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云南省玉溪第一中学2020-2021学年高二上学期期中考试数学(文)试卷 WORD版含解析.doc

1、玉溪一中2020-2021学年上学期高二年级期中考文科数学试卷总分:150分 考试时间:120分钟一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.1. 设集合,则( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先解不等式得,再求集合交集运算.【详解】解:解不等式得,所以;故选:D2. ( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】直接利用诱导公式求解.【详解】,故选:D3. 高二某班有学生52人,现将所有同学随机编号,用系统抽样的方法,抽取一个容量为4的样本,已知5号、31号、44号学生在样本中,则样本中还有一个学生的

2、编号为( )A. 13B. 14C. 18D. 26【答案】C【解析】分析】直接根据系统抽样的定义与性质求解即可.【详解】因为,所以由系统抽样的定义可知编号间隔是,所以样本中的另一个学生的编号为故选:C【点睛】本题主要考查系统抽样的方法,属于简单题. 系统抽样适合抽取样本较多且个体之间没有明显差异的总体,系统抽样最主要的特征是,所抽取的样本相邻编号等距离,可以利用等差数列的性质.4. 记等比数列的前项和为,已知,则( )A. 180B. 160C. 210D. 250【答案】C【解析】【分析】首先根据题意得到,构成等比数列,再利用等比中项的性质即可得到答案.【详解】因为为等比数列,所以,构成等

3、比数列.所以,解得.故选:C5. 若数列是等比数列,则下列数列一定是等比数列的是()A. B. C. D. 【答案】C【解析】分析:求出,在A中,不一定是常数,在B中,可能有零项,在D中,当时,数列存在负项,此时无意义,只有C项满足等比数列的定义,并且公比是原数列公比的倒数,从而求得结果.详解:因为数列是等比数列,所以,对于A,不一定是常数,故A不一定是等比数列;对于B,可能有项为零,故B不一定是等比数列;对于C,利用等比数列的定义,可知的公比是数列公比的倒数,故C项一定是等比数列;对于D,当时,数列存在负项,此时无意义,故D项不符合题意;故选C.点睛:该题考查的是有关等比数列的判断问题,在解

4、题的过程中需要对等比数列的定义牢牢掌握,再者就是对等比数列的性质要熟记,对等比数列中的项经过什么样的变换还成等比数列.6. 已知等差数列中,则的前项和的最大值为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】根据和判断出数列的单调性,根据数列的单调性确定出的最大值.【详解】因为,所以,又因为,所以,因为为等差数列,所以,所以为单调递减数列,所以的最大值为,故选:B.【点睛】本题考查根据等差数列的单调性求解前项和的最大值,难度一般.求解等差数列前项和的最值,关键是分析等差数列的单调性,借助单调性可说明有最大值还是最小值并且求解出对应结果.7. 方程()所表示的直线( )A. 恒过定点B.

5、 恒过定点C. 恒过点D. 都是平行直线【答案】A【解析】【分析】将方程化为,即可得出答案.【详解】方程可化为即则恒过定点故选:A【点睛】本题主要考查了直线恒过定点问题,属于中档题.8. 函数的图象如图所示,为了得到的图象,则只将的图象( )A. 向左平移个单位B. 向右平移个单位C. 向左平移个单位D. 向右平移个单位【答案】A【解析】【分析】根据三角函数的图像求出,再利用三角函数的平移变换即可求解.【详解】由图像观察可知,所以,则,所以,根据图像过点,所以 ,则,所以,函数,因此把图像向左平移个单位即得到的函数图像,故选:A.9. 如图所示的中,则( )A. B. C. D. 【答案】B【

6、解析】【分析】设,根据向量的线性运算法则,求得,再结合向量的数量积的运算公式,即可求解.【详解】由题意,设,因为,可得,又由所以.故选:B.【点睛】本题主要考查了向量的线性运算,以及向量的数量积的运算,其中解答中熟记向量的线性运算法则,以及向量的数量积的运算公式,准确运算是解答的关键,注重考查推理与运算能力.10. 半正多面体亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为面的多面体,体现了数学的对称美.如图,将正方体沿交于一顶点的三条棱的中点截去一个三棱锥,如此共可截去八个三棱锥,得到一个有十四个面的半正多面体,它们的棱长都相等,其中八个为正三角形,六个为正方形,称这样的半正多面体为二十

7、四等边体.一个二十四等边体的各个顶点都在同一个球面上,若该球的表面积为,则该二十四等边体的表面积为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】通过二十四等边体的外接球表面积求得半径,进而计算出二十四等边体的边长,进而计算出二十四等边体的表面积.【详解】由于二十四等边体的外接球表面积为,设其半径为,则,解得.设为球心,依题意可知四边形分别为正方体侧棱的中点,所以正方形,由于,所以四边形是正方形,.所以二十四等边体的边长为.所以二十四等边体的边长的表面积为故选:C【点睛】本小题主要考查几何体外接球有关计算,考查空间想象能力,属于中档题.11. 设若是的最小值,则的取值范围为( )A.

