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文档简介
湖南省桃花源一中2023-2024学年数学高一下期末经典试题考生须知: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.下列命题中错误的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则2.唐代诗人李颀的诗《古从军行》开头两句说:“白日登山望烽火,黄昏饮马傍交河.”诗中隐含着一个有趣的数学问题——“将军饮马”问题,即将军在观望烽火之后从山脚下某处出发,先到河边饮马后再回到军营,怎样走才能使总路程最短?在平面直角坐标系中,设军营所在位置为,若将军从山脚下的点处出发,河岸线所在直线方程为,则“将军饮马”的最短总路程为()A.4 B.5 C. D.3.一组数据0,1,2,3,4的方差是A. B. C.2 D.44.“”是“函数的图像关于直线对称”的()条件A.充分非必要 B.必要非充分 C.充要 D.既不充分又非必要5.已知函数的最大值是2,则的值为()A. B. C. D.6.如果将直角三角形的三边都增加1个单位长度,那么新三角形()A.一定是锐角三角形 B.一定是钝角三角形C.一定是直角三角形 D.形状无法确定7.函数的部分图像如图所示,则当时,的值域是()A. B.C. D.8.在递增的等比数列an中,a4,a6是方程x2A.2 B.±2 C.12 D.19.数列1,,,…,的前n项和为A. B. C. D.10.使函数是偶函数,且在上是减函数的的一个值是()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,则________.12.若的面积,则=13.点从点出发,沿单位圆顺时针方向运动弧长到达点,则点的坐标为__________.14.在中,角所对边长分别为,若,则的最小值为__________.15.若、分别是方程的两个根,则______.16.若满足约束条件,的最小值为,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.已知函数().(1)若在区间上的值域为,求实数的值;(2)在(1)的条件下,记的角所对的边长分别为,若,的面积为,求边长的最小值;(3)当,时,在答题纸上填写下表,用五点法作出的图像,并写出它的单调递增区间.018.如图,平行四边形中,是的中点,交于点.设,.(1)分别用,表示向量,;(2)若,,求.19.(1)若对任意的,总有成立,求常数的值;(2)在数列中,,求通项;(3)在(2)的条件下,设,从数列中依次取出第项,第项,第项,按原来的顺序组成新数列,其中试问是否存在正整数,使得且成立?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.20.已知关于直线对称,且圆心在轴上.(1)求的标准方程;(2)已知动点在直线上,过点引的两条切线、,切点分别为.①记四边形的面积为,求的最小值;②证明直线恒过定点.21.已知数列满足且,设,.(1)求;(2)求的通项公式;(3)求.
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、D【解析】
根据不等式的性质、对数函数和指数函数的单调性,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于A选项,根据不等式传递性可知,A选项命题正确.对于B选项,由于在定义域上为增函数,故B选项正确.对于C选项,由于在定义域上为增函数,故C选项正确.对于D选项,当时,命题错误.故选D.【点睛】本小题主要考查不等式的性质,考查指数函数和对数函数的单调性,属于基础题.2、C【解析】
求出点A关于直线的对称点,再求解该对称点与B点的距离,即为所求.【详解】根据题意,作图如下:因为点,设其关于直线的对称点为故可得,解得,即故“将军饮马”的最短总路程为.故选:C.【点睛】本题考查点关于直线的对称点的坐标的求解,以及两点之间的距离公式,属基础题.3、C【解析】
先求得平均数,再根据方差公式计算。【详解】数据的平均数为:方差是=2,选C。【点睛】方差公式,代入计算即可。4、A【解析】
根据充分必要条件的判定,即可得出结果.【详解】当时,是函数的对称轴,所以“”是“函数的图像关于直线对称”的充分条件,当函数的图像关于直线对称时,,推不出,所以“”是“函数的图像关于直线对称”的不必要条件,综上选.【点睛】本题主要考查了充分条件、必要条件,余弦函数的对称轴,属于中档题.5、B【解析】
根据诱导公式以及两角和差的正余弦公式化简,根据辅助角公式结合范围求最值取得的条件即可得解.【详解】由题函数,最大值是2,所以,平方处理得:,所以,,所以.故选:B【点睛】此题考查根据三角函数的最值求参数的取值,考查对三角恒等变换的综合应用.6、A【解析】
直角三角形满足勾股定理,,再比较,,大小关系即可.【详解】设直角三角形满足,则,又为新三角形最长边,所以所以最大角为锐角,所以三角形为锐角三角形.故选A【点睛】判断三角形形状一般可通过余弦定理判断,若有一角的余弦值小于零则为钝角三角形,等于零则为直角三角形,最大角的余弦值大于零则为锐角三角形,属于较易题目.7、D【解析】如图,,得,则,又当时,,得,又,得,所以,当时,,所以值域为,故选D.点睛:本题考查由三角函数的图象求解析式.本题中,先利用周期求的值,然后利用特殊点(一般从五点内取)求的值,最后根据题中的特殊点求的值.值域的求解利用整体思想.8、A【解析】
先解方程求出a4,a6,然后根据等比数列满足【详解】∵a4,a6是方程x2-10x+16=0的两个根,∴a4+a6=10,a4【点睛】本题考查等比数列任意两项的关系,易错点是数列an为递增数列,那么又q>19、B【解析】
