- 2021-06-11 发布 |
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文档介绍
河北省石家庄二中2019-2020学年高一下学期期中考试数学试题
石家庄二中2019-2020学年度高一年级第二学期期中考试 数学试卷(线上) 一、选择题 1.若a,b,c为实数,且a<b<0,则下列命题中正确的是( ) A. ac2<bc2 B. a2>ab>b2 C. < D. > 【答案】B 【解析】 【分析】 利用不等式的性质,特值法,作差法对每一个选项逐一分析判断得解. 【详解】A选项,若,则,故不正确; B选项,,,且,,故正确; C选项,,,,故错误; D选项,,,,故错误; 故选. 【点睛】本题主要考查不等关系与不等式、不等式的基本性质、比较法等基础知识,考查运 算求解能力.属于基础题. 2.设为等差数列的前项和.若,,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据等式可得与的关系,再根据可求得,最后代入数列通项公式,即可得答案; 【详解】,, ,解得:, , 故选:A. 【点睛】本题考查等差数列中通项公式和前项和公式中的基本量运算,考查运算求解能力. 3.如图,四棱锥的底面为正方形,,则下列结论中不正确的是( ) A. B. C. 平面平面 D. 【答案】D 【解析】 【分析】 由底面正方形及,确定线线间的垂直关系,判断各个结论的正确性. 【详解】,在平面的射影与垂直,则,A正确; 在平面的射影与垂直,则,B正确; 利用上述垂直可得平面,从而有平面平面,C正确; 若,则垂直在平面内的射影,这是不可能的,D错误. 故选:D. 【点睛】本题考查空间线线的垂直与面面垂直的判断,掌握三垂线定理及其逆定理是解题基础. 4.若函数当且仅当时取得最小值,则实数的值为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 利用基本不等式可得,根据等号成立的条件,即可求得的值. 【详解】,等号成立当且仅当, ,解得:, 故选:C. 【点睛】本题考查基本不等式求最值等号成立的条件,考查逻辑推理能力、运算求解能力. 5.在正方体中,分别为,的中点,则异面直线所成角的余弦值为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 作出正方体,取的中点,连接,可得为异面直线所成的角,再利用余弦定理,即可得答案; 【详解】如图所示,取的中点,连接, ,为异面直线所成的角, , 故选:D. 【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力,求解时注意余弦定理的应用. 6.在中, ,则的形状为( ) A. 正三角形 B. 直角三角形 C. 等腰或直角三角形 D. 等腰直角三角形 【答案】B 【解析】 【分析】 利用二倍角公式代入cos2=求得cosB=,进而利用余弦定理化简整理求得a2+b2=c2,根据勾股定理判断出三角形为直角三角形. 【详解】因为,,所以,有. 整理得,故, 的形状为直角三角形. 故选:B. 【点睛】余弦的二倍角公式有三个,要根据不同的化简需要进行选取. . 在判断三角形形状的方法中,一般有,利用正余弦定理边化角,角化边,寻找关系即可 7.一直三棱柱的每条棱长都是,且每个顶点都在球的表面上,则球的表面积为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 作出直三棱柱的直观图,取上下底面的中心,确定外接球的球心,再利用勾股定理可得关于球的半径的方程,再利用球的表面积公式,即可得答案; 【详解】如图所示的直三棱柱,为三角形的中心,为三角形的中心, 连结,则三棱柱外接球的球心为的中点, , , 故选:C. 【点睛】本题考查三棱柱外接球的表面积求解,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力. 8.已知数列是首项为,公比为的等比数列,则等于( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据等比数列的通项公式可得,再将递推关系,即可得答案; 【详解】由题意得:, 当时,, 当时,, 当时,, 等于, 故选:A. 【点睛】本题考查等比数列递推关系的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力. 9.