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天津市静海区第一中学2019-2020学年高一下学期期中考试数学试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:675377 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:14 大小:1.29MB
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资源描述

1、高一数学(期中)一、选择题: 每小题4分,共28分.1.复数对应的点落在( )A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限【答案】C【解析】【分析】利用复数的运算法则化简复数,根据复数的几何意义即可求得对应点,即可判断.【详解】因为,故其对应的点为,容易知其位于第三象限.故选:C.【点睛】本题考查复数的运算以及复数的几何意义,属综合基础题.2.在中,、分别为角、的对边,它的面积为,则角等于( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】利用面积公式,借助余弦定理,即可容易求得结果.【详解】因为,且,故可得,即,又因为,故可得.故选:D.【点睛】本题考查三角形的面积公式以及余

2、弦定理的应用,属综合基础题.3.已知正方体的个顶点中,有个为一侧面是等边三角形的正三棱锥的顶点,则这个正三棱锥与正方体的全面积之比为 ( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】所求全面积之比为: ,故选A.4.已知三棱锥,是直角三角形,其斜边,平面,则三棱锥的外接球的表面积为( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】根据题意,在长方体中找到满足题意的三棱锥,求得长方体外接球的表面积即为所求.【详解】根据题意,可在长方体中找到满足题意的三棱锥,如下图所示:故该长方体的外接球与三棱锥的外接球相同,又长方体的长宽高可以为,则外接球半径.故其表面积.故选:A.【点睛】本题考查三棱锥

3、外接球的求解,属基础题.5.已知中,为边的两个三等分点,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】分析】用基向量表示出目标向量,利用向量的数量积运算,即可求得结果.【详解】根据题意,由平面向量的定比分点可得:,故可得.故选:B.【点睛】本题考查用基向量表示平面向量,以及向量的数量积运算,属综合基础题.6.复数的虚部为( )A. B. C. 3D. -7【答案】C【解析】【分析】先求得,再利用复数运算法则,化简复数后,求其虚部即可.【详解】因为,故,故其虚部为.故选:C.【点睛】本题考查复数的乘法运算,复数的模长求解,以及虚部的辨识,属综合基础题.7.在锐角三角形ABC中,若,且满足关系

4、式,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据已知条件求得,构造的函数,通过求三角函数的值域,即可求得结果.【详解】因为,故可得,又,故可得.因为,故可得整理得,则.故可得,因为,故可得.则故可得.故选:C.【点睛】本题考查利用正余弦定理求解三角形中的范围问题,涉及正弦的和角公式,属综合困难题.二、填空题:每小题5分,共25分.8.已知向量,若与共线,则等于_【答案】【解析】【分析】根据已知条件,即可求的与的坐标,根据向量共线的坐标公式,即可求得结果.【详解】因为,故可得,因为与共线,故可得,即可得.故答案为:.【点睛】本题考查向量坐标的运算,以及由向量共线求参

5、数值,属基础题.9.已知复数z满足(z2)i12i(i是虚数单位),则复数z的模为_.【答案】【解析】【分析】根据复数的运算,即可求得复数,则模长得解.【详解】因为(z2)i12i,故可得.故可得.故答案为:.【点睛】本题考查复数的运算,以及复数模长的求解,属综合基础题.10.在中,角所对的边分别为,若,则=_【答案】【解析】【分析】利用正弦定理将角化边,将用表示出来,用余弦定理,即可求得【详解】因为,故可得;因为,故可得;综合即可求得.由余弦定理可得.又因为,故可得.故答案为:.【点睛】本题考查利用正弦定理将角化边,以及用余弦定理解三角形,属综合中档题.11.已知某圆锥体的底面半径,沿圆锥体

6、的母线把侧面展开后得到一个圆心角为的扇形,则该圆锥体的表面积是_【答案】【解析】【分析】利用弧长公式,即可求得圆锥的母线,利用圆锥表面积公式即可求得结果.【详解】因为底面圆周长,也即扇形的弧长为,设圆锥母线长为,则可得,解得.故可得圆锥的侧面积.则表面积为故答案:.【点睛】本题考查扇形的弧长公式,以及圆锥侧面积的求解,属综合基础题.12.如图,已知等腰梯形中,是的中点,是线段上的动点,则的最小值是_【答案】【解析】【分析】以中点为坐标原点,建立平面直角坐标系,用解析法将目标式转化为函数,求得函数的值域,即可求得结果.【详解】以中点为坐标原点,建立平面直角坐标系,如下图所示:由题可知,设,故可得

