北京市海淀区2021-2022学年高一数学下学期期末试题(Word版附解析)
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数学
2022.07
学校______________ 班级______________ 姓名______________
考生须知
1.本试卷共6页,共三道大题,19道小题、1道选做题.满分100分.考试时间90分钟.
2.在试卷上准确填写学校名称、班级名称、姓名.
3.试题答案一律书写在试卷上,用黑色字迹签字笔作答.
4.考试结束,请将本试卷交回.
第一部分(选择题 共40分)
一、选择题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项.
1. 已知正四棱锥的底面边长为,高为,则它的体积为
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】
根据正四棱锥的性质,以及锥体的体积公式,直接计算,即可得到答案.
【详解】由题意,正四棱锥的底面边长为,高为,则底面正方形的面积为,
所以四棱锥的体积为,故选B.
【点睛】本题主要考查了棱锥的体积的计算问题,其中解答中熟记正四棱锥的性质,以及锥体的体积公式,准确计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.
2 向量,,则( )
A. B. C. 4 D. 13
【答案】C
【解析】
【分析】先求出,再由模长公式求解即可.
【详解】,则.
故选:C.
3. 将函数的图象沿轴向右平移个单位长度,得到函数的图象,则的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据函数图像平移,解方程即可求得结果.
【详解】将函数的图象沿轴向右平移个单位长度,
即可得,
故可得,解得,
又因为,故可得.
故选:A.
【点睛】本题考查由函数图像平移求函数解析式,属基础题.
4. ( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】直接利用两角和的余弦公式即可得解.
【详解】解:.
故选:A.
5. 已知直线和两个不同的平面,则下列四个命题中正确的是( )
A. 若,则 B. 若,则
C. 若,则 D. 若,则
【答案】D
【解析】
【分析】由直线与平面,平面与平面的位置关系判断即可.
【详解】对于A选项,若,则可能与平行,故A错误;
对于B选项,若,则可能与平行或者在平面内,故B错误;
对于C选项,若,则可能平行或者相交,则C错误;
对于D选项,由面面平行以及线面垂直的性质可知,D正确;
故选:D
【点睛】本题主要考查了直线与平面,平面与平面的位置关系,属于基础题.
6. 函数的最小正周期与其图象的对称中心分别是( )
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】C
【解析】
【分析】先由余弦倍角公式化简得,再由余弦函数的周期性和对称性求解即可.
【详解】,则最小正周期为;
由,解得,则对称中心为.
故选:C.
7. 已知向量,是两个单位向量,则“”为锐角是“”的( )
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
【答案】A
【解析】
【分析】根据充分不必要条件的概念,平面向量数量积的定义与性质即可判断.
【详解】向量,是两个单位向量,
由为锐角可得,
,
反过来,由两边平方可得,
,,
,不一定为锐角,
故“为锐角”是“”的充分不必要条件,
故选:A.
8. 已知函数在区间上的最小值为,则的取值范围是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】分讨论,求出的范围,根据在范围内建立不等式求解即可.
详解】当时,,
由题意知,,即,
当时,,
由题意知,,即,
的取值范围是,
故选:D
9. 底与腰(或腰与底)之比为黄金分割比的等腰三角形称为黄金三角形,其中顶角为36°的黄金三角形被认为是最美的三角形.据此可得的值是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】根据已知条件求出,再根据二倍角的余弦公式结合诱导公式即可得出答案.
【详解】解:如图,为一个黄金三角形,
其中,为的中点,
根据题意可知,
则,
即,
又,
则,
解得,
所以
故选:B.
10. 在中,,则的形状为( )
A. 直角三角形 B. 等腰三角形
C. 等腰直角三角形 D. 等腰三角形或直角三角形
【答案】D
【解析】
【分析】利用正弦定理的边角互化可得,进而可得或,即可求解.
【详解】,正弦定理可得,
即,,,
∴或,∴或,
∴为等腰三角形或直角三角形.
故选:D
第二部分(非选择题 共60分)
二、填空题共5小题,每小题4分,共20分.
11. 已知圆柱的底面半径为1,高为2,则圆柱的侧面积为___________
【答案】
【解析】
【分析】圆柱侧面积等于底面周长乘以高.
【详解】依题意,圆柱底面周长等于,故侧面积等于
故答案为:
12. 向量,,,则实数____________.
【答案】
【解析】
【分析】先由向量线性运算求得,再由向量垂直的坐标公式求解即可.
【详解】,由可得,即,解得.
故答案为:.
13. 在正方形中,是的中点,则____________.
【答案】0
【解析】
【分析】根据向量加法的三角形法则化简计算.
【详解】如图,因为,所以;
故答案为:0.
14. 函数,的值域是____________.
