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《解析》河北省沧州市第一中学2019-2020学年高一下学期6月月考数学试题 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家沧州一中高一年级六月月考数学试题(满分:150分,测试时间:120分钟)第卷(选择题)一、选择题1.不等式的解集为( )A. B. C. D. 或【答案】B【解析】【分析】根据一元二次不等式的解法求解即可.【详解】可化为,则该不等式的解集为故选:B【点睛】本题主要考查了解一元二次不等式,属于基础题.2.一梯形的直观图是如图的等腰梯形,且直观图的面积为2,则原梯形的面积为( )A. 2B. C. 4D. 【答案】D【解析】【分析】根据,可求出原梯形的面积.【详解】由斜二测画法知,又,.故选:.【点睛】本题考查斜二测画法,属于基础题.3.等差数列中,若,则前9项的和

2、等于( )A. 66B. 99C. 144D. 297【答案】B【解析】【分析】由等差数列的性质可求得a4=13,a6=9,从而有a4+a6=22,由等差数列的前n项和公式即可求得答案【详解】解:在等差数列中,数列的前9项之和,故选:B【点睛】本题考查等差数列的性质,掌握等差数列的性质与前n项和公式是解决问题的关键,属于基础题4.给定下列命题:;其中正确的命题个数是( )A. 0B. 1C. 2D. 3【答案】A【解析】【分析】根据不等式的基本性质或者举反例逐一判断各个命题【详解】解:(方法一)对于,取,则,但,故错;对于,取,则,但,故错;对于,取,则,但,故错;对于,取,则,但,故错;故选

3、:A(方法二)对于,由于,则,而,但的符号不确定,故错;对于,由于,则,则和同号,但的符号不确定,则的符号也不确定,故错;对于,由于,则,而,但的符号不确定,故错;对于,由于,则,而,但的符号不确定,故错;故选:A【点睛】本题主要考查不等式的基本性质的应用,属于基础题5.已知圆锥的表面积为9,且它的侧面展开图是一个半圆,则这个圆锥的底面半径为( )A 1B. C. 2D. 【答案】B【解析】【分析】设出圆锥的底面半径,根据圆锥的表面积列方程,解方程求得圆锥的底面半径.【详解】设圆锥的底面半径为,由于圆锥侧面展开图是一个半圆,故其母线长为,所以圆锥的表面积为,解得.故选:B【点睛】本小题主要考查

4、圆锥表面积有关计算,属于基础题.6.已知直线,直线,若,则实数的值为( )A. B. 4C. D. 0【答案】A【解析】【分析】解不等式得,检验舍去得解.【详解】因为,所以.当时,两直线重合,所以舍去;当时,满足题意.故选:A【点睛】本题主要考查两直线平行的性质,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.7.设是三个互不重合的平面,是两条互不重合的直线,则下列说法正确的是( )A. 若,则B. 若,则C. 若,则D. 若,则【答案】C【解析】【分析】根据空间直线,平面直线平行或垂直的判定定理和性质定理进行判断即可.【详解】A.同时平行于一条直线的两个平面不一定平行,可能平行也可能相交,故

5、A错误,B.若,则关系不确定,可能平行也可能相交,也可能异面,故B错误,C.若,则,C成立,D.若,则或与相交,故D错误,故选:C.【点睛】本小题主要考查空间线线、面面位置关系命题的判断,属于基础题.8.设函数,若对于任意,恒成立,则实数的取值范围为( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】利用分离参数法得到,转为求函数在的最小值,从而可求得m的取值范围.【详解】由题意,可得当时,则令,当时,的最小值为因为对于任意,恒成立,所以故选:B【点睛】本题考查恒成立问题的解法,经常利用分离参数法,转为求函数最值问题,属于中档题.9.第41届世界博览会于2010年5月1日至10月31日,在

6、中国上海举行,气势磅礴的中国馆“东方之冠”令人印象深刻,该馆以“东方之冠,鼎盛中华,天下粮仓,富庶百姓”为设计理念,代表中国文化的精神与气质其形如冠盖,层叠出挑,制似斗拱它有四根高33.3米的方柱,托起斗状的主体建筑,总高度为60.3米,上方的“斗冠”类似一个倒置的正四棱台,上底面边长是139.4米,下底面边长是69.9米,则“斗冠”的侧面与上底面的夹角约为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据题意得到和的长度,从而得到的值,根据正切函数的单调性,得到,从而得到答案.【详解】依题意得“斗冠”的高为米,如图,为“斗冠”的侧面与上底面的夹角,而,且上单调递增,因为,所以,故选

