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文檔簡介
天津市西青區(qū)2023-2024學年高二數(shù)學第一學期期末檢測試題請考生注意:1.請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上,請用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認真閱讀答題紙上的《注意事項》,按規(guī)定答題。一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1.設,,,則,,大小關系是A. B.C. D.2.概率論起源于賭博問題.法國著名數(shù)學家布萊爾帕斯卡遇到兩個賭徒向他提出的賭金分配問題:甲、乙兩賭徒約定先贏滿局者,可獲得全部賭金法郎,當甲贏了局,乙贏了局,不再賭下去時,賭金如何分配?假設每局兩人輸贏的概率各占一半,每局輸贏相互獨立,那么賭金分配比較合理的是()A.甲法郎,乙法郎 B.甲法郎,乙法郎C.甲法郎,乙法郎 D.甲法郎,乙法郎3.在正方體中中,,若點P在側面(不含邊界)內(nèi)運動,,且點P到底面的距離為3,則異面直線與所成角的余弦值是()A. B.C. D.4.為了了解1200名學生對學校某項教改實驗的意見,打算從中抽取一個容量為40的樣本,采用系統(tǒng)抽樣方法,則分段的間隔為()A.40 B.30C.20 D.125.《九章算術》與《幾何原本》并稱現(xiàn)代數(shù)學的兩大源泉.在《九章算術》卷五商功篇中介紹了羨除(此處是指三面為等腰梯形,其他兩側面為直角三角形的五面體)體積的求法.在如圖所示的羨除中,平面是鉛垂面,下寬,上寬,深,平面BDEC是水平面,末端寬,無深,長(直線到的距離),則該羨除的體積為()A. B.C. D.6.函數(shù)的導數(shù)記為,則等于()A. B.C. D.7.有一機器人的運動方程為,(是時間,是位移),則該機器人在時刻時的瞬時速度為()A. B.C. D.8.已知拋物線上一點M與焦點間的距離是3,則點M的縱坐標為()A.1 B.2C.3 D.49.如圖,在三棱錐中,,二面角的正弦值是,則三棱錐外接球的表面積是()A. B.C. D.10.設是兩個非零向量,則“”是“夾角為鈍角”的A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件11.某大學數(shù)學系共有本科生1500人,其中一、二、三、四年級的人數(shù)比為,要用分層隨機抽樣的方法從中抽取一個容量為300的樣本,則應抽取的三年級學生的人數(shù)為()A.20 B.40C.60 D.8012.方程表示的曲線是()A.一個橢圓和一條直線 B.一個橢圓和一條射線C.一條射線 D.一個橢圓二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13.數(shù)列的前項和為,則該數(shù)列的通項公式___________14.若“x2-2x-8>0”是“x<m”的必要不充分條件,則m最大值為________15.一條光線經(jīng)過點射到直線上,被反射后經(jīng)過點,則入射光線所在直線的方程為___________.16.記為等差數(shù)列{}的前n項和,若,,則=_________.三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.(12分)在四棱錐中,底面是邊長為2的菱形,平面,,是的中點.(1)若為線段的中點,證明:平面;(2)線段上是否存在點,使得直線與平面所成角的正弦值為,若存在,求的長,若不存在,請說明理由.18.(12分)已知銳角的內(nèi)角A,B,C的對邊分別為a,b,c,且.(1)求A;(2)若,求外接圓面積的最小值.19.(12分)已知函數(shù)在時有極值0.(1)求函數(shù)的解析式;(2)記,若函數(shù)有三個零點,求實數(shù)的取值范圍.20.(12分)已知函數(shù)(1)求單調增區(qū)間;(2)當時,恒成立,求實數(shù)的取值范圍.21.(12分)芯片作為在集成電路上的載體,廣泛應用在手機、軍工、航天等多個領域,是能夠影響一個國家現(xiàn)代工業(yè)的重要因素.根據(jù)市場調研與統(tǒng)計,某公司七年時間里在芯片技術上的研發(fā)投入x(億元)與收益y(億元)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:(1)根據(jù)折線圖數(shù)據(jù),求y關于x的線性回歸方程(系數(shù)精確到整數(shù)部分);(2)為鼓勵科技創(chuàng)新,當研發(fā)技術投入不少于16億元時,國家給予公司補貼5億元,預測當芯片的研發(fā)投入為17億元時公司的實際收益附:其回歸方程的斜率和截距的最小二乘法估計分別為,.參考數(shù)據(jù),22.(10分)如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,底面ABC是等邊三角形,D是AC的中點.(1)證明:AB1//面BC1D;(2)若AA1=AB,求二面角B1-AC-C1的余弦值.
