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文档简介

吉林省白城市通榆县第一中学2024年高一下数学期末质量检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.圆的半径为()A.1 B.2 C.3 D.42.已知,且,则下列不等式正确的是()A. B. C. D.3.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列叙述正确的是()①若,则;②若,则;③若,则;④若,则.A.①② B.③④ C.①③ D.②④4.已知等差数列的前项和为,,,则使取得最大值时的值为()A.5 B.6 C.7 D.85.如果,且,那么下列不等式成立的是()A. B. C. D.6.已知,则()A.-3 B. C. D.37.下列四个函数中,以为最小正周期,且在区间上为减函数的是()A. B. C. D.8.如图,在三角形中,点是边上靠近的三等分点,则()A. B.C. D.9.已知两点,若点是圆上的动点,则面积的最大值为()A.13 B.3 C. D.10.设,是椭圆的左、右焦点,过的直线交椭圆于A,B两点,若最大值为5,则椭圆的离心率为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设等差数列,的前项和分别为,,若,则__________.12.不等式的解集为_________.13.在中,若,则____;14.不等式的解集为________15.下列结论中:①②函数的图像关于点对称③函数的图像的一条对称轴为④其中正确的结论序号为______.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.在中,角对应的边分别是,且.(1)求的周长;(2)求的值.18.如图,中,,角的平分线长为1.(1)求;(2)求边的长.19.如图,渔船甲位于岛屿的南偏西方向的处,且与岛屿相距12海里,渔船乙以10海里/小时的速度从岛屿出发沿正北方向航行,若渔船甲同时从处出发沿北偏东的方向追赶渔船乙,刚好用2小时追上.(1)求渔船甲的速度;(2)求的值.20.已知.(1)当时,解不等式;(2)若不等式的解集为,求实数的值.21.在中,,,的对边分别为,,,已知.(1)判断的形状;(2)若,,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、A【解析】

将圆的一般方程化为标准方程,确定所求.【详解】因为圆,所以,所以,故选A.【点睛】本题考查圆的标准方程与一般方程互化,圆的标准方程通过展开化为一般方程,圆的一般方程通过配方化为标准方程,属于简单题.2、B【解析】

通过反例可排除;根据的单调性可知正确.【详解】当,时,,,则错误;当,时,,则错误;由单调递增可知,当时,,则正确本题正确选项:【点睛】本题考查不等关系的判断,解决此类问题常采用排除法,属于基础题.3、D【解析】可以线在平面内,③可以是两相交平面内与交线平行的直线,②对④对,故选D.4、D【解析】

由题意求得数列的通项公式为,令,解得,即可得到答案.【详解】由题意,根据等差数列的性质,可得,即又由,即,所以等差数列的公差为,又由,解得,所以数列的通项公式为,令,解得,所以使得取得最大值时的值为8,故选D.【点睛】本题主要考查了等差数列的性质,等差数列的通项公式,以及前n项和最值问题,其中解答中熟记等差数列的性质和通项公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、D【解析】

由,且,可得.再利用不等式的基本性质即可得出,.【详解】,且,.,,因此.故选:.【点睛】本题考查了不等式的基本性质,属于基础题.6、C【解析】

由同角三角函数关系得到余弦、正切,再由两角差的正切公式得到结果.【详解】已知,则,,则故答案为C.【点睛】这个题目考查了三角函数的化简求值,1.利用sin2α+cos2α=1可以实现角α的正弦、余弦的互化,利用=tanα可以实现角α的弦切互化;2.注意公式逆用及变形应用:1=sin2α+cos2α,sin2α=1-cos2α,cos2α=1-sin2α.7、B【解析】

分别求出四个选项中函数的周期,排除选项后,再通过函数的单调减区间找出正确选项即可.【详解】由题意观察选项,C的周期不是,所以C不正确;对于A,,函数的周期为,但在区间上为增函数,故A不正确;对于B,,函数的周期为,且在区间上为减函数,故B正确;对于D,,函数的周期为,但在区间上为增函数,故D不正确;故选:B【点睛】本题主要考查三角函数的性质,需熟记正弦、余弦、正切、余切的性质,属于基础题.8、A【解析】

