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文檔簡介
2024屆貴州省鳳岡縣第二中學數學高一下期末綜合測試試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.如圖,某船在A處看見燈塔P在南偏東方向,后來船沿南偏東的方向航行30km后,到達B處,看見燈塔P在船的西偏北方向,則這時船與燈塔的距離是:A.10kmB.20kmC.D.2.已知,,,是球球面上的四個點,平面,,,則該球的表面積為()A. B. C. D.3.已知點,直線過點,且與線段相交,則直線的斜率滿足()A.或 B.或 C. D.4.已知正四棱錐的頂點均在球上,且該正四棱錐的各個棱長均為,則球的表面積為()A. B. C. D.5.已知三角形ABC,如果,則該三角形形狀為()A.銳角三角形 B.鈍角三角形 C.直角三角形 D.以上選項均有可能6.已知集合A={x︱x>-2}且,則集合B可以是()A.{x︱x2>4} B.{x︱}C.{y︱} D.7.已知數列滿足,,,則的值為()A.12 B.15 C.39 D.428.《九章算術》中,將四個面都為直角三角形的三棱錐稱之為鱉臑,若三棱錐為鱉臑,平面,三棱錐的四個頂點都在球的球面上,則球的表面積為()A. B. C. D.9.已知直線的傾斜角為,在軸上的截距為2,則此直線方程為()A. B. C. D.10.已知銳角三角形的邊長分別為1,3,,則的取值范圍是()A. B. C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.已知點P是矩形ABCD邊上的一動點,,,則的取值范圍是________.12.已知正方形,向正方形內任投一點,則的面積大于正方形面積四分之一的概率是______.13.已知圓的圓心在直線,與y軸相切,且被直線截得的弦長為,則圓C的標準方程為________.14.設數列滿足,,,,______.15.若,則______,______.16.方程,的解集是__________.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.設函數.(1)已知圖象的相鄰兩條對稱軸的距離為,求正數的值;(2)已知函數在區(qū)間上是增函數,求正數的最大值.18.是亞太區(qū)域國家與地區(qū)加強多邊經濟聯(lián)系、交流與合作的重要組織,其宗旨和目標是“相互依存、共同利益,堅持開放性多邊貿易體制和減少區(qū)域間貿易壁壘.”2017年會議于11月10日至11日在越南峴港舉行.某研究機構為了了解各年齡層對會議的關注程度,隨機選取了100名年齡在內的市民進行了調查,并將結果繪制成如圖所示的頻率分布直方圖(分組區(qū)間分別為,,,,).(1)求選取的市民年齡在內的人數;(2)若從第3,4組用分層抽樣的方法選取5名市民進行座談,再從中選取2人參與會議的宣傳活動,求參與宣傳活動的市民中至少有一人的年齡在內的概率.19.如圖,在平面直角坐標系中,以軸為始邊做兩個銳角,它們的終邊分別與單位圓相交于A,B兩點,已知A,B的橫坐標分別為(1)求的值;(2)求的值.20.已知函數.(1)求的最小正周期;(2)求的單調增區(qū)間;(3)若,求的最大值與最小值.21.(Ⅰ)已知直線過點且與直線垂直,求直線的方程;(Ⅱ)求與直線的距離為的直線方程.
