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文档简介

2024届广东省珠海一中等六校数学高一下期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.在中,,,角的平分线,则长为()A. B. C. D.2.设,则下列不等式中正确的是()A. B.C. D.3.函数的最大值是()A. B. C. D.4.设且,则下列不等式成立的是()A. B. C. D.5.已知,,若对任意的,恒成立,则角的取值范围是A.B.C.D.6.为了得到函数的图象,只需把函数的图象()A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度7.已知,成等差数列,成等比数列,则的最小值是A.0 B.1 C.2 D.48.阿波罗尼斯是古希腊著名的数学家,与欧几里得、阿基米德被称为亚历山大时期数学三巨匠,他对几何问题有深刻而系统的研究,阿波罗尼斯圆是他的研究成果之一,指出的是:已知动点M与两定点A,B的距离之比为,那么点M的轨迹是一个圆,称之为阿波罗尼斯圆.请解答下面问题:已知,,若直线上存在点M满足,则实数c的取值范围是()A. B. C. D.9.一个正四棱锥的底面边长为2,高为,则该正四棱锥的全面积为A.8 B.12 C.16 D.2010.已知向量若为实数,则=()A.2 B.1 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知、的取值如表所示:01342.24.34.86.7从散点图分析,与线性相关,且,则______.12.若是等比数列,,,且公比为整数,则______.13.已知函数的部分图象如图所示,则的值为_________.14.已知直线l与圆C:交于A,B两点,,则满足条件的一条直线l的方程为______.15.如图中,,,,M为AB边上的动点,,D为垂足,则的最小值为______;16.已知数列的通项公式,,前项和达到最大值时,的值为______.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)求证函数在上是单调减函数.(2)求函数在上的值域.18.△ABC的内角A,B,C所对边分别为,已知△ABC面积为.(1)求角C;(2)若D为AB中点,且c=2,求CD的最大值.19.在中,角的对边分别为,已知,,.(1)求的值;(2)求和的值.20.如图,矩形中,平面,,为上的点,且平面,.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.21.如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,侧棱底面,垂直于和,为棱上的点,,.(1)若为棱的中点,求证://平面;(2)当时,求平面与平面所成的锐二面角的余弦值;(3)在第(2)问条件下,设点是线段上的动点,与平面所成的角为,求当取最大值时点的位置.

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、B【解析】

在中利用正弦定理可求,从而可求,再根据内角和为可得,从而得到为等腰三角形,故可求的长.【详解】在中,由正弦定理有即,所以,因为,故,故,所以,故,为等腰三角形,故.故选B.【点睛】在解三角形中,我们有时需要找出不同三角形之间相关联的边或角,由它们沟通分散在不同三角形的几何量.2、B【解析】

取,则,,只有B符合.故选B.考点:基本不等式.3、B【解析】

令,再计算二次函数定区间上的最大值。【详解】令则【点睛】本题考查利用换元法将计算三角函数的最值转化为计算二次函数定区间上的最值。属于基础题。4、A【解析】项,由得到,则,故项正确;项,当时,该不等式不成立,故项错误;项,当,时,,即不等式不成立,故项错误;项,当,时,,即不等式不成立,故项错误.综上所述,故选.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、A【解析】

根据,因此只需把函数的图象向左平移个单位长度.【详解】因为,所以只需把函数的图象向左平移个单位长度即可得,选A.【点睛】本题主要考查就三角函数的变换,左加右减只针对,属于基础题.7、D【解析】解:∵x,a,b,y成等差数列,x,c,d,y成等比数列根据等差数列和等比数列的性质可知:a+b=x+y,cd=xy,当且仅当x=y时取“=”,8、B【解析】

根据题意设点M的坐标为,利用两点间的距离公式可得到关于的一元二次方程,只需即可求解.【详解】点M在直线上,不妨设点M的坐标为,由直线上存在点M满足,则,整理可得,,所以实数c的取值范围为.故选:B【点睛】本题考查了两点间的距离公式、一元二次不等式的解法,考查了学生分析问题解决问题的能力,属于中档题.9、B【解析】

先求侧面三角形的斜高,再求该正四棱锥的全面积.【详解】由题得侧面三角形的斜高为,所以该四棱锥的全面积为.故选B【点睛】本题主要考查几何体的边长的计算和全面积的求法,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.10、D【解析】

求出向量的坐标,然后根据向量的平行得到所求值.【详解】∵,∴.又,∴,解得.故选D.【点睛】本题考查向量的运算和向量共线的坐标表示,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据数据表求解出,代入回归直线,求得的值.【详解】根据表中数据得:,又由回归方程知回归方程的斜率为截距本题正确结果:【点睛】本题考查利用回归直线求实际数据,关键在于明确回归直线恒过,从而可构造出关于的方程.12、512【解析】

