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文档介绍
2018-2019学年云南省大理州大理市下关第一中学高一下学期期末数学(理)试题(解析版)
2018-2019学年云南省大理州大理市下关第一中学高一下学期期末数学(理)试题 一、单选题 1.已知集合,,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】根据集合的交集运算即可求出. 【详解】 依题可知,. 故选:A. 【点睛】 本题主要考查集合的交集运算以及常用数集的识别,属于基础题. 2.“十二平均律” 是通用的音律体系,明代朱载堉最早用数学方法计算出半音比例,为这个理论的发展做出了重要贡献.十二平均律将一个纯八度音程分成十二份,依次得到十三个单音,从第二个单音起,每一个单音的频率与它的前一个单音的频率的比都等于.若第一个单音的频率为f,则第八个单音的频率为 A. B. C. D. 【答案】D 【解析】分析:根据等比数列的定义可知每一个单音的频率成等比数列,利用等比数列的相关性质可解. 详解:因为每一个单音与前一个单音频率比为, 所以, 又,则 故选D. 点睛:此题考查等比数列的实际应用,解决本题的关键是能够判断单音成等比数列. 等比数列的判断方法主要有如下两种: (1)定义法,若()或(), 数列是等比数列; (2)等比中项公式法,若数列中,且(),则数列是等比数列. 3.设变量,满足约束条件,则目标函数的最大值为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】作出可行域,利用平移法即可求出. 【详解】 作出不等式组表示的平面区域,如图所示: 当直线平移至经过直线与直线的交点时,取得最大值,. 故选:C. 【点睛】 本题主要考查简单线性规划问题的解法应用,属于基础题. 4.已知,则的值为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】根据二倍角余弦公式可求得,根据诱导公式可得结果. 【详解】 由题意得: 本题正确选项: 【点睛】 本题考查利用二倍角余弦公式、诱导公式求解三角函数值的问题,属于基础题. 5.已知两条不重合的直线和,两个不重合的平面和,下列四个说法: ①若,,,则; ②若,,则; ③若,,,,则; ④若,,,,则. 其中所有正确的序号为( ) A.②④ B.③④ C.④ D.①③ 【答案】C 【解析】根据线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的性质定理,判定定理等有关结论,逐项判断出各项的真假,即可求出. 【详解】 对①,若,,,则或和相交,所以①错误; 对②,若,,则或,所以②错误; 对③,根据面面平行的判定定理可知,只有,,,,且和相交,则,所以③错误; 对④,根据面面垂直的性质定理可知,④正确. 故选:C. 【点睛】 本题主要考查有关线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的命题的判断,意在考查线面平行,面面平行,线面垂直,面面垂直的性质定理,判定定理等有关结论的理解和应用,属于基础题. 6.我国著名数学家华罗庚先生曾说:数缺形时少直观,形缺数时难入微,数形结合百般好,隔裂分家万事休,在数学的学习和研究中,常用函数的图象来研究函数的性质,也常用函数的解析式来琢磨函数的图象的特征,如函数的部分图象大致是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】根据函数的性质以及特殊位置即可利用排除法选出正确答案. 【详解】 因为函数定义域为,关于原点对称,而,所以函数为奇函数,其图象关于原点对称,故排除A,C;又因为,故排除B. 故选:D. 【点睛】 本题主要考查函数图象的识别,涉及余弦函数性质的应用,属于基础题. 7.函数的部分图象如图中实线所示,图中圆与的图象交于两点,且在轴上,则下列说法中正确的是 A.函数的最小正周期是 B.函数的图象关于点成中心对称 C.函数在单调递增 D.函数的图象向右平移后关于原点成中心对称 【答案】B 【解析】根据函数的图象,求得函数,再根据正弦型函数的性质,即可求解,得到答案. 【详解】 根据给定函数的图象,可得点的横坐标为,所以,解得, 所以的最小正周期, 不妨令,,由周期,所以, 又,所以,所以, 令,解得,当时,,即函数的一个对称中心为,即函数的图象关于点成中心对称.故选B. 【点睛】 本题主要考查了由三角函数的图象求解函数的解析式,以及三角函数的图象与性质,其中解答中根据函数的图象求得三角函数的解析式,再根据三角函数的图象与性质求解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,以及运算与求解能力,属于基础题. 8.某三棱锥的三视图如图所示,该三棱锥的外接球表面积为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】根据三视图还原几何体,由三棱锥的几何特征即可求出其外接球表面积. 【详解】 根据三视图可知,该几何体如图所示: 所以该几何体的外接球,即是长方体的外接球. 因为,所以外接球直径. 故该三棱锥的外接球表面积为. 故选:D. 