数列为,则所以前n项和为.故选B10、B【解析】
先根据辅助角公式化简,再根据奇偶性及在在上是减函数为减函数即可算出的范围。【详解】由题意得:因为是偶函数,所以,又因为在的减区间为,,在上是减函数,所以当时满足,选B.【点睛】本题主要考查了三角函数的性质:奇偶性质、单调性以及辅助角公式。型为奇函数,为偶函数。其中辅助角公式为。属于中等题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先求,再代入求值得解.【详解】由题得所以.故答案为【点睛】本题主要考查共轭复数和复数的模的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.12、【解析】试题分析:,.考点:三角形的面积公式及余弦定理的变形.点评:由三角形的面积公式,再根据,直接可求出tanC的值,从而得到C.13、【解析】
由题意可得OQ恰好是角的终边,利用任意角的三角函数的定义,求得Q点的坐标.【详解】点P从点出发,沿单位圆顺时针方向运动弧长到达Q点,则OQ恰好是角的终边,故Q点的横坐标,纵坐标为,故答案为:【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,属于容易题.14、【解析】
根据余弦定理,可得,然后利用均值不等式,可得结果.【详解】在中,,由,所以又,当且仅当时取等号故故的最小值为故答案为:【点睛】本题考查余弦定理以及均值不等式,属基础题.15、【解析】
利用韦达定理可求出和的值,然后利用两角和的正切公式可计算出的值.【详解】由韦达定理得,,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用两角和的正切公式求值,同时也考查了一元二次方程根与系数的关系,考查计算能力,属于基础题.16、4【解析】
由约束条件得到可行域,取最小值时在轴截距最小,通过直线平移可知过时,取最小值;求出点坐标,代入构造出方程求得结果.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:取最小值时,即在轴截距最小平移直线可知,当过点时,在轴截距最小由得:,解得:本题正确结果:【点睛】本题考查现行规划中根据最值求解参数的问题,关键是能够明确最值取得的点,属于常考题型.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);(2);(3)填表见解析,作图见解析,().【解析】
(1)利用二倍角公式和辅助角公式可把化简为,再求出的范围后根据正弦函数的性质可得关于的方程组,解方程组可得它们的值.(2)先求出,再根据面积求出,最后根据余弦定理和基本不等式可求的最小值.(3)根据五点法直接作出图像,再根据正弦函数的性质可得函数的单调增区间.【详解】,当时,,则.因为,所以,解得,即.(2)由,得,又的面积为,所以,即,所以,当且仅当时,.(3)由题意得,填表0111作图如下图:由得(),所以函数的单调递增区间是().【点睛】本题考查正弦型函数在给定范围上的最值、余弦定理、三角形中的面积公式、正弦型函数的图像与单调性以及基本不等式,本题综合性较高,为中档题.18、(1),(2)2【解析】
(1)由平面的加法可得,又根据三角形相似得到,再根据向量的减法可得的不等式.
(2)由平面向量数量积运算得,然后再将条件代入可得答案.【详解】(1).由∽,又所以,即(2)由,【点睛】本题考查了平面向量的线性运算及平面向量数量积运算,属中档题.19、(1)(2)(3)存在,,或【解析】
由题设得恒成立,所以,由和知,,且,由此能推导出假设存在正整数m,r满足题设,由,,又得,于是,由此能推导出存在正整数m,r满足题设,,或,.【详解】由题设得,即恒成立,所以,由题设又由得,,且,即是首项为1,公比为2的等比数列,所以即为所求.假设存在正整数m,r满足题设,由知,显然,又得,,即是以为首项,为公比的等比数列.于是,由得,m,,所以或15,当时,,;当时,,;综上,存在正整数m,r满足题设,,或,【点睛】本题主要考查了数列中参数的求法、等差数列的通项公式和以极限为载体考查数列性质的综合运用,属于难题.20、(1)(2)①②证明见解析【解析】
(1)根据圆的一般式,可得圆心坐标,将圆心坐标代入直线方程,结合圆心在轴上,即可求得圆C的标准方程.(2)①根据切线性质及切线长定理,表示出的长,根据圆的性质可知当最小时,即可求得面积的最小值;②设出M点坐标,根据两条切线可知M、A、C、B四点共圆,可得圆心坐标及半径,进而求得的方程,根据两个圆公共弦所在直线方程求法即可得直线方程,进而求得过的定点坐标.【详解】(1)由题意知,圆心在直线上,即,又因为圆心在轴上,所以,由以上两式得:,,所以.故的标准方程为.(2)①如图,的圆心为,半径,因为、是的两条切线,所以,,故又因为,根据平面几何知识,要使最小,只要最小即可.易知,当点坐标为时,.此时.②设点的坐标为,因为,所以、、、四点共圆.其圆心为线段的中点,,设所在的圆为,所以的方程为:,化简得:,因为是和的公共弦,所以,两式相减得,故方程为:,当时,,所以直线恒过定点.【点睛】本题考查了圆的一般方程与标准方程的应用,圆中三角形面积问题的应用,直线过定点问题,综合性强,属于难题.21、(1),,,;(1),;(3).【解析】
(1)依次代入计算,可求得;(1)归纳出,并用数学归纳法证明;(3)用裂项相消法求和,然后求极限.【详解】(1)∵且,∴,即,,,,,,,,,∴;(1)由(1)归纳:,下面用数学归纳法证明:1°n=1,n=1时,由(1)知成立,1°假设n=k(k>1)时,结论成立,即bk=1k1,则n=k+1时
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