7、:C【点睛】本题考立体几何中求线段的长度和正切函数的单调性,属于简单题.10.在同一直角坐标系中,直线与圆的位置可能是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】讨论圆心到直线的距离与半径的大小关系,确定的范围,即可作出判断.【详解】解:圆的圆心为,半径为则圆心到直线的距离为当时,可得,即,即此时说明直线与圆相交,且直线的斜率为正数,则正确,错误;当时,可得,即,即此时说明直线与圆相离,但是直线的斜率为负数,则正确; 故选:D【点睛】本题主要考查了判断直线与圆位置关系,属于中档题.11.若数列是正项数数列,且,则( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】先少写一项做差

8、求通项,然后代入即可求解.【详解】当时, 当时,相减 所以所以当时,也满足所以故选:C【点睛】此题考查数列求通项,主要利用进行求通项,属于较易题目.12.已知三棱锥P-ABC的四个顶点在球O的球面上,PA=PB=PC,ABC是边长为2的正三角形,E,F分别是PA,AB的中点,CEF=90,则球O的体积为A B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】先证得平面,再求得,从而得为正方体一部分,进而知正方体的体对角线即为球直径,从而得解.【详解】解法一:为边长为2的等边三角形,为正三棱锥,又,分别为、中点,又,平面,平面,为正方体一部分,即 ,故选D解法二:设,分别为中点,且,为边长为2的等边三角

9、形,又中余弦定理,作于,为中点,又,两两垂直,故选D.【点睛】本题考查学生空间想象能力,补体法解决外接球问题可通过线面垂直定理,得到三棱两两互相垂直关系,快速得到侧棱长,进而补体成正方体解决二、多选题13.对于,有如下判断,其中正确的是( )A. 若,则必为等腰三角形B. 若,则C. 若,则的面积为D. 若,则必为锐角三角形【答案】BC【解析】【分析】由得出或从而判断A;由大边对大角,正弦定理判断B;根据余弦定理以及三角形面积公式判断C;取判断D.【详解】对于A,若,则或当AB时,ABC为等腰三角形;当时,ABC为直角三角形,故A不正确;对于B,若,则,由正弦定理得,即成立故B正确;对于C,由

10、余弦定理得即,解得或(舍)则,故C正确;对于D,当时,此时为钝角三角形,故D错误;故选:BC【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理,三角形面积公式的应用,属于中档题.14.如图,点是正方体中的侧面上的一个动点,则下列结论正确的是( )A. 点存在无数个位置满足B. 若正方体的棱长为1,三棱锥的体积最大值为C. 在线段上存在点,使异面直线与所成的角是30D. 点存在无数个位置满足平面【答案】ABD【解析】【分析】通过证明面,可得当点上时,有,可判断A;由已知,当点与点重合时,点到面的距离最大,计算可判断B;连接,因为,则为异面直线与所成的角,利用余弦定理算出的距离,可判断C;证明平面平面,即可

11、判断D.【详解】解:对于A,连接由正方体的性质可得,平面则平面当点上时,有故点存在无数个位置满足,故A正确;对于B,由已知当点与点重合时,点到面的距离最大则三棱锥的体积最大值为,故B正确;对于C, 连接因为,所以为异面直线与所成的角设正方体棱长为1,则点到线的距离为,解得所以在线段上不存在点,使异面直线与所成的角是,故C错误; 对于D,连接,四边形为平行四边形,则平面,平面平面,同理可证平面,平面平面平面若,平面,则平面,故D正确;故选:ABD【点睛】本题考查空间垂直关系的证明和判断,考查几何体体积的计算,异面直线所成角的计算,线面平行的判断,属于中档题.第卷(非选择题)三、填空题15.设,的

12、中点为,则_.【答案】3【解析】【分析】由中点坐标公式得出的坐标,再由两点间距离公式求解即可.【详解】由题意知,则故答案为:【点睛】本题主要考查了求空间中两点间的距离,属于基础题.16.已知,且,那么的最小值为_.【答案】【解析】【分析】利用基本不等式求解即可.【详解】当且仅当,即时,取等号则的最小值为故答案为:【点睛】本题主要考查了利用基本不等式求最值,属于中档题.17.直线与圆:相交于,两点,点,分别在圆上运动,且位于直线两侧,则四边形面积的最大值为_.【答案】12【解析】【分析】先由圆的方程得到圆心坐标与半径,再由点到直线距离公式求出圆心到直线的距离,结合圆的性质,即可求出结果.【详解】

13、圆:可化为则圆的圆心,半径点到直线的距离由题意知,当为过圆心且垂直于时,四边形面积的最大且最大值为故答案为:【点睛】本题主要考查了直线与圆的应用,熟记点到直线的距离公式,以及圆的性质即可,属于中档题.18.一次飞行训练中,地面观测站观测到一架参阅直升飞机以72千米/小时的速度在同一高度向正东飞行,如图,第一次观测到该飞机在北偏西60的方向上,1分钟后第二次观测到该飞机在北偏东75的方向上,仰角为30,则直升机飞行的高度为_千米.(结果保留根号)【答案】【解析】【分析】利用正弦定理以及直角三角形的边角关系得出直升机飞行的高度.【详解】如下图所示,千米由正弦定理可得,千米在直角中,千米故答案为:【

