦函数及三角函数的图象与性质,将三角函数图象向左平移个单位,所得图象关于轴对称,求的最小值,着重考查了三角函数的化简、三角函数图象的对称性等知识的灵活应用,本题的解答中利用辅助角公式,化简得到函数,可取出函数的对称轴,确定距离最近的点,即可得到结论.8、C【解析】由得:,所以,故选D.9、A【解析】
利用和差积的平均数和方差公式解答.【详解】由题得样本的平均数为,方差为.故选A【点睛】本题主要考查平均数和方差的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.10、A【解析】
连接EH,因为EH是△ABD的中位线,所以EH∥BD,且EH=BD.同理,FG∥BD,且FG=BD,所以EH∥FG,且EH=FG.所以四边形EFGH为平行四边形.因为AC=BD=a,AC与BD所成的角为60°所以EF=EH.所以四边形EFGH为菱形,∠EFG=60°.∴四边形EFGH的面积是2××()2=a2故答案为a2,故选A.考点:本题主要是考查的知识点简单几何体和公理四,公理四:和同一条直线平行的直线平行,证明菱形常用方法是先证明它是平行四边形再证明邻边相等,以及面积公式属于基础题.点评:解决该试题的关键是先证明四边形EFGH为菱形,然后说明∠EFG=60°,最后根据三角形的面积公式即可求出所求.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由诱导公式求解即可.【详解】因为所以故答案为:【点睛】本题主要考查了利用诱导公式化简求值,属于基础题.12、44.5【解析】
通过诱导公式,得出,依此类推,得出原式的值.【详解】,,同理,,故答案为44.5.【点睛】本题主要考查了三角函数中的诱导公式的运用,得出是解题的关键,属于基础题.13、【解析】因为圆心坐标与半径分别为,所以圆心到直线的距离,则,解之得,所以圆的面积,应填答案.14、【解析】
设出底面圆的半径,用半径表示出圆锥的母线,再利用表面积,解出半径。【详解】设圆锥的底面圆的半径为,母线为,则底面圆面积为,周长为,则解得故填2【点睛】本题考查根据圆锥的表面积求底面圆半径,属于基础题。15、【解析】
由基本不等式可得,可求出xy的最大值.【详解】因为,所以,故,当且仅当时,取等号.故答案为.【点睛】利用基本不等式求最值必须具备三个条件:①各项都是正数;②和(或积)为定值;③等号取得的条件.16、【解析】
在和在中,根据正弦定理,分别表示出.由可得等式,代入已知条件化简即可得解.【详解】在中,由正弦定理可得,则在中,由正弦定理可得,则点D为BC的中点,则所以因为,,由诱导公式可知代入上述两式可得所以故答案为:【点睛】本题考查了正弦定理的简单应用,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)T=π,单调增区间为,(2)【解析】
(1)化简函数得到,再计算周期和单调区间.(2)分情况的不同奇偶性讨论,根据函数的最值得到答案.【详解】解:(1)函数故的最小正周期.由题意可知:,解得:,因为,所以的单调增区间为,(2)由(1)得∵∴,∴,若对任意的和恒成立,则的最小值大于零.当为偶数时,,所以,当为奇数时,,所以,综上所述,的范围为.【点睛】本题考查了三角函数化简,周期,单调性,恒成立问题,综合性强,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.18、(1)周期,值域为;(2).【解析】
(1)利用二倍角降幂公式与辅助角公式将函数的解析式进行化简,利用周期公式求出函数的最小正周期,并求出函数的值域;(2)先由的值,求出角的值,然后由结合同角三角函数的基本关系以及两角和的余弦公式求出的值.【详解】(1)∵且,∴所求周期,值域为;(2)∵是的三个内角,,∴∴又,即,又∵,故,故.【点睛】本题考查三角函数与解三角形的综合问题,考查三角函数的基本性质以及三角形中的求值问题,求解三角函数的问题时,要将三角函数解析式进行化简,结合正余弦函数的基本性质求解,考查分析问题的能力和计算能力,属于中等题.19、(1)或。(2)、、、,或、、、【解析】
(1)由正弦的倍角公式,化简得,得到解得或,结合正弦和余弦的性质,即可求解;(2)设这四个数分别为,得到,且,即可求解,得到答案.【详解】(1)由题意,方程,可得,即,解得或,所以或.(2)由题意,设这四个数分别为,可得,且,解得:或,所以这四个数为:、、、,或、、、.【点睛】本题主要考查了三角方程的求解,以及等差、等比中项的应用,其中解答中熟记三角恒等变换的公式,以及等差、等比数列中项公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.20、(1)见解析(2)见解析【解析】试题分析:(1)先由平面几何知识证明,再由线面平行判定定理得结论;(2)先由面面垂直性质定理得平面,则,再由AB⊥AD及线面垂直判定定理得AD⊥平面ABC,即可得AD⊥AC.试题解析:证明:(1)在平面内,因为AB⊥AD,,所以.又因为平面ABC,平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面平面BCD=BD,平面BCD,,所以平面.因为平面,所以.又AB⊥AD,,平面ABC,平面ABC,所以AD⊥平面ABC,又因为AC平面ABC,所以AD⊥AC.点睛:垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为
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