8、B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】当a0时,显然f(0)不是f(x)的最小值,当a0时,解不等式: 即可求解.【详解】当a0时,显然f(0)不是f (x)的最小值,当a0时,f (0)=a2,由题意得:恒成立,而时,当且仅当时等号成立,所以只需,解得,又a0,所以故选:D.12. 已知定义在上的函数是奇函数,且满足,数列满足,且,则( )A. 1B. 3C. -3D. 0【答案】C【解析】【分析】根据条件判断函数的周期是3,利用数列的递推关系求出数列的通项公式,结合数列的通项公式以及函数的周期性进行转化求解即可【详解】解:函数是奇函数,且满足,即,则,即函数是周期为3的周期函数,由数

9、列满足且,则,则,即,即数列的通项公式为,则,是奇函数, , 所以,故选C【点睛】关键点睛:解题关键在于利用和利用构造数列求出,进而函数的周期性和奇偶性进行求解,难度属于中档题二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13. 若幂函数在上为增函数,则实数 _.【答案】4【解析】【分析】根据幂函数的性质和形式可得满足的条件,从而可求实数的值.【详解】因为为幂函数且在上为增函数,所以 ,故.故答案为:4.【点睛】本题考查幂函数的定义和性质,注意幂函数的一般形式为,当且仅当时幂函数在为增函数,本题属于基础题.14. 在数列中,是方程的两根,表示数列的前项和.(1)若是等比数列,则_;(2)若是

10、等差数列,则_.【答案】 (1). -5 (2). 18【解析】【分析】根据题意可得,然后利用等差等比数列的性质可求出和.【详解】是方程的两根,若是等比数列,则,若是等差数列,则.故答案:;18.【点睛】本题考查等差等比数列的性质,属于基础题.15. 已知单位向量和满足,则与的夹角的余弦值为_.【答案】【解析】【分析】将等式两边平方,利用向量的数量积即可求解.【详解】将两边同时平方,可得,因为和是单位向量,可得.所以.故答案为:16. 设函数,下述四个结论正确结论的编号是_.是偶函数; 最小正周期为;的最小值为0; 在上有3个零点.【答案】【解析】【分析】对,根据即可判断正确,对,根据函数和的

11、最小正周期即可判断正确,对,首先得到,再利用二次函数的性质即可判断正确,对,令,解方程即可判断错误.【详解】对,因为函数的定义域为,所以是偶函数,故正确;对,因为,最小正周期为,的最小正周期为,所以函数的最小正周期为,故正确;对,.因为,当时,取得最小值为,故正确.对,令,即,解得或(舍去).当时,解得或,所以上有个零点.故错误.故选:三、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.17. 已知向量,.(1)若时,求的值;(2)若,求的值.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)由得,可得答案;(2)由得,利用平方关系可得,再由两角和的正弦公式可得答案.【详

12、解】(1), (2), 又所以所以,所以.【点睛】在三角函数的基本恒等式中,平方关系是最基本的同时也是应用最广泛的恒等式,特别是对于一些特殊的三角函数式的证明、计算、化简,如能巧妙地运用平方关系则可使解题过程大为简化.18. 某学校计划从甲,乙两位同学中选一人去参加省数学会举办的数学竞赛,以下是甲,乙两位同学在10次测试中的数学竞赛成绩的茎叶图(1)从甲的成绩中任取一个数据,从乙的成绩中任取一个数据,求满足条件的概率;(2)分别计算甲乙两位同学成绩的平均值和方差,根据结果决定选谁去合适【答案】(1)(2)甲同学参加比赛见解析【解析】【分析】(1)根据茎叶图求出抽取两个数据的基本事件的结果,再求

