重庆第十一中学校2024届高一数学第二学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

重庆第十一中学校2024届高一数学第二学期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.设直线与直线的交点为,则到直线的距离最大值为()A. B. C. D.2.圆锥的母线长为,侧面展开图为一个半圆,则该圆锥表面积为()A. B. C. D.3.若一个正四棱锥的侧棱和底面边长相等,则该正四棱锥的侧棱和底面所成的角为()A.30° B.45° C.60° D.90°4.已知,则,,的大小顺序为()A. B. C. D.5.已知函数f:R+→R+满足:对任意三个正数x,y,z,均有f().设a,b,c是互不相等的三个正数,则下列结论正确的是()A.若a,b,c是等差数列,则f(a),f(b),f(c)一定是等差数列B.若a,b,c是等差数列,则f(),f(),f()一定是等差数列C.若a,b,c是等比数列,则f(a),f(b),f(c)一定是等比数列D.若a,b,c是等比数列,则f(),f(),f()一定是等比数列6.某市在“一带一路”国际合作高峰论坛前夕,在全市高中学生中进行“我和‘一带一路’”的学习征文,收到的稿件经分类统计,得到如图所示的扇形统计图.又已知全市高一年级共交稿2000份,则高三年级的交稿数为()A.2800 B.3000 C.3200 D.34007.在等比数列{an}中,a2=8,a5=64,,则公比q为()A.2 B.3 C.4 D.88.已知圆经过点,且圆心为,则圆的方程为A. B.C. D.9.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10.已知,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.=__________.12.在锐角中,角的对边分别为.若,则角的大小为为____.13.在各项均为正数的等比数列中,,,则___________.14.一组样本数据8,10,18,12的方差为___________.15.平面⊥平面,,,,直线,则直线与的位置关系是___.16.若函数,的最大值为,则的值是________.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.近期,某公交公司分别推出支付宝和徽信扫码支付乘车活动,活动设置了一段时间的推广期,由于推广期内优惠力度较大,吸引越来越多的人开始使用扫码支付.某线路公交车队统计了活动刚推出一周内每一天使用扫码支付的人次,用x表示活动推出的天数,y表示每天使用扫码支付的人次(单位:十人次),统计数据如表l所示:表1根据以上数据,绘制了如右图所示的散点图.(1)根据散点图判断,在推广期内,y=a+bx与(2)根据(1)的判断结果及表1中的数据,求y关于x的回归方程,并预测活动推出第8天使用扫码支付的人次;参考数据:其中υ参考公式:对于一组数据u1,υ1,18.如图,在四棱锥中,,底面为平行四边形,平面.()求证:平面;()若,,,求三棱锥的体积;()设平面平面直线,试判断与的位置关系,并证明.19.已知为锐角,,.(1)求的值;(2)求的值.20.如图,四棱锥中,底面为平行四边形,,,底面.(1)证明:;(2)设,求点到面的距离.21.如图,在三棱柱中,为正三角形,为的中点,,,.(1)证明:平;(2)证明:平面平面.

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、A【解析】

先求出的坐标,再求出直线所过的定点,则所求距离的最大值就是的长度.【详解】由可以得到,故,直线的方程可整理为:,故直线过定点,因为到直线的距离,当且仅当时等号成立,故,故选A.【点睛】一般地,若直线和直线相交,那么动直线()必过定点(该定点为的交点).2、B【解析】

由圆锥展开图为半径为的半圆,得出其弧长等于圆锥的底面圆周长,可得出圆锥底面圆的半径,然后利用圆锥的表面积公式可计算出圆锥的表面积.【详解】一个圆锥的母线长为,它的侧面展开图为半圆,半圆的弧长为,即圆锥的底面周长为,设圆锥的底面半径是,则得到,解得,这个圆锥的底面半径是,圆锥的表面积为.故选:B.【点睛】本题考查圆锥表面积的计算,计算时要结合已知条件列等式计算出圆锥的相关几何量,考查运算求解能力,属于中等题.3、B【解析】

正四棱锥,连接底面对角线,在中,为侧棱与地面所成角,通过边的关系得到答案.【详解】正四棱锥,连接底面对角线,,易知为等腰直角三角形.中点为,又正四棱锥知:底面即为所求角为,答案为B【点睛】本题考查了线面夹角的计算,意在考察学生的计算能力和空间想象力.4、B【解析】

由三角函数的辅助角公式、余弦函数的二倍角公式,正切函数的和角公式求得.【详解】故选B.【点睛】本题考查三角函数的辅助角公式、余弦函数的二倍角公式,正切函数的和角公式的三角恒等变换,属于基础题.5、B【解析】

令,,,若是等差数列,计算得,进而可得结论.【详解】由题意,,令,,,若是等差数列,则所以,即,故,,成等差数列.若是等比数列,,,与,,既不能成等差数列又不等成等比数列.故选:B.【点睛】本题考查抽象函数的解析式,等差数列的等差中项的性质,属于中档题.6、D【解析】

先求出总的稿件的数量,再求出高三年级交稿数占总交稿数的比例,再求高三年级的交稿数.【详解】高一年级交稿2000份,在总交稿数中占比,所以总交稿数为,高二年级交稿数占总交稿数的,所以高三年级交稿数占总交稿数的,所以高三年级交稿数为.故选D【点睛】本题主要考查扇形统计图的有关计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.7、A【解析】,选A.8、D【解析】