【点睛】 本题主要考查由三视图还原几何体,并计算其外接球的表面积,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题. 9.在锐角中,内角,,的对边分别为,,,,,成等差数列,,则的周长的取值范围为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】依题意求出,由正弦定理可得,再根据角的范围,可求出的范围,即可求得的周长的取值范围. 【详解】 依题可知,,由,可得,所以 , 即, 而. ∴,即. 故的周长的取值范围为. 故选:A. 【点睛】 本题主要考查正弦定理在解三角形中的应用,两角和与差的正弦公式的应用,以及三角函数的值域求法的应用,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于中档题. 10.设函数是上的偶函数,且在上单调递减.若,,,则,,的大小关系为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】根据偶函数的定义可变形,再直接比较的大小关系,即可利用函数的单调性得出,,的大小关系. 【详解】 因为函数是上的偶函数,所以,而, 函数在上单调递减,所以. 故选:B. 【点睛】 本题主要考查函数的性质的应用,涉及奇偶性,指数函数,对数函数的单调性,以及对数的运算性质的应用,属于基础题. 11.已知圆和两点,,.若圆上存在点,使得,则的最小值为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】因为,所以点的轨迹为以为直径的圆,故点是两圆的交点,根据圆与圆的位置关系,即可求出. 【详解】 根据可知,点的轨迹为以为直径的圆,故点是圆和圆的交点, 因此两圆相切或相交,即,亦即. 故的最小值为. 故选:D. 【点睛】 本题主要考查圆与圆的位置关系的应用,意在考查学生的转化能力,属于基础题. 12.设,是定义在上的两个周期函数,的周期为,的周期为,且是奇函数.当时,,,其中.若在区间上,函数有个不同的零点,则的取值范围是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】根据题意可知,函数和在上的图象有个不同的交点,作出两函数图象,即可数形结合求出. 【详解】 作出两函数的图象,如图所示: 由图可知,函数和在上的图象有个不同的交点, 故函数和在上的图象有个不同的交点,才可以满足题意.所以,圆心到直线的距离为,解得,因为两点连线斜率为,所以,. 故选:B. 【点睛】 本题主要考查了分段函数的图象应用,函数性质的应用,函数的零点个数与两函数图象之间的交点个数关系的应用,意在考查学生的转化能力和数形结合能力,属于中档题. 二、填空题 13.已知向量满足,则与的夹角的余弦值为__________. 【答案】 【解析】由得,结合条件,即可求出,的值,代入求夹角公式,即可求解. 【详解】 由得 与的夹角的余弦值为. 【点睛】 本题考查数量积的定义,公式的应用,求夹角公式的应用,计算量较大,属基础题. 14.两平行直线与之间的距离为_______. 【答案】 【解析】先根据两直线平行求出,再根据平行直线间的距离公式即可求出. 【详解】 因为直线的斜率为,所以直线的斜率存在,, 即,解得或. 当时,,即, 故两平行直线的距离为. 当时,,,两直线重合,不符合题意,应舍去. 故答案为:. 【点睛】 本题主要考查平行直线间的距离公式的应用,以及根据两直线平行求参数,属于基础题. 15.如图所示,梯形中,,于,,分别是,的中点,将四边形沿折起(不与平面重合),以下结论①面;②;③.则不论折至何位置都有_______. 【答案】①② 【解析】根据题意作出折起后的几何图形,再根据线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理,异面直线的判定定理等知识即可判断各选项的真假. 【详解】 作出折起后的几何图形,如图所示:. 因为,分别是,的中点,所以是的中位线,所以. 而面,所以面,①正确;无论怎样折起,始终有,所以面,即有,而,所以,②正确;折起后,面,面,且,故与是异面直线,③错误. 故答案为:①②. 【点睛】 本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理,异面直线的判定定理等知识的应用,意在考查学生的直观想象能力和逻辑推理能力,属于基础题. 16.三棱锥的各顶点都在球的球面上,,平面,,,球的表面积为,则的表面积为_______. 【答案】 【解析】根据题意可证得,而,所以球心为的中点.由球的表面积为,即可求出,继而得出的值,求出三棱锥的表面积. 【详解】 如图所示: ∵,平面,∴,又,故球心为的中点. ∵球的表面积为,∴,即有. ∴,. ∴,, ,. 故的表面积为. 故答案为:. 【点睛】 本题主要考查三棱锥的表面积的求法,球的表面积公式的应用,意在考查学生的直观想象能力和数学运算能力,属于基础题. 三、解答题 17.设为正项数列的前项和,且满足. (1)求证:为等差数列; (2)令,,若恒成立,求实数的取值范围. 【答案】(1)见解析(2) 【解析】(1)根据与的关系,再结合等差数列的定义,即可证明; (2)由(1)可求出,采用裂项相消法求出,要恒成立,只需即可求出. 【详解】 (1)由题知:, 当得:,解得: 当, ①②得: ,即. 