參考答案一、選擇題:本題共12小題,每小題5分,共60分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】構造函數(shù),根據(jù)的單調性可得(3),從而得到,,的大小關系【詳解】考查函數(shù),則,在上單調遞增,,(3),即,,故選:【點睛】本題考查了利用函數(shù)的單調性比較大小,考查了構造法和轉化思想,屬基礎題2、A【解析】利用獨立事件計算出甲、乙各自贏得賭金的概率,由此可求得兩人各分配的金額.【詳解】甲贏得法郎的概率為,乙贏得法郎的概率為,因此,這法郎中分配給甲法郎,分配給乙法郎.故選:A.3、A【解析】如圖建立空間直角坐標系,先由,且點P到底面的距離為3,確定點P的位置,然后利用空間向量求解即可【詳解】如圖,以為坐標原點,以所在的直線分別為軸,建立空間直角坐標系,則,所以,所以,所以,因為,所以平面,因為平面平面,點P在側面(不含邊界)內(nèi)運動,,所以,因為點P到底面的距離為3,所以,所以,因為,所以異面直線與所成角的余弦值為,故選:A4、B【解析】根據(jù)系統(tǒng)抽樣的概念,以及抽樣距的求法,可得結果.【詳解】由總數(shù)為1200,樣本容量為40,所以抽樣距為:故選:B【點睛】本題考查系統(tǒng)抽樣的概念,屬基礎題.5、C【解析】在,上分別取點,,使得,連接,,,把幾何體分割成一個三棱柱和一個四棱錐,然后由棱柱、棱錐體積公式計算【詳解】如圖,在,上分別取點,,使得,連接,,,則三棱柱是斜三棱柱,該羨除的體積三棱柱四棱錐.故選:C【點睛】思路點睛:本題考查求空間幾何體的體積,解題思路是觀察幾何體的結構特征,合理分割,將不規(guī)則幾何體體積的計算轉化為錐體、柱體體積的計算.考查了空間想象能力、邏輯思維能力、運算求解能力6、D【解析】求導后代入即可.【詳解】,.故選:D.7、B【解析】對運動方程求導,根據(jù)導數(shù)意義即速度求得在時的導數(shù)值即可.【詳解】由題知,,當時,,即速度為7.故選:B8、B【解析】利用拋物線的定義求解即可【詳解】拋物線的焦點為,準線方程為,因為拋物線上一點M與焦點間的距離是3,所以,得,即點M的縱坐標為2,故選:B9、A【解析】利用二面角S﹣AC﹣B的余弦值求得,由此判斷出,且兩兩垂直,由此將三棱錐補形成正方體,利用正方體的外接球半徑,求得外接球的表面積.【詳解】設是的中點,連接,由于,所以,所以是二面角的平面角,所以.在三角形中,,在三角形中,,在三角形中,由余弦定理得:,所以,由于,所以兩兩垂直.由此將三棱錐補形成正方體如下圖所示,正方體的邊長為2,則體對角線長為.設正方體外接球的半徑為,則,所以外接球的表面積為,故選:.10、B【解析】因為時,夾角為鈍角或平角;而當夾角為鈍角時,成立,所以“”是“夾角為鈍角”的必要不充分條件.故選B考點:1向量的數(shù)量積;2充分必要條件11、C【解析】根據(jù)給定條件利用分層抽樣的抽樣比直接計算作答.【詳解】依題意,三年級學生的總人數(shù)為,從1500人中用分層隨機抽樣抽取容量為300的樣本的抽樣比為,所以應抽取的三年級學生的人數(shù)為.故選:C12、A【解析】根據(jù)題意得到或,即可求解.【詳解】由方程,可得或,即或,所以方程表示的曲線為一個橢圓或一條直線.故選:A.二、填空題:本題共4小題,每小題5分,共20分。13、【解析】根據(jù)與關系求解即可.【詳解】當時,,當時,,檢驗:,所以.故答案為:14、【解析】解不等式,得到或,,根據(jù)必要不充分條件,得到是A的真子集,從而求出,得到m的最大值.【詳解】,解得:或,所以記或,;若“x2-2x-8>0”是“x<m”的必要不充分條件,則是A的真子集故,所以m最大值為故答案為:-215、【解析】先求點關于直線的對稱點,連接,則直線即為所求.