科大附中2024年高一下数学期末检测试题含解析_第1页
科大附中2024年高一下数学期末检测试题含解析_第2页
科大附中2024年高一下数学期末检测试题含解析_第3页
科大附中2024年高一下数学期末检测试题含解析_第4页
科大附中2024年高一下数学期末检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

科大附中2024年高一下数学期末检测试题注意事项: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.已知,则下列4个角中与角终边相同的是()A. B. C. D.2.下列不等式正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则3.在正方体中,当点在线段(与,不重合)上运动时,总有:①;②平面平面;③平面;④.以上四个推断中正确的是()A.①② B.①④ C.②④ D.③④4.已知直线l的方程为2x+3y=5,点P(a,b)在l上位于第一象限内的点,则的最小值为()A. B. C. D.5.下列函数中,最小正周期为的是()A. B. C. D.6.连续掷两次骰子,分别得到的点数作为点的坐标,则点落在圆内的概率为A. B. C. D.7.设a>0,b>0,若是和的等比中项,则的最小值为()A.6 B. C.8 D.98.如图,是圆的直径,点是半圆弧的两个三等分点,,,则()A. B. C. D.9.如图是一三棱锥的三视图,则此三棱锥内切球的体积为()A. B. C. D.10.过点P(﹣2,m)和Q(m,4)的直线斜率等于1,那么m的值等于()A.1或3 B.4 C.1 D.1或4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,,,为角,,所对的边,点为的重心,若,则的取值范围为______.12.在数列中,,则______________.13.已知等比数列中,,,则该等比数列的公比的值是______.14.若向量,则与夹角的余弦值等于_____15.已知中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c,,,则的面积为______;16.某企业利用随机数表对生产的800个零件进行抽样测试,先将800个零件进行编号,编号分别为001,002,003,…,800从中抽取20个样本,如下提供随机数表的第行到第行:若从表中第6行第6列开始向右依次读取个数据,则得到的第个样本编号是_______.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.已知等差数列满足,的前项和为.(1)求及;(2)记,求18.在中,已知角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,是的中点,且,求的面积.19.如图,求阴影部分绕旋转一周所形成的几何体的表面积和体积.20.如图,三棱锥中,,、、、分别是、、、的中点.(1)证明:平面;(2)证明:四边形是菱形21.(1)求函数的单调递增区间;(2)求函数,的单调递减区间.

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】

先写出与角终边相同的角的集合,再给k取值得解.【详解】由题得与角终边相同的集合为,当k=6时,.所以与角终边相同的角为.故选C【点睛】本题主要考查终边相同的角的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平.2、B【解析】试题分析:A.若c<0,则不等号改变,若c=0,两式相等,故A错误;B.若,则,故,故B正确;C.若b=0,则表达是不成立故C错误;D.c=0时错误.考点:不等式的性质.3、D【解析】

每个结论可以通过是否能证伪排除即可.【详解】①因为,与相交,所以①错.②很明显不对,只有当E在中点时才满足条件.③易得平面平面,而AE平面,所以平面;④因为平面,而AE平面,所以.故选D【点睛】此题考查空间图像位置关系,一般通过特殊位置排除即可,属于较易题目.4、C【解析】

由题意可得2a+3b=5,a,b>0,可得4a=10﹣6b,(3b<5),将所求式子化为b的关系式,由基本不等式可得所求最小值.【详解】直线l的方程为2x+3y=5,点P(a,b)在l上位于第一象限内的点,可得2a+3b=5,a,b>0,可得4a=10﹣6b,(3b<5),则[(11﹣6b)+(9+6b)]()(7),当且仅当时,即b,a,上式取得最小值,故选:C.【点评】本题考查基本不等式的运用:求最值,考查变形能力和化简运算能力,属于中档题.5、D【解析】

由函数的最小正周期为,逐个选项运算即可得解.【详解】解:对于选项A,的最小正周期为,对于选项B,的最小正周期为,对于选项C,的最小正周期为,对于选项D,的最小正周期为,故选D.【点睛】本题考查了三角函数的最小正周期,属基础题.6、B【解析】

由抛掷两枚骰子得到点的坐标共有36种,再利用列举法求得点落在圆内所包含的基本事件的个数,利用古典概型的概率计算公式,即可求解.【详解】由题意知,试验发生包含的事件是连续掷两次骰子分别得到的点数作为点P的坐标,共有种结果,而满足条件的事件是点P落在圆内,列举出落在圆内的情况:(1,1)(1,2)(1,3)(2,1)(2,2)(2,3)(3,1)(3,2),共有8种结果,根据古典概型概率公式,可得,故选B.【点睛】本题主要考查的是古典概型及其概率计算公式.,属于基础题.解题时要准确理解题意,先要判断该概率模型是不是古典概型,正确找出随机事件A包含的基本事件的个数和试验中基本事件的总数,令古典概型及其概率的计算公式求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.7、D【解析】