利用向量的三角形法则以及线性运算法则进行运算,即可得出结论.【详解】因为点是边上靠近的三等分点,所以,所以,故选:A.【点睛】本题考查向量的加、减法以及数乘运算,需要学生熟练掌握三角形法则和共线定理.9、C【解析】

先求出直线方程,然后计算出圆心到直线的距离,根据面积的最大时,以及高最大的条件,可得结果.【详解】由,利用直线的截距式所以直线方程为:即由圆,即所以圆心为,半径为则圆心到直线的距离为要使面积的最大,则圆上的点到最大距离为所以面积的最大值为故选:C【点睛】本题考查圆与直线的几何关系以及点到直线的距离,属基础题.10、A【解析】

,故的最小值为,当且仅当轴时,最小,此时,计算得到答案.【详解】,最大值为5,故的最小值为,当且仅当轴时,最小,此时,即又因为,可得,故.故选:.【点睛】本题考查了椭圆的离心率,意在考查学生的计算能力和转化能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】分析:首先根据等差数列的性质得到,利用分数的性质,将项的比值转化为和的比值,从而求得结果.详解:根据题意有,所以答案是.点睛:该题考查的是有关等差数列的性质的问题,将两个等差数列的项的比值可以转化为其和的比值,结论为,从而求得结果.12、【解析】

利用两个数的商是正数等价于两个数同号;将已知的分式不等式转化为整式不等式,求出解集.【详解】同解于解得或故答案为:【点睛】本题考查解分式不等式,利用等价变形转化为整式不等式是解题的关键.13、【解析】试题分析:因为,所以.由正弦定理,知,所以==.考点:1、同角三角函数间的基本关系;2、正弦定理.14、【解析】因为所以,即不等式的解集为.15、①③④【解析】

由两角和的正切公式的变形,化简可得所求值,可判断①正确;由正切函数的对称中心可判断②错误;由余弦函数的对称轴特点可判断③正确;由同角三角函数基本关系式和辅助角公式、二倍角公式和诱导公式,化简可得所求值,可判断④正确.【详解】①,故①正确;②函数的对称中心为,,则图象不关于点对称,故②错误;③函数,由为最小值,可得图象的一条对称轴为,故③正确;④,故④正确.【点睛】本题主要考查三角函数的图象和性质应用以及三角函数的恒等变换,意在考查学生的化简运算能力.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)由余弦定理求得,从而得周长;(2)由余弦定理求得,由平方关系得,同理得,然后由两角差的余弦公式得结论.【详解】解:(1)在中,,由余弦定理,得,即,∴的周长为(2)由,得,由,得,于是.【点睛】本题考查余弦定理和两角差的余弦公式,考查同角间的三角函数关系式,属于基础题.18、(1)(2)【解析】

(1)由题意知为锐角,利用二倍角余弦公式结合条件可计算出的值;(2)利用内角和定理以及诱导公式计算出,在中利用正弦定理可计算出.【详解】(1),则B为锐角,;(2),在中,由,得.【点睛】本题考查二倍角余弦公式、以及利用正弦定理解三角形,解三角形有关问题时,要根据已知元素类型合理选择正弦定理与余弦定理,考查计算能力,属于中等题.19、(1)14海里/小时;(2).【解析】

(1),∴∴,∴V甲海里/小时;(2)在中,由正弦定理得∴∴.点评:主要是考查了正弦定理和余弦定理的运用,属于基础题.20、(1);(2)【解析】

(1)根据求解一元二次不等式的方法直接求解;(2)根据一元二次不等式的解就是对应一元二次方程的根这一特点列方程求解.【详解】解:(1),解得.∴不等式的解集为.(2)∵的解集为,∴方程的两根为0,3,∴解得∴,的值分别为3,1.【点睛】(1)对于形如的一元二次不等式,解集对应的形式是:“两根之内”;若是,解集对应的形式是:“两根之外”;(2)一元二次不等式解集的两个端点值,是一元二次方程的两个解同时也是二次函数图象与轴交点的横坐标.21、(1)为直角三角形或等腰三角形(2)【解析】

(1)由正弦定理和题设条件,得,再利用三角恒等变换的公式,化简得,进而求得或,即可得到答案.(2)在中,利用余弦定理,求得,即可求得的值.【详解】(1)由正弦定理可知,代

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