7、,则,故可得,因的对称轴,故可得的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查用解析法求向量数量积的最值,涉及动点问题的处理,属综合中档题.三、解答题(52分)13.如图所示,在长方体中, 为棱上点.(1) 若,求异面直线和所成角的大小;(2) 若,求证平面.【答案】(1) ;(2)证明详见解析.【解析】【分析】(1) 由,得是异面直线和所成角,由此能示出异面直线和所成角的正切值;(2) 时,由勾股定理逆定理得,由此能证明平面.【详解】(1),是异面直线和所成角,在长方体中,平面,M为棱上一点,即异面直线和所成角的大小为.(2) 时,.,又,平面.【点睛】本题考查异面直线所成角的正切值的求法,考查直

8、线与平面的证明,解题时要注意空间思维能力的培养.14.已知,的夹角为45.(1)求方向上的投影;(2)求的值;(3)若向量夹角是锐角,求实数的取值范围.【答案】(1)1;(2);(3).【解析】试题分析:(1)由射影定义可得在方向上的投影;(2)利用公式可求得向量的模;(3)由与的夹角是锐角,可得,且与不能同向共线,即可解出实数的取值范围.试题解析:(1),与的夹角为在方向上的投影为1(2)(3)与的夹角是锐角,且与不能同向共线,或15.在中,角、所对的边分别为、.(1)若,求面积的最大值;(2)若,试判断的形状.(3)结合解答第(2)问请你总结一下在解三角形中判断三角形的形状的方法.【答案】

9、(1);(2)直角三角形或等腰三角形. (3)见解析【解析】【分析】(1)利用余弦定理列出关系式,将,代入,整理后利用基本不等式求出的最大值,即可确定出三角形面积的最大值;(2)根据三角形内角和定理,得到,代入已知等式,展开化简合并,得,最后讨论当时与时,分别对的形状加以判断,可以得到结论.(3)根据(2)中所求,结合解三角形的知识,即可容易总结.【详解】(1)因为,所以由余弦定理得:,即,整理得,因为,所以,即,所以,当且仅当时取等号,则的最大值为.(2)由,所以,化简得,即,所以或,因为与都为三角形内角,所以或,所以是直角三角形或等腰三角形.(3)根据(2)中所求,结合已知知识,总结如下:

10、一、可利用正余弦定理,求得三角形中的角度,即可判断三角形形状;二、可利用正余弦定理,求得三角形中的边长,由余弦定理判断三角形形状.【点睛】本题考查利用正余弦定理求解三角形面积的最值,以及判断三角形的形状,属综合中档题.16.如图,四边形为矩形,且平面, ,为的中点.(1)求证:;(2)求三棱锥的体积;(3)探究在上是否存在点,使得平面,并说明理由.【答案】(1)见解析;(2);(3)见解析.【解析】【分析】(1)连结,由几何体的空间结构可证得,利用线面垂直的定义可知.(2)由(1)知为腰长为1的等腰直角三角形,结合题意转化顶点可得. (3)在上存在中点,使得.取的中点,连结. 易证得四边形EG

11、HC是平行四边形,所以EG/CH,结合线面平行的判断定理可知EG/平面PCD.【详解】(1)连结,为的中点,为等腰直角三角形,则,同理可得, 又,且, , 又,又,.(2)由(1)知为腰长为1的等腰直角三角形,而是三棱锥的高,. (3)在上存在中点,使得.理由如下:取的中点,连结. 是的中点, ,且, 又因为E为BC的中点,且四边形ABCD为矩形,所以EC/AD,且EC=AD,所以EC/GH,且EC=GH,所以四边形EGHC是平行四边形,所以EG/CH,又EG平面PCD,CH平面PCD,所以EG/平面PCD.【点睛】本题主要考查线面垂直的判断定理,线面垂直的判断定理,棱锥的体积公式,立体几何中

12、探索问题的处理方法等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.17.在ABC中角A、B、C的对边分别为设向量,且,(1)若=,求A;(2)若的外接圆半径为1,且试确定的取值范围.【答案】(1)或;(2)【解析】【分析】由已知条件,即可求得;(1)利用两角的关系,结合辅助角公式即可求得;(2)将目标式转化为的混合式,令,利用其与之间的关系,求得函数的值域,即可求得结果.【详解】因为且,所以,由正弦定理,得,即.又,故,因为,所以即.(1)= ,得,.(2)若则,由正弦定理,得设=,则,所以即,所以实数的取值范围为.【点睛】本题考查利用正余弦定理解三角形,涉及之间的关系以及换元法,属综合中档题.

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