试题分析:由题意a>0,b>0,且是和的等比中项,即,则,当且仅当时,即时取等号.考点:重要不等式,等比中项8、A【解析】

连接,证得,结合向量减法运算,求得.【详解】连接,由于是半圆弧的两个三等分点,所以,所以是等边三角形,所以,所以四边形是菱形,所以,所以.故选:A【点睛】本小题主要考查圆的几何性质,考查向量相等的概念,考查向量减法的运算,属于基础题.9、D【解析】把此三棱锥嵌入长宽高分别为:的长方体中三棱锥即为所求的三棱锥其中,,,则,故可求得三棱锥各面面积分别为:,,,故表面积为三棱锥体积设内切球半径为,则故三棱锥内切球体积故选10、C【解析】试题分析:利用直线的斜率公式求解.解:∵过点P(﹣2,m)和Q(m,4)的直线斜率等于1,∴k==1,解得m=1.故选C.考点:直线的斜率.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

在中,延长交于,由重心的性质,找到、和的关系,在和中利用余弦定理分别表示出和,求出,再利用余弦定理表示出,利用基本不等式和的范围求解即可.【详解】画出,连接,并延长交于,因为是的重心,所以为中点,因为,所以,由重心的性质,,在中,由余弦定理得,,在中,由余弦定理得,因为,所以,又,所以,在中,由余弦定理和基本不等式,,又,所以,故.故答案为:【点睛】本题主要考查三角形重心的性质、余弦定理解三角形和基本不等式求最值,考查学生的分析转化能力,属于中档题.12、20【解析】

首先根据已知得到:是等差数列,公差,再计算即可.【详解】因为,所以数列是等差数列,公差..故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的判断和等差数列项的求法,属于简单题.13、【解析】

根据等比通项公式即可求解【详解】故答案为:【点睛】本题考查等比数列公比的求解,属于基础题14、【解析】

利用坐标运算求得;根据平面向量夹角公式可求得结果.【详解】本题正确结果:【点睛】本题考查向量夹角的求解,明确向量夹角的余弦值等于向量的数量积除以两向量模长的乘积.15、【解析】

先根据以及余弦定理计算出的值,再由面积公式即可求解出的面积.【详解】因为,所以,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查解三角形中利用余弦定理求角以及面积公式的运用,难度较易.三角形中,已知两边的乘积和第三边所对的角即可利用面积公式求解出三角形面积.16、1【解析】

根据随机数表法抽样的定义进行抽取即可.【详解】第6行第6列的数开始的数为808,不合适,436,789不合适,535,577,348,994不合适,837不合适,522,535重复不合适,1合适则满足条件的6个编号为436,535,577,348,522,1,则第6个编号为1,故答案为1.【点睛】本题考查了简单随机抽样中的随机数表法,主要考查随机抽样的应用,根据定义选择满足条件的数据是解决本题的关键.本题属于基础题.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)利用等差数列的通项公式,结合,可以得到两个关于首项和公差的二元一次方程,解这个方程组即可求出首项和公差,最后利用等差数列的通项公式和前项和公式求出及;(2)利用裂项相消法可以求出.【详解】解:(1)设等差数列的公差为d,(2)由(1)知:【点睛】本题考查了等差数列的通项公式和前项和公式,考查了裂项相消法求数列前项和,考查了数学运算能力.18、(1);(2).【解析】

(1)利用正弦定理和和差公式计算得到答案.(2)利用代入余弦定理公式得到,计算面积得到答案.【详解】(1)∵是的内角,∴且又由正弦定理:和已知条件得:化简得:,又∵∴;(2)∵,是的中点,且,,,∴由余弦定理得:,代入化简得:又,即,可得:故所求的面积为.【点睛】本题考查了余弦定理,正弦定理,面积公式,意在考查学生的计算能力.19、,【解析】

由图形知旋转后的几何体是一个圆台,从上面挖去一个半球后剩余部分,根据图形中的数据可求出其表面积和体积.【详解】由题意知,所求旋转体的表面积由三部分组成:圆台下底面、侧面和一个半球面,而半球面的表面积,圆台的底面积,圆台的侧面积,所以所求几何体的表面积;圆台的体积,半球的体积,所以,旋转体的体积为,故得解.【点睛】本题考查组合体的表面积、体积,还考查了空间想象能力,能想象出旋转后的旋转体的构成是本题的关键,属于中档题.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析【解析】

(1)根据等腰三角形的性质,证得,由此证得平面.(2)先根据三角形中位线和平行公理,证得四边形为平行四边形,再根据已知,证得,由此证得四边形是菱形.【详解】解(1)因为,是的中点,所以因为,是的中点,所以又,平面,平面所以平面(2)因为、分别是、的中点所以且同理且所以且,即四边形为平行四边形又,所以所以四边形是菱形.【点睛】本小题主要考

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论