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、C【解析】
在中,利用正弦定理求出得長,即為這時船與燈塔的距離,即可得到答案.【詳解】由題意,可得,即,在中,利用正弦定理得,即這時船與燈塔的距離是,故選C.【點睛】本題主要考查了正弦定理,等腰三角形的判定與性質,以及特殊角的三角函數值的應用,其中熟練掌握正弦定理是解答本題的關鍵,著重考查了推理與運算能力,屬于基礎題.2、B【解析】
根據截面法,作出球心O與外接圓圓心所在截面,利用平行四邊形和勾股定理可求得球半徑,從而得到結果.【詳解】如圖,的外接圓圓心E為BC的中點,設球心為O,連接OE,OP,OA,D為PA的中點,連接OD.根據直角三角形的性質可得,且平面,則//,由為等腰三角形可得,又,所以//,則四邊形ODAE是矩形,所以=,而,中,根據勾股定理可得,所以該球的表面積為.所以本題答案為B.【點睛】本題考查求三棱錐外接球的表面積問題,幾何體的外接球、內切球問題,關鍵是球心位置的確定,必要時需把球的半徑放置在可解的幾何圖形中,如果球心的位置不易確定,則可以把該幾何體補成規(guī)則的幾何體,便于球心位置和球的半徑的確定.3、A【解析】
畫出三點的圖像,根據的斜率,求得直線斜率的取值范圍.【詳解】如圖所示,過點作直線軸交線段于點,作由直線①直線與線段的交點在線段(除去點)上時,直線的傾斜角為鈍角,斜率的范圍是.②直線與線段的交點在線段(除去點)上時,直線的傾斜角為銳角,斜率的范圍是.因為,,所以直線的斜率滿足或.故選:A.【點睛】本小題主要考查兩點求斜率的公式,考查數形結合的數學思想方法,考查分類討論的數學思想方法,屬于基礎題.4、C【解析】設點在底面的投影點為,則,,平面,故,而底面所在截面圓的半徑,故該截面圓即為過球心的圓,則球的半徑,故球的表面積,故選C.點睛:本題考查球的內接體的判斷與應用,球的表面積的求法,考查計算能力;研究球與多面體的接、切問題主要考慮以下幾個方面的問題:(1)球心與多面體中心的位置關系;(2)球的半徑與多面體的棱長的關系;(3)球自身的對稱性與多面體的對稱性;(4)能否做出軸截面.5、B【解析】
由正弦定理化簡已知可得:,由余弦定理可得,可得為鈍角,即三角形的形狀為鈍角三角形.【詳解】由正弦定理,,可得,化簡得,由余弦定理可得:,又,為鈍角,即三角形為鈍角三角形.故選:B.【點睛】本題主要考查了正弦定理,余弦定理在解三角形中的應用,考查了轉化思想,屬于基礎題.6、D【解析】
A、B={x|x>2或x<-2},
∵集合A={x|x>-2},
∴A∪B={x|x≠-2}≠A,不合題意;
B、B={x|x≥-2},
∵集合A={x|x>-2},
∴A∪B={x|x≥-2}=B,不合題意;
C、B={y|y≥-2},
∵集合A={x|x>-2},
∴A∪B={x|x≥-2}=B,不合題意;
D、若B={-1,0,1,2,3},
∵集合A={x|x>-2},
∴A∪B={x|x>-2}=A,與題意相符,
故選D.7、B【解析】
根據等差數列的定義可得數列為等差數列,求出通項公式即可.【詳解】由題意得所以為等差數列,,,選擇B【點睛】本題主要考查了判斷是否為等差數列以及等差數列通項的求法,屬于基礎題.8、C【解析】由題意,PA⊥面ABC,則為直角三角形,PA=3,AB=4,所以PB=5,又△ABC是直角三角形,所以∠ABC=90°,AB=4,AC=5所以BC=3,因為為直角三角形,經分析只能,故,三棱錐的外接球的圓心為PC的中點,所以則球的表面積為.故選C.9、D【解析】
由題意可得直線的斜率和截距,由斜截式可得答案.【詳解】解:∵直線的傾斜角為45°,∴直線的斜率為k=tan45°=1,由斜截式可得方程為:y=x+2,故選:D.【點睛】本題考查直線的斜截式方程,屬基礎題.10、B【解析】
根據大邊對大角定理知邊長為所對的角不是最大角,只需對其他兩條邊所對的利用余弦定理,即這兩角的余弦值為正,可求出的取值范圍.【詳解】由題意知,邊長為所對的角不是最大角,則邊長為或所對的角為最大角,只需這兩個角為銳角即可,則這兩個角的余弦值為正數,于此得到,由于,解得,故選C.【點睛】本題考查余弦定理的應用,在考查三角形是銳角三角形、直角三角形還是鈍角三角形,一般由最大角來決定,并利用余弦定理結合余弦值的符號來進行轉化,其關系如下:為銳角;為直角;為鈍角.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、【解析】
如圖所示,以為軸,為軸建立直角坐標系,故,,設.,根據幾何意義得到最值,【詳解】如圖所示:以為軸,為軸建立直角坐標系,故,,設.則.表示的幾何意義為到點的距離的平方減去.根據圖像知:當為或的中點時,有最小值為;當與中的一點時有最大值為.故答案為:.【點睛】本題考查了向量的數量積的范圍,轉化為幾何意義是解題關鍵.12、【解析】
