湖南省益阳六中2024年高一数学第二学期期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

湖南省益阳六中2024年高一数学第二学期期末预测试题考生请注意: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.若,则下列不等式成立的是A. B. C. D.2.已知向量,,且与的夹角为,则()A. B.2 C. D.143.执行如图所示的程序框图,则输出的值是()A. B. C. D.4.如图,在中,面,,是的中点,则图中直角三角形的个数是()A.5 B.6 C.7 D.85.已知,,若对任意的,恒成立,则角的取值范围是A.B.C.D.6.如下图是一个正方体的平面展开图,在这个正方体中①②与成角③与为异面直线④以上四个命题中,正确的序号是()A.①②③ B.②④ C.③④ D.②③④7.某市电视台为调查节目收视率,想从全市3个县按人口数用分层抽样的方法抽取一个容量为的样本,已知3个县人口数之比为,如果人口最多的一个县抽出60人,那么这个样本的容量等于()A.96 B.120 C.180 D.2408.已知直三棱柱的所有顶点都在球0的表面上,,,则=()A.1 B.2 C. D.49.在中,内角、、所对的边分别为、、,且,则下列关于的形状的说法正确的是()A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.不能确定10.已知的定义域为,若对于,,,,,分别为某个三角形的三边长,则称为“三角形函数”,下例四个函数为“三角形函数”的是()A.; B.;C.; D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若三角形ABC的三个角A,B,C成等差数列,a,b,c分别为角A,B,C的对边,三角形ABC的面积,则b的最小值是________.12.已知当时,函数(且)取得最大值,则时,的值为__________.13.当实数a变化时,点到直线的距离的最大值为_______.14.已知正三棱柱木块,其中,,一只蚂蚁自点出发经过线段上的一点到达点,当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为______.15.已知,且,则________.16.若角的终边过点,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.已知、、是锐角中、、的对边,是的面积,若,,.(1)求;(2)求边长的长度.18.如图,四边形ABCD是平行四边形,点E,F,G分别为线段BC,PB,AD的中点.(1)证明:EF∥平面PAC;(2)证明:平面PCG∥平面AEF;(3)在线段BD上找一点H,使得FH∥平面PCG,并说明理由.19.如图,在正方体中,是的中点,在上,且.(1)求证:平面;(2)在线段上存在一点,,若平面,求实数的值.20.等差数列的前项和为,数列是等比数列,满足,,,,.(1)求数列和的通项公式;(2)令,求数列的前项和.21.已知等差数列的前项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)请确定3998是否是数列中的项?

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】

利用的单调性直接判断即可。【详解】因为在上递增,又,所以成立。故选:C【点睛】本题主要考查了幂函数的单调性,属于基础题。2、A【解析】

首先求出、,再根据计算可得;【详解】解:,,又,且与的夹角为,所以.故选:A【点睛】本题考查平面向量的数量积以及运算律,属于基础题.3、C【解析】

根据程序框图列出算法循环的每一步,结合判断条件得出输出的的值.【详解】执行如图所示的程序框图如下:不成立,,;不成立,,;不成立,,;不成立,,.成立,跳出循环体,输出的值为,故选C.【点睛】本题考查利用程序框图计算输出结果,对于这类问题,通常利用框图列出算法的每一步,考查计算能力,属于中等题.4、C【解析】试题分析:因为面,所以,则三角形为直角三角形,因为,所以,所以三角形是直角三角形,易证,所以面,即,则三角形为直角三角形,即共有7个直角三角形;故选C.考点:空间中垂直关系的转化.5、B【解析】

由向量的数量积得,对任任意的,恒成立,转化成关于的一次函数,保证在和的函数值同时小于0即可.【详解】,因为对任意的恒成立,则,,解得:,故选B.【点睛】本题考查向量数量积的坐标运算、三角恒等变换及不等式恒成立问题,求解的关键是变换主元的思想,即把不等式看成是关于变量的一次函数,问题则变得简单.6、D【解析】由已知中正方体的平面展开图,得到正方体的直观图如上图所示:

由正方体的几何特征可得:①不平行,不正确;

②AN∥BM,所以,CN与BM所成的角就是∠ANC=60°角,正确;③与不平行、不相交,故异面直线与为异面直线,正确;

④易证,故,正确;故选D.7、B【解析】

根据分层抽样的性质,直接列式求解即可.【详解】因为3个县人口数之比为,而人口最多的一个县抽出60人,则根据分层抽样的性质,有,故选:B.【点睛】本题考查分层抽样,解题关键是明确分层抽样是按比例进行抽样.8、B【解析】

由题得在底面的投影为的外心,故为的中点,再利用数量积计算得解.【详解】依题意,在底面的投影为的外心,因为,故为的中点,,故选B.【点睛】本题主要考查平面向量的运算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.9、B【解析】