先计算圆半径,然后得到圆方程.【详解】因为圆经过,且圆心为所以圆的半径为,则圆的方程为.故答案选D【点睛】本题考查了圆方程,先计算半径是解题的关键.9、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.10、A【解析】分析:利用余弦的二倍角公式可得,进而利用同角三角基本关系,使其除以,转化成正切,然后把的值代入即可.详解:由题意得.∵∴故选A.点睛:本题主要考查了同角三角函数的基本关系和二倍角的余弦函数的公式.解题的关键是利用同角三角函数中的平方关系,完成了弦切的互化.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】由对数的运算性质可得到,故答案为2.12、【解析】由,两边同除以得,由余弦定理可得是锐角,,故答案为.13、8【解析】

根据题中数列,结合等比数列的性质,得到,即可得出结果.【详解】因为数列为各项均为正数的等比数列,,,所以.故答案为【点睛】本题主要考查等比数列的性质的应用,熟记等比数列的性质即可,属于基础题型.14、14【解析】

直接利用平均数和方差的公式,即可得到本题答案.【详解】平均数,方差.故答案为:14【点睛】本题主要考查平均数公式与方差公式的应用.15、【解析】

利用面面垂直的性质定理得到平面,又直线,利用线面垂直性质定理得.【详解】在长方体中,设平面为平面,平面为平面,直线为直线,由于,,由面面垂直的性质定理可得:平面,因为,由线面垂直的性质定理,可得.【点睛】空间中点、线、面的位置关系问题,一般是利用线面平行或垂直的判定定理或性质定理进行求解.16、【解析】

利用两角差的正弦公式化简函数的解析式为,由的范围可得的范围,根据最大值可得的值.【详解】∵函数=2()=,∵,∴∈[,],又∵的最大值为,所以的最大值为,即=,解得.故答案为【点睛】本题主要考查两角差的正弦公式的应用,正弦函数的定义域和最值,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)y=c⋅dx【解析】

(1)根据散点图判断,y=c⋅dx适宜;(2)y=c⋅dx,两边同时取常用对数得:【详解】(1)根据散点图判断,y=c⋅dx适宜作为扫码支付的人数y关于活动推出天数(2)∵y=c⋅dx,两边同时取常用对数得:1gy=1g(c⋅d设1gy=v,∴v=1gc+1gd⋅x∵x=4,v∴lgd=把样本中心点(4,1.54)代入v=1gc+1gd⋅x,得:∴v=0.54+0.25x,∴y关于x的回归方程式:y=把x=8代入上式,y=3.47×活动推出第8天使用扫码支付的人次为3470;【点睛】本题考查回归分析,考查线性回归直线过样本中心点,在一组具有相关关系的变量的数据间,这样的直线可以画出许多条,而其中的一条能最好地反映x与Y之间的关系,这条直线过样本中心点.线性回归方程适用于具有相关关系的两个变量,对于具有确定关系的两个变量是不适用的,线性回归方程得到的预测值是预测变量的估计值,不是准确值.18、(1)证明见解析;(2);(3),证明见解析.【解析】

(1)根据题意得到,,面从而得到线线垂直;(2)由图形特点得到面,代入数据可得到体积值;(3)证明平面,利用平面平面,可得..【详解】()证明:∵面,面,∴,又∵,面,面,,∴面,()∵底面为平行四边形,面,∴面,∴.().证明:∵底面为平行四边形,∴,∵面,面,∴面,又∵面面,面,∴.19、(1);(2)【解析】分析:先根据同角三角函数关系得,再根据二倍角余弦公式得结果;(2)先根据二倍角正切公式得,再利用两角差的正切公式得结果.详解:解:(1)因为,,所以.因为,所以,因此,.(2)因为为锐角,所以.又因为,所以,因此.因为,所以,因此,.点睛:应用三角公式解决问题的三个变换角度(1)变角:目的是沟通题设条件与结论中所涉及的角,其手法通常是“配凑”.(2)变名:通过变换函数名称达到减少函数种类的目的,其手法通常有“切化弦”、“升幂与降幂”等.(3)变式:根据式子的结构特征进行变形,使其更贴近某个公式或某个期待的目标,其手法通常有:“常值代换”、“逆用变用公式”、“通分约分”、“分解与组合”、“配方与平方”等.20、(1)见解析(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)要证明线线垂直,一般用到线面垂直的性质定理,即先要证线面垂直,首先由已知底面.知,因此要证平面,从而只要证,这在中可证;(Ⅱ)要求点到平面的距离,可过点作平面的垂线,由(Ⅰ)的证明,可得平面,从而有平面,因此平面平面,因此只要过作于,则就是的要作的垂线,线段的长就是所要求的距离.试题解析:(Ⅰ)证明:因为,,由余弦定理得.从而,∴,又由底面,面,可得.所以平面.故.(Ⅱ)解:作,垂足为.已知底面,则,由(Ⅰ)知,又,所以.故平面,.则平面.由题设知,,则,,根据,得,即点到面的距离为.考点:线面垂直的判定与性质.点到平面的距离.2

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