14、点睛】本题主要考查了正弦定理的实际应用,属于中档题.四、解答题(解答应写出必要的文字说明、证明过程或验算步骤.)19.已知直线的方程为,求直线的方程,使得:(1)与平行且过点;(2)与垂直且与两坐标轴围成的三角形的面积为2.【答案】(1);(2)或.【解析】【分析】(1)由与平行设的方程为,再由在上得出的值,进而得出直线的方程; (2)由与垂直设出直线的方程,再由与两坐标轴围成的三角形的面积求出的值,进而得出直线的方程.【详解】(1)解:设的方程为,由点在上知,所以直线的方程为.(2)解:设的方程为,令,得,令,得,于是三角形面积,得,所以直线的方程为或.【点睛】本题主要考查了根据两直线平行和

15、垂直求方程,属于中档题.20.如图所示,的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且.(1)求A;(2)若点P是线段延长线上一点,且,求.【答案】(1);(2).【解析】【分析】(1)利用正弦定理,化边为角,可得,进而可求;(2)结合三角形的性质及余弦定理可求.【详解】(1)由条件,则由正弦定理, 所以,即, 又,所以,. (2)由(1)可知,而,则,所以,在中,由余弦定理,.所以.【点睛】本题主要考查利用正弦定理和余弦定理求解三角形,边角的转化是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.21.如图所示,在中,四边形是正方形,平面底面,分别是,的中点.求证:(1)平面;(2)平面平面;(3)求直

16、线与平面所成的角的正弦值.【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)【解析】【分析】(1)利用线面平行的判定定理结合中位线定理证明即可;(2)利用面面垂直的性质以及线面垂直的判定定理证明平面,最后由面面垂直的判定定理证明即可;(3)取的中点,利用面面垂直的性质得出平面,进而得出为直线与平面所成的角,最后由直角三角形的边角关系得出直线与平面所成的角的正弦值.【详解】(1)证明:连接,因为四边形为正方形,所以,且是的中点,因为是的中点,所以.又平面,平面,所以平面.(2)证明:因为四边形为正方形,所以又因为平面平面,平面平面,平面所以平面,所以因为,所以,所以又因为,平面,所以平面因为平面

17、,所以平面平面.(3)取的中点,连接,因为,所以又因为平面平面,平面平面,平面所以平面,所以即为直线与平面所成的角.不妨设,则,.所以直线与平面所成的角的正弦值为.【点睛】本题主要考查了证明线面平行,面面垂直,求线面角,属于中档题.22.正项数列的前项和满足:,(1)求数列的通项公式;(2)令,数列的前项和为,证明:对于任意的都有.【答案】(1);(2)证明见解析.【解析】【分析】(1)利用与的关系,结合等差数列的性质,即可得出数列的通项公式;(2)由得出数列的通项公式,结合裂项相消法和不等式的性质证明即可.【详解】(1)解:正项数列的前项和满足:,则,得即即又,.又,所以数列是以2为首项2为

18、公差的等差数列.所以.(2)证明:由于,则.【点睛】本题主要考查了由求以及裂项相消法求数列的和,属于中档题.23.已知圆的方程为,直线的方程为,点在直线上,过点作圆的切线,切点为,.(1)求若,试求点的坐标;(2)求证:直线过定点;(3)设线段的中点为,求点的轨迹方程.【答案】(1)的坐标为或;(2)证明见解析;(3)(除去点).【解析】【分析】(1)设,由圆性质以及直角三角形的性质得出,由两点间距离公式得出的值,进而得出点的坐标;(2)求出经过,三点的圆的方程,并与圆的方程联立,得出直线的方程,从而得出直线过定点;(3)根据直角三角形的性质得出点在以为直径的圆上,求出半径和圆心坐标,即可得出点的轨迹方程.【详解】(1)解:设,因为是圆的切线,所以,所以,解之得,故所求的坐标为或.(2)解:设,又,则的中点因为是圆的切线,所以经过,三点的圆是以为圆心,以为半径的圆,故其方程:化简得:由两式相减,得:,即,由可得过定点.(3)因为为圆的弦的中点,所以,即,故点在以为直径的圆上.,的中点为,点的轨迹方程(除去点).【点睛】本题主要考查了圆的方程的综合应用,直线与圆的位置关系的应用,直线过定点问题,求有关圆的轨迹方程,考查转化思想以及计算能力,属于中档题.- 22 - 版权所有高考资源网

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