利用三角形的正、余弦定理判定.【详解】在中,内角、、所对的边分别为、、,且,由正弦定理得,得,则,为直角三角形.故选B【点睛】本题考查了三角形正弦定理的应用,属于基础题.10、B【解析】由三角形的三边关系,可得“三角形函数”的最大值小于最小值的二倍,因为单调递增,无最大值和最小值,故排除A,,符合“三角形函数”的条件,即B正确,单调递增,最大值为4,最小值为1,故排除C,单调递增,最小值为1,最大值为,故排除D.故选B.点睛:本题以新定义为载体考查函数的单调性和最值;解决本题的关键在于正确理解“三角形函数”的含义,正确将问题转化为“判定函数的最大值和最小值间的关系”进行处理,充分体现转化思想的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先求出,再根据面积得到,再利用余弦定理和基本不等式得解.【详解】由题得,所以.由余弦定理得,当且仅当时取等.所以b的最小值是.故答案为:【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查基本不等式求最值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.12、3【解析】

先将函数的解析式利用降幂公式化为,再利用辅助角公式化为,其中,由题意可知与的关系,结合诱导公式以及求出的值.【详解】,其中,当时,函数取得最大值,则,,所以,,解得,故答案为.【点睛】本题考查三角函数最值,解题时首先应该利用降幂公式、和差角公式进行化简,再利用辅助角公式化简为的形式,本题中用到了与之间的关系,结合诱导公式进行求解,考查计算能力,属于中等题.13、【解析】

由已知直线方程求得直线所过定点,再由两点间的距离公式求解.【详解】由直线,得,联立,解得.直线恒过定点,到直线的最大距离.故答案为:.【点睛】本题考查点到直线距离最值的求法,考查直线的定点问题,是基础题.14、【解析】

将正三棱柱的侧面沿棱展开成平面,连接与的交点即为满足最小时的点,可知点为棱的中点,即可计算出沿着蚂蚁走过的路径截开木块时两几何体的体积之比.【详解】将正三棱柱沿棱展开成平面,连接与的交点即为满足最小时的点.由于,,再结合棱柱的性质,可得,一只蚂蚁自点出发经过线段上的一点到达点,当沿蚂蚁走过的最短路径,为的中点,因为三棱柱是正三棱柱,所以当沿蚂蚁走过的最短路径,截开木块时,两部分几何体的体积比为:.故答案为:.【点睛】本题考查棱柱侧面最短路径问题,涉及棱柱侧面展开图的应用以及几何体体积的计算,考查分析问题解决问题能力,是中档题.15、或【解析】

利用正切函数的单调性及周期性,可知在区间与区间内各有一值,从而求出。【详解】因为函数的周期为,而且在内单调增,所以有两个解,一个在,一个在,由反正切函数的定义有,或。【点睛】本题主要考查正切函数的性质及反正切函数的定义的应用。16、-2【解析】

由正切函数定义计算.【详解】根据正切函数定义:.故答案为-2.【点睛】本题考查三角函数的定义,掌握三角函数定义是解题基础.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)利用三角形的面积公式结合为锐角可求出的值;(2)利用余弦定理可求出边长的长度.【详解】(1)由三角形的面积公式可得,得.为锐角,因此,;(2)由余弦定理得,因此,.【点睛】本题考查利用三角形的面积公式求角,同时也考查了利用余弦定理求三角形的边长,考查计算能力,属于基础题.18、(1)见解析(2)见解析(3)见解析【解析】

(1)证明,EF∥平面PAC即得证;(2)证明AE∥平面PCG,EF∥平面PCG,平面PCG∥平面AEF即得证;(3)设AE,GC与BD分别交于M,N两点,证明N点为所找的H点.【详解】(1)证明:∵E、F分别是BC,BP中点,∴,∵PC⊂平面PAC,EF⊄平面PAC,∴EF∥平面PAC.(2)证明:∵E、G分别是BC、AD中点,∴AE∥CG,∵AE⊄平面PCG,CG⊂平面PCG,∴AE∥平面PCG,又∵EF∥PC,PC⊂平面PCG,EF⊄平面PCG,∴EF∥平面PCG,AE∩EF=E点,AE,EF⊂平面AEF,∴平面AEF∥平面PCG.(3)设AE,GC与BD分别交于M,N两点,易知F,N分别是BP,BM中点,∴,∵PM⊂平面PGC,FN⊄平面PGC,∴FN∥平面PGC,即N点为所找的H点.【点睛】本题主要考查空间平行位置关系的证明,考查立体几何的探究性问题的解决,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.19、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)分别证明与即可.(2)设平面与的交点为,利用线面与面面平行的判定与性质可知只需满足,再利用平行所得的相似三角形对应边成比例求解即可.【详解】(1)连接.因为正方体,故,且,又.故平面.又平面,故.同理,,,故.又,平面.故平面.(2)设平面与的交点为,连接.因为,平面,,故.又,故.设正方体边长为6,则因为,故故,所以.又平面则只需即可.此时又因为,故四边形为平行四边形.故.此时.故.故【点睛】本题主要考查了线面垂直的证明以及根据线面平行求解参数的问题,需要根据题意找到线与所证平面内的一条直线平行,并利用平面几何中的相似方法求解.属于中档题.20、(1),;(2)【解析】

(1)由是等差数列,,,可求出,由是等比数列,,,,可求出;(2)将和的通项公式代入,则,利用裂项相消求和法可求出.【详解】(1),,,解得.又,,.(2)由(1),得【点睛】本题考查

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