是以为首项,为公差的等差数列. (2)由(1)知: 所以 即. 【点睛】 本题主要考查与的关系,等差数列的定义,裂项相消法以及恒成立问题的解法的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题. 18.向量,,,函数. (1)求的表达式,并在直角坐标中画出函数在区间上的草图; (2)若方程在上有两个根、,求的取值范围及的值. 【答案】(1),见解析(2)或,或. 【解析】(1)根据数量积的坐标表示,二倍角公式,辅助角公式即可求出的表达式,再根据五点作图法或者平移法即可作出其在上的草图; (2)依题意知,函数在上的图象与直线有两个交点,根据数形结合,即可求出的取值范围及的值. 【详解】 (1)依题知, . 将正弦函数的图象向右平移个单位,再将各点的横坐标变为原来的,即可得到的图象,截取的部分即得,如图所示: (2)依题可知,函数在上的图象与直线有两个交点,根据数形结合, 可知,或,当时,两交点关于直线对称, 所以;当时,两交点关于直线对称,所以. 故或,或. 【点睛】 本题主要考查数量积的坐标表示,二倍角公式,辅助角公式的应用,正弦型函数图象的画法,以及方程的根与两函数图象交点的个数关系的应用,意在考查学生的数学运算能力,数形结合能力,以及转化能力,属于中档题. 19.的内角,,的对边分别为,,,为边上一点,为的角平分线,,. (1)求的值: (2)求面积的最大值. 【答案】(1)(2)3 【解析】(1)由,,根据三角形面积公式可知,,再根据角平分线的定义可知,到,的距离相等,所以,即可求出; (2)先根据(1)可得,,由平方关系得,再根据三角形的面积公式,可化简得,然后根据基本不等式即可求出面积的最大值. 【详解】 (1)如图所示: 因为,所以. 又因为为的角平分线,所以到,的距离相等,所以 所以. (2)由(1)及余弦定理得: 所以, 又因为所以, 所以 又因为且,故 所以, 当且仅当即时取等号. 所以面积的最大值为. 【点睛】 本题主要考查正余弦定理在解三角形中的应用,三角形面积公式的应用,以及利用基本不等式求最值,意在考查学生的转化能力和数学运算能力,属于中档题. 20.四棱锥中,,,底面,,直线与底面所成的角为,、分别是、的中点. (1)求证:直线平面; (2)若,求证:直线平面; (3)求棱锥的体积. 【答案】(1)见解析(2)见解析(3) 【解析】(1)由中位线定理可得,,再根据平行公理可得,,即可根据线面平行的判定定理证出; (2)根据题意可计算出,而是的中点,可得,又,即可根据线面垂直的判定定理证出; (3)根据等积法,即可求出. 【详解】 (1)证明:连接,,,、是、中点, ,从而. 又平面,平面, 直线平面; (2)证明:,,. 底面,直线与底面成角, .. 是的中点,. ,. 面,面, 直线平面; (3)由题可知,, . 【点睛】 本题主要考查线面平行的判定定理,线面垂直的判定定理的应用,以及利用等积法求三棱锥的体积,意在考查学生的直观想象能力,逻辑推理能力和转化能力,属于基础题. 21.已知关于直线对称,且圆心在轴上. (1)求的标准方程; (2)已知动点在直线上,过点引的两条切线、,切点分别为. ①记四边形的面积为,求的最小值; ②证明直线恒过定点. 【答案】(1)(2)① ②证明见解析 【解析】(1)根据圆的一般式,可得圆心坐标,将圆心坐标代入直线方程,结合圆心在轴上,即可求得圆C的标准方程. (2)①根据切线性质及切线长定理,表示出的长,根据圆的性质可知当最小时,即可求得面积的最小值;②设出M点坐标,根据两条切线可知M、A、C、B四点共圆,可得圆心坐标及半径,进而求得的方程,根据两个圆公共弦所在直线方程求法即可得直线方程,进而求得过的定点坐标. 【详解】 (1)由题意知, 圆心在直线上,即, 又因为圆心在轴上, 所以, 由以上两式得:,, 所以. 故的标准方程为. (2)①如图,的圆心为,半径, 因为、是的两条切线, 所以,, 故 又因为, 根据平面几何知识,要使最小,只要最小即可. 易知,当点坐标为时, . 此时. ②设点的坐标为, 因为, 所以、、、四点共圆. 其圆心为线段的中点,, 设所在的圆为, 所以的方程为:, 化简得:, 因为是和的公共弦, 所以,两式相减得, 故方程为:, 当时,, 所以直线恒过定点. 【点睛】 本题考查了圆的一般方程与标准方程的应用,圆中三角形面积问题的应用,直线过定点问题,综合性强,属于难题. 22.已知圆,过点的直线与圆相交于不同的两点,. (1)若,求直线的方程. (2)判断是否为定值.若是,求出这个定值;若不是,请说明理由. 【答案】(1)或.(2)是,定值. 【解析】(1)根据题意设出,再联立直线方程和圆的方程,得到,,然后由列式,再将的值代入求解,即可求出; (2)先根据特殊情况,当直线与轴垂直时,求出,再说明当直线与轴不垂直时, 是否成立,即可判断. 【详解】 (1)由已知得不与轴垂直,不妨设,,. 联立消去得, 则有 , 又,, ,解得或. 所以,直线的方程为或. (2)当直线与轴垂直时(斜率不存在),,的坐标分别为,, 此时. 当不与轴垂直时, 又由(1),,且, 所以. 综上,为定值. 【点睛】 本题主要考查直线与圆的位置关系的应用,韦达定理的应用,数量积的坐标表示,以及和圆有关的定值问题的解法的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于中档题.查看更多