向正方形內任投一點,所有等可能基本事件構成正方形區(qū)域,當的面積大于正方形面積四分之一的所有基本事件構成區(qū)域矩形區(qū)域,由面積比可得概率值.【詳解】如圖邊長為1的正方形中,分別是的中點,當點在線段上時,的面積為,所以的面積大于正方形面積四分之一,此時點應在矩形內,由幾何概型得:,故填.【點睛】本題考查幾何概型,利用面積比求概率值,考查對幾何概型概率計算.13、或【解析】
由圓心在直線x﹣3y=0上,設出圓心坐標,再根據圓與y軸相切,得到圓心到y(tǒng)軸的距離即圓心橫坐標的絕對值等于圓的半徑,表示出半徑r,距離d,由圓的半徑r及表示出的d利用勾股定理列出關于t的方程,求出方程的解得到t的值,從而得到圓心坐標和半徑,根據圓心和半徑寫出圓的方程即可.【詳解】設圓心為(3t,t),半徑為r=|3t|,則圓心到直線y=x的距離d|t|,而()2=r2﹣d2,9t2﹣2t2=7,t=±1,∴圓心是(3,1)或(-3,-1)故答案為或.【點睛】本題綜合考查了垂徑定理,勾股定理及點到直線的距離公式.根據題意設出圓心坐標,找出圓的半徑是解本題的關鍵.14、8073【解析】
對分奇偶討論求解即可【詳解】當為偶數時,當為奇數時,故當為奇數時,故故答案為8073【點睛】本題考查數列遞推關系,考查分析推理能力,對分奇偶討論發(fā)現(xiàn)規(guī)律是解決本題的關鍵,是難題15、【解析】
對極限表達式進行整理,得到,由此作出判斷,即可得出參數的值.【詳解】因為所以,解得:.故答案為:;【點睛】本題主要考查由極限值求參數的問題,熟記極限運算法則即可,屬于??碱}型.16、【解析】
用正弦的二倍角公式展開,得到,分兩種情況討論得出結果.【詳解】解:即,即:或.①由,,得.②由,,得或.綜上可得方程,的解集是:故答案為【點睛】本題考查正弦函數的二倍角公式,以及特殊角的正余弦值.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)1;(2).【解析】
(1)由二倍角公式可化函數為,結合正弦函數的性質可得;(2)先求得的增區(qū)間,其中,此區(qū)間應包含,這樣可得之間的不等關系,利用>0,得的范圍,從而得,最終可得的最大值.【詳解】解法1:(1)因為圖象的相鄰兩條對稱軸的距離為,所以的最小正周期為,所以正數.(2)因為,所以由得單調遞增區(qū)間為,其中.由題設,于是,得因為,所以,,因為,所以,所以,正數的最大值為.解法2:(1)同解法1.(2)當時,因為在單調遞增,因為,所以于是,解得,故正數的最大值為.【點睛】本題考查二倍角公式,考查三角函數的性質.解題關鍵是化函數為一個角的一個三角函數形式,即形式,然后結合正弦函數的性質求解.18、(1)30人;(2).【解析】
(1)由頻率分布直方圖,先求出年齡在內的頻率,進而可求出人數;(2)先由分層抽樣,確定應從第3,4組中分別抽取3人,2人,記第3組的3名志愿者分別為,第4組的2名志愿者分別為,再用列舉法,分別列舉出總的基本事件,以及滿足條件的基本事件,基本事件個數比即為所求概率.【詳解】(1)由題意可知,年齡在內的頻率為,故年齡在內的市民人數為.(2)易知,第4組的人數為,故第3,4組共有50名市民,所以用分層抽樣的方法在50名志愿者中抽取5名志愿者,每組抽取的人數分別為:第3組;第4組.所以應從第3,4組中分別抽取3人,2人.記第3組的3名志愿者分別為,第4組的2名志愿者分別為,則從5名志愿者中選取2名志愿者的所有情況為,,,,,,,,,,共有10種.其中第4組的2名志愿者至少有一名志愿者被選中的有:,,,,,,,共有7種,所以至少有一人的年齡在內的概率為.【點睛】本題主要考查由頻率分布直方圖求頻數,以及古典概型的概率問題,會分析頻率分布直方圖,熟記古典概型的概率計算公式即可,屬于常考題型.19、(1)(2)【解析】
試題分析:(1)根據題意,由三角函數的定義可得與的值,進而可得出與的值,從而可求與的值就,結合兩角和正切公式可得答案;(2)由兩角和的正切公式,可得出的值,再根據的取值范圍,可得出的取值范圍,進而可得出的值.由條件得cosα=,cosβ=.∵α,β為銳角,∴sinα==,sinβ==.因此tanα==7,tanβ==.(1)tan(α+β)===-3.(2)∵tan2β===,∴tan(α+2β)===-1.∵α,β為銳角,∴0<α+2β<,∴α+2β=20、(1);(2)[kπ﹣,kπ+],k∈Z;(3)f(x)=2,f(x)=﹣1【解析】
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