的三个内角所对的边分别为,已知,,求的取值范围( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 利用正弦定理结合三角恒等变换,将表示成关于的正弦函数,即可得答案; 【详解】, , ,, , 故选:C. 【点睛】本题考查正弦定理和辅助角公式及三角函数的性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意角的范围的确定. 10.已知数列的前项和为,,若存在两项,,使得,则的最小值为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】 根据递推关系可得的通项公式,再由条件可得的所有取值情况,进而一一代入式子求值,即可得答案; 【详解】,, 两式相减得:, , , ,, 且,或或或 当时,, 当时,, 当时,, 当时,, 的最小值为, 故选:A. 【点睛】本题考查数列的基本量运算与多项式求最值,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意不能误用基本不等式,导致出错. 多选题 11.设等差数列的前项和为,公差为,且满足,,则对描述正确的有( ) A. 是唯一最小值 B. 是最小值 C. D. 是最大值 【答案】CD 【解析】 【分析】 根据等差数列中可得数列的公差,再根据二次函数的性质可知是最大值,同时可得,进而得到,即可得答案; 【详解】,, 设,则点在抛物线上, 抛物线的开口向下,对称轴为, 且为的最大值, , , 故选:CD. 【点睛】本题考查利用二次函数的性质研究等差数列的前项和的性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力. 12.在中,D在线段上,且若,则( ) A. B. 的面积为8 C. 的周长为 D. 为钝角三角形 【答案】BCD 【解析】 【分析】 由同角三角函数关系即可判断选项A;设,则,在中,利用余弦定理求得,即可求得,进而求得,即可判断选项B;在中,利用余弦定理求得,进而判断选项C;由为最大边,利用余弦定理求得,即可判断选项D. 【详解】因为,所以,故A错误; 设,则,在中,,解得 ,所以, 所以,故B正确; 因为,所以, 在中,,解得, 所以,故C正确; 因为为最大边,所以,即为钝角,所以为钝角三角形,故D正确. 故选:BCD 【点睛】本题考查利用余弦定理解三角形,考查三角形面积的公式的应用,考查判断三角形的形状. 二、填空题 13.已知数列满足,,则通项______. 【答案】 【解析】 【分析】 根据可得数列为等差数列,求出其通项公式,即可得答案; 【详解】,,且, 是以1为首项,3为公差的等差数列, , , 故答案为:. 【点睛】本题考查根据数列的递推关系证明等差数列,再进一步求数列的通项公式,考查转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力. 14.函数,则不等式的解集为______. 【答案】 【解析】 【分析】 根据分段函数的解析式,对自变量进行讨论,从而化简不等式,解不等式即可得答案; 【详解】原不等式或, 解得:或, 原不等式的解集为, 故答案为:. 【点睛】本题考查利用分段函数的解析式解一元二次不等式,考查运算求解能力,属于基础题. 15.在中,边所对的角分别为.的面积满足,若,则______. 【答案】 【解析】 【分析】 根据三角形的面积公式和余弦定理可得的值,从而得到的值,再利用正弦定理即可得答案; 【详解】,, , ,, , 故答案为:. 【点睛】本题考查三角形的面积公式、正余弦定理的运用,考查转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力. 16.对于数列,定义为的“优值”,现已知某数列的“优值”,记数列的前项和为,则______. 【答案】 【解析】 【分析】 根据题意可得,再利用多递推一项再相减的思想方法,可得的表达式,再利用等差数列的前项和公式,即可得答案; 【详解】,且, , , 两式相减得:, 当时,也符合上式, , , 故答案为:. 【点睛】本题考查数列的新定义、等差数列的前项和公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力、运算求解能力,求解时注意临差法的应用. 三、解答题 17.已知a,b,c分别是的内角A,B,C的对边,且. (1)求. (2)若,,求的面积. 