【詳解】設點關于直線的對稱點為,則,解得,所以,又點,所以,直線的方程為:,由圖可知,直線即為入射光線,所以化簡得入射光線所在直線的方程:.故答案為:.16、18【解析】根據(jù)等差數(shù)列通項和前n項和公式即可得到結果.【詳解】設等差數(shù)列的公差為,由,得,解得,所以故答案為:18三、解答題:共70分。解答應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析;(2)存在點,且的長為,理由見解析.【解析】(1)取的中點為,連接,得到,結合面面平行的判定定理證得平面平面,進而得到平面;(2)以為原點,所在的直線分別為軸、軸,以垂直平面的直線為軸,建立空間直角坐標系,設,求得的法向量為和向量,結合向量的夾角公式列出方程,求得的值,即可求解.【小問1詳解】證明:取的中點為,連接,因為分別為的中點,所以,又因為平面,且,所以平面平面,又由平面,所以平面.【小問2詳解】解:以為原點,所在的直線分別為軸、軸,以垂直平面的直線為軸,建立空間直角坐標系,如圖所示,因為底面是邊長為2的菱形,設,在直角中,可得,在直角中,可得,在中,因為,所以,即,解得,設,可得,則,設平面的法向量為,則,令,可得,設直線與平面所成角為,所以,解得,即,所以存在點,且的長為.18、(1)(2)【解析】(1)利用二倍角公式將已知轉化為正弦函數(shù),解一元二次方程可得;(2)由余弦定理和(1)可求a的最小值,再由正弦定理可得外接圓半徑的最小值,然后可解.【小問1詳解】因為,所以,解得或(舍去),又為銳角三角形,所以.【小問2詳解】因為,當且僅當時,等號成立,所以.外接圓的半徑,故外接圓面積的最小值為.19、(1)(2)【解析】(1)求出函數(shù)的導函數(shù),由在時有極值0,則,兩式聯(lián)立可求常數(shù)a,b的值,從而得解析式;(2)利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性、極值,根據(jù)函數(shù)圖象的大致形狀可求出參數(shù)的取值范圍.【小問1詳解】由可得,因為在時有極值0,所以,即,解得或,當時,,函數(shù)在R上單調遞增,不滿足在時有極值,故舍去.所以常數(shù)a,b的值分別為.所以.【小問2詳解】由(1)可知,,令,解得,當或時,當時,,的遞增區(qū)間是和,單調遞減區(qū)間為,當有極大值,當有極小值,要使函數(shù)有三個零點,則須滿足,解得.20、(1)單調增區(qū)間為;(2).【解析】(1)求導由求解.(2)將時,恒成立,轉化為時,恒成立,令用導數(shù)法由求解即可.【詳解】(1)因為函數(shù)所以令,解得,所以單調增區(qū)間為.(2)因為時,恒成立,所以時,恒成立,令則令因為時,恒成立,所以在單調遞減.當時,在單調遞減,故符合要求;當時,單調遞減,故存在使得則當時單調遞增,不符合要求;當時,單調遞減,故存在使得則當時單調遞增,不符合要求.綜上.【點睛】方法點睛:恒(能)成立問題的解法:若在區(qū)間D上有最值,則(1)恒成立:;;(2)能成立:;.若能分離常數(shù),即將問題轉化為:(或),則(1)恒成立:;;(2)能成立:;;21、(1)(2)85億元【解析】(1)利用公式和數(shù)據(jù)計算即可(2)代入回歸直線計算即可小問1詳解】由折線圖中數(shù)據(jù)知,,,因為,所以所以y關于x的線性回歸方程為【小問2詳解】當時,億元,此時公司的實際收益的預測值為億元22、(1)證明見解析(2)【解析】(1),連接,證明,再根據(jù)線面平行的判定定理即可得證;(2)說明平面,取的中點F,連接,以D為原點,分別以的方向為x,y,z軸的正方向,建立如圖所示的空間直角坐標系,利用向
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