13、出满足的情况的个数,最后根据古典概型的计算公式进行求解即可;(2)根据茎叶图,结合平均数和方差的计算公式,求出甲乙两位同学成绩的均值和方差,最后从均值和方差两个角度进行选择即可.【详解】(1)抽取两个数据的基本事件有,共6种结果,满足的有,共3个所以概率为(2)甲,乙, 甲,乙从平均数看,甲乙两名同学的成绩相同;从方差看,甲同学的成绩的方差较小,因此甲同学的成绩更稳定,从成绩的稳定性考虑,应选甲同学参加比赛【点睛】本题考查了古典概型计算公式,考查了平均数和方差的计算公式,考查了平均数和方差的性质,考查了数学运算能力.19. 已知等比数列中,.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和.【

14、答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)用等比数列基本量计算表示出已知条件,解方程即可求得公比,代入等比数列的通项公式即可求得结果;(2)把(1)中求得的结果代入,求出,利用错位相减法求出【详解】(1)设数列的公比为,由题意知:,即.,即.(2),.得.【点睛】错位相减法求和的方法:如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用错位相减法,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解; 在写“”与“”的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式.20. 在中,角,的对边分别为,为的面积,满足.(1)求角的大小;(2)若,求的取值范围.【答案】(1);(

15、2).【解析】【分析】(1)利用三角形的面积公式以及余弦定理即可求解.(2)利用正弦定理可得,再根据两角差的正弦公式以及辅助角公式即可求解.【详解】(1)由三角形面积公式得:(2)在中,由正弦定理得,又,所以,故,因为故,所以,故的取值范围是.21. 如图,在四棱锥中,底面, , ,为上一点,且(1)求证:平面;(2)若,求三棱锥的体积【答案】(1)见解析(2).【解析】试题分析:(1)法一:过作交于点,连接,由,推出,结合与,即可推出四边形为平行四边形,即可证明结论;法二:过点作于点,为垂足,连接,由题意,则,即可推出四边形为平行四边形,再由平面,可推出,即可得证平面平面,从而得证结论;(2

16、)过作的垂线,垂足为,结合平面,可推出平面,由平面,可得到平面的距离等于到平面的距离,即,再根据,即可求出三棱锥的体积.试题解析:(1)法一:过作交于点,连接.又,且,四边形为平行四边形,.又平面,平面,平面.法二:过点作于点,为垂足,连接.由题意,则,又,四边形为平行四边形.平面,平面.又.又平面,平面;平面,平面,;平面平面.平面平面.(2)过作的垂线,垂足为.平面,平面.又平面,平面,;平面由(1)知,平面,所以到平面的距离等于到平面的距离,即.在中,. .22. 已知圆:,一动直线l过与圆相交于.两点,是中点,l与直线m:相交于.(1)求证:当l与m垂直时,l必过圆心;(2)当时,求直

17、线l的方程;(3)探索是否与直线l的倾斜角有关,若无关,请求出其值;若有关,请说明理由.【答案】(1)见解析(2) 或(3)见解析【解析】【分析】(1)由圆的方程找出圆心坐标和圆的半径,根据两直线垂直时斜率的乘积为1,由直线m的斜率求出直线l的斜率,根据点A和圆心坐标求出直线AC的斜率,得到直线AC的斜率与直线l的斜率相等,所以得到直线l过圆心;(2)分两种情况:当直线l与x轴垂直时,求出直线l的方程;当直线l与x轴不垂直时,设直线l的斜率为k,写出直线l的方程,根据勾股定理求出CM的长,然后利用点到直线的距离公式表示出圆心到所设直线l的距离d,让d等于CM,列出关于k的方程,求出方程的解即可

18、得到k的值,写出直线l的方程即可;(3)根据CMMN,得到等于0,利用平面向量的加法法则化简等于,也分两种情况:当直线l与x轴垂直时,求得N的坐标,分别表示出和,求出两向量的数量积,得到其值为常数;当直线l与x轴不垂直时,设出直线l的方程,与直线m的方程联立即可求出N的坐标,分别表示出和,求出两向量的数量积,也得到其值为常数综上,得到与直线l的倾斜角无关【详解】(1)l与m垂直,且,又,所以当l与m垂直时,l必过圆心.(2)当直线与x轴垂直时, 易知符合题意当直线与x轴不垂直时, 设直线的方程为,即,因为,所以,则由,得 直线:. 从而所求的直线的方程为或(3)因为CMMN, 当与x轴垂直时,易得,则,又,,当的斜率存在时,设直线的方程为,则由,得( ),则= 综上,与直线l的斜率无关,且.【点睛】此题考查学生掌握两直线垂直时斜率满足的条件,灵活运用平面向量的数量积的运算法则化简求值,灵活运用点到直线的距离公式化简求值,会利用分类讨论的数学思想解决实际问题,是一道综合题

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