【答案】(1);(2) 【解析】 【分析】 (1)利用正弦定理,将边化角,整理化简即可求得; (2)结合由(1)所得方程,以及(2)中已知条件,由余弦定理解得边,用面积公式求解. 【详解】(1)∵, ∴. 由正弦定理得 , ∴. (2)由(1)可得, ∵且为三角形的内角,∴, 由余弦定理,可得, ∴, 解得或(舍去), ∴. 【点睛】本题考查利用正弦定理与余弦定理解三角形,属基础问题. 18.已知等差数列中,,且依次成等比数列. (1)求数列的通项公式; (2)设,数列的前项和为,若,求的值. 【答案】(1)(2) 【解析】 【分析】 (1)利用等差数列的通项公式代入可得,再利用等比数列的性质可得的值,从而可求数列的通项公式; (2)利用裂项相消法求出,解方程即可得答案; 【详解】解:(1)设数列的公差为, 因为,所以,解得, 因为依次成等比数列,所以, 即,解得, 所以; (2)由(1)知, 所以, 所以, 由, 得. 点睛】本题考查等差数列和等比数列基本量运算、裂项相消法求和,考查逻辑推理能力、运算求解能力. 19.如图,在四棱锥中,底面是直角梯形,,∥,平面,,. (1)求证:平面平面; (2)求点到平面的距离. 【答案】(1)见解析(2) 【解析】 【分析】 (1)证明平面,再利用面面垂直的判定定理,即可得答案; (2)设点到平面的距离为,利用等积法,即可得答案; 【详解】解:(1)证明:由已知得,, , ∴,∴, ∵平面,平面,∴, ∵,∴平面, ∵平面,∴平面平面. (2)解:由(1)得平面,∴, ,, 设点到平面的距离为, ∵, ∴, ∴, 解得, ∴点到平面的距离为. 【点睛】本题考查面面垂直判定定理应用、等积法求点到面的距离,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力. 20.法国数学家费马被称为业余数学之王,很多数学定理以他的名字命名.对而言,若其内部的点P满足,则称P为的费马点.如图所示,在中,已知,设P为的费马点,且满足,. (1)求的面积; (2)求PB的长度. 【答案】(1);(2). 【解析】 【分析】 (1)由已知利用三角形的内角和定理可得,,可得在中,,可得,利用三角形的面积公式即可求解的面积. (2)利用特殊角的三角函数值,两角差的正弦函数公式可求,的值,在 中,由正弦定理可得PB的值. 【详解】(1)由已知,所以. 在中,,故. 所以的面积. (2)在中,由正弦定理(*) 而, 代入(*)式得. 【点睛】本题考查三角形的内角和定理、三角形的面积公式、特殊角的三角函数值、两角差的正弦函数公式、正弦定理在解三角形中的综合应用,考查转化与化归思想、函数与方程思想. 21.等差数列的公差为2, 分别等于等比数列的第2项,第3项,第4项. (1)求数列和的通项公式; (2)若数列满足,求数列的前2020项的和. 【答案】(1),; (2). 【解析】 【分析】 (1)根据题意同时利用等差、等比数列的通项公式即可求得数列和的通项公式; (2)求出数列的通项公式,再利用错位相减法即可求得数列的前2020项的和. 【详解】(1)依题意得: , 所以 , 所以 解得 设等比数列的公比为,所以 又 (2)由(1)知, 因为 ① 当时 ② 由①②得,,即, 又当时,不满足上式, . 数列的前2020项的和 设 ③, 则 ④, 由③④得: , 所以, 所以. 【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式、性质,错位相减法求和,考查学生的逻辑推理能力,化归与转化能力及综合运用数学知识解决问题的能力.考查的核心素养是逻辑推理与数学运算.是中档题. 22.如图,在三棱锥中,,在底面上的射影在上, 于. (1)求证:∥平面; (2)若,求直线与平面所成角的余弦值. 【答案】(1)见解析(2) 【解析】 【分析】 (1)证明,再利用线面平行判定定理,即可证明结论成立; (2)在中过作的垂线,垂足,证明平面,可得即所求线面角,再利用直角三角形中正弦的定义可得,进而求得角的余弦值. 【详解】(1)证明:因为,所以分别是的中点, 所以,从而平面 (2)解:在中过作的垂线,垂足, , 平面,平面, 平面平面,平面平面,平面, ,平面, 即所求线面角, 由是的中点,得 设,,则,, ,, 所以所求线面角的正弦值为,所以余弦值为. 【点睛】本题考查线面平行判定定理、传统法求线面角,考查转化与化归思想,考查空间想象能力、运算求解能力.查看更多