由题设条件知和是方程的两个实数根,解方程并由公比q为整数,知,,由此能够求出公比,从而得到.【详解】是等比数列,

,,

,,

和是方程的两个实数根,

解方程,

得,,

公比q为整数,

,,

,解得,

.故答案为:512【点睛】本题考查等比数列的通项公式的求法,利用了等比数列下标和的性质,是基础题.解题时要认真审题,仔细解答,注意合理地进行等价转化.13、【解析】

根据图像可得,根据0所在位置,处于函数的单调减区间,即可得解.【详解】由图可得:,或由于0在函数的单调减区间内,所以.故答案为:【点睛】此题考查根据三角函数的图象求参数的取值,常用代入法求解,判定初相的取值时,根据图象结合单调性取值.14、(答案不唯一)【解析】

确定圆心到直线的距离,即可求直线的方程.【详解】由题意得圆心坐标,半径,,∴圆心到直线的距离为,∴满足条件的一条直线的方程为.故答案为:(答案不唯一).【点睛】本题考查直线和圆的方程的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.15、【解析】

以为坐标原点建立平面直角坐标系,用坐标表示出的值,然后利用换元法求解出对应的最小值即可.【详解】如图所示,设,所以,根据条件可知:,所以,设,,,所以,所以,所以,所以当时,有最小值,最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查利用坐标法以及换元法求解最值,着重考查逻辑推理和运算求解的能力,属于较难题(1)利用换元法求解最值时注意,换元后新元的取值范围;(2)三角函数中的一组“万能公式”:,.16、或【解析】

令,求出的取值范围,即可得出达到最大值时对应的值.【详解】令,解得,因此,当或时,前项和达到最大值.故答案为:或.【点睛】本题考查等差数列前项和最值的求解,可以利用关于的二次函数,由二次函数的基本性质求得,也可以利用等差数列所有非正项或非负项相加即得,考查计算能力,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)证明见解析(2)【解析】

(1)直接用定义法证明函数的单调性.

(2)利用(1)的单调性结论可求函数在上的值域【详解】(1)证明:任取,且则由,且,则,所以所以所以函数在上是单调减函数.(2)由(1)可得函数在上单调减函数所以,即所以函数在上的值域为:.【点睛】本题考查利用定义法证明函数的单调性和结合函数单调性求函数的值域.属于基础题.18、(1)(2)【解析】

(1)根据,由正弦定理化角为边,得,再根据余弦定理即可求出角C;(2)由余弦定理可得,又,结合基本不等式可求得.由中点公式的向量式得,再利用数量积的运算,即可求出的最大值.【详解】(1)依题意得,,由正弦定理得,,即,由余弦定理得,,又因为,所以.(2)∵,,∴,即.∵为中点,所以,∴当且仅当时,等号成立.所以的最大值为.【点睛】本题主要考查利用正、余弦定理解三角形,以及利用中点公式的向量式结合基本不等式解决中线的最值问题,意在考查学生的逻辑推理和数学运算能力,属于中档题.19、(1);(2),【解析】

(1)由,求得,由大边对大角可知均为锐角,利用同角三角函数关系求得,利用两角和差正弦公式求得结果;(2)根据正弦定理得到的关系,代入可求得;利用余弦定理求得.【详解】(1)(2)由正弦定理可得:又,解得:,则由余弦定理可得:【点睛】本题考查解三角形的相关知识,涉及到同角三角函数关系、两角和差正弦公式、大边对大角的关系、正弦定理和余弦定理的应用等知识,属于常考题型.20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)先证明,再证明平面;(Ⅱ)由等积法可得即可求解.【详解】(Ⅰ)因为是中点,又因为平面,所以,由已知,所以是中点,所以,因为平面,平面,所以平面.(Ⅱ)因为平面,,所以平面,则,又因为平面,所以,则平面,由可得平面,因为,此时,,所以.【点睛】本题主要考查线面平行的判定及利用等积法求三棱锥的体积问题,属常规考题.21、(1)见解析;(2);(3)即点N在线段CD上且【解析】

(1)取线段SC的中点E,连接ME,ED.可证是平行四边形,从而有,则可得线面平行;(2)以点A为坐标原点,建立分别以AD、AB、AS所在的直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系,求出两平面与平面的法向量,由法向量夹角的余弦值可得二面角的余弦值;(3)设,其中,求出,由MN与平面所成角的正弦值为与平面的法向量夹角余弦值的绝对值可求得结论.【详解】(1)证明:取线段SC的中点E,连接ME,ED.在中,ME为中位线,∴且,∵且,∴且,∴四边形AMED为平行四边形.∴.∵平面SCD,平面SCD,∴平面SCD.(2)解:如图所示以点A为坐标原点,建立分别以AD、AB、AS所在的直线为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标

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