【答案】
【解析】
【分析】利用两角差的余弦公式结合辅助角公式化简,再根据三角函数的性质即可得出答案.
【详解】解:
,
因为,
所以,
所以,
即函数,的值域是.
故答案为:.
15. 如图,在边长为1的正方体中,是棱上的一个动点,给出下列四个结论:
①三棱锥的体积为定值;
②存在点,使得平面;
③对每一个点,在棱上总存在一点,使得平面;
④是线段上的一个动点,过点的截面垂直于,则截面的面积的最小值为.
其中所有正确结论的序号是____________.
【答案】①④
【解析】
【分析】根据题意作图,并尝试特殊位置,进行检验证明.
【详解】对于①,如下图所示:
在边长为1正方体中,易知平面,
因为点是棱上的一个动点,可设点到平面的距离为,
且,则三棱锥的体积,
故①正确;
对于②,连接,,因为在平行四边形中,
,所以不垂直,所以使得不垂直平面,
所以②不正确.
对于③,当点与点重合时,无论点在何位置,直线与平面相交,
故③错误;
对于④,根据题意,作图如下:
因为正方体中,易知平面,所以,
设,则,,
在中,,
,
则该截面面积,
由,当时,,故④正确;
故答案为:①④.
三、解答题共4小题,共40分.解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程.
16. 如图,在四棱锥中,平面PAD,,E,F,H,G分别是棱PA,PB,PC,PD的中点.
(1)求证:;
(2)判断直线EF与直线GH的位置关系,并说明理由.
【答案】(1)证明见解析;
(2)直线与直线相交,理由见解析.
【解析】
【分析】(1)根据线面平行的性质即可求解;
(2)根据题意可证四点共面,又因为,所以,即得与相交.
【小问1详解】
解:因为平面,平面,平面平面,
所以.
【小问2详解】
解:直线与直线相交,理由如下:
连接,
因为分别是棱的中点,
所以,同理可证:,
因为,所以,
所以四点共面,
因为,所以,
所以与不平行,即与相交
17. 在中,,,.
(1)求;
(2)求的面积.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用正弦定理及三角形内角和,结合两角和的正弦公式即可求解;
(2)利用平方关系即两角和的正弦公式可求得的值,利用正弦定理可得的值,利用三角形面积公式即可求解.
【小问1详解】
解:由正弦定理可得:,
又,所以,
整理得:,
因为,所以,而B为三角形内角,故.
【小问2详解】
解:因为,所以或,
又,,所以
当时,,不符合题意,
故,,
由正弦定理得,即,解得,
故的面积为:.
18. 如图,在直棱柱中,底面是菱形,,,,,分别是棱,的中点.
(1)求证:;
(2)求证:平面;
(3)是否存在正数,使得平面平面?若存在,求的值;若不存在,说明理由
【答案】(1)证明见解析;
(2)证明见解析; (3)存在正数,使得平面平面,证明见解析;
【解析】
【分析】(1)根据线面垂直的判定定理及性质定理证明;
(2)根据线面平行的判定定理证明;
(3)假设存在正数,使得平面平面,根据面面垂直的判定定理,证得,通过证明,得到,进而所以,求得值进而得解.
【小问1详解】
证明:如图所示,连接,因为底面是菱形,所以,
直棱柱中,平面,所以,且,所以平面,所以.
【小问2详解】
证明:取的中点M,连接、,则为三角形的中位线,
所以且,
又因为且,又且,
所以且,所以四边形为平行四边形,所以,
因为平面,平面,所以平面;
【小问3详解】
解:存在正数,使得平面平面,理由如下:
假设存在,使得平面平面,
过点作于点,连接,
因为平面平面,
所以平面,
所以,
在直棱柱中,,,
在菱形中,,,
所以,
所以△△,
所以,
所以,
所以,
所以,
在菱形中,,,
所以,
在直棱柱中,,
所以,,
所以,
所以,
经检验,时,平面平面.
19. 若点在函数的图象上,且满足,则称是的点.函数的所有点构成的集合称为的集.
(1)判断是否是函数的点,并说明理由;
(2)若函数的集为,求的最大值;
(3)若定义域为的连续函数的集满足,求证:.
【答案】(1)不是,理由见解析;
(2);
(3)见解析
【解析】
【分析】(1)直接求出,再判断出,即可得到,即可得到结论;
(2)先说明,若,则,由题设得到,推出矛盾即可证得;再说明的值可以等于,令,利用三角函数的值域加以证明即可;
(3)由题设知,必存在,使得,结合零点存在定理说明函数必存在零点,即可证明.
【小问1详解】
不是函数的点,理由如下:设,则,,
因为,所以,所以,所以不是函数的点;
【小问2详解】
先证明,若,则函数的最小正周期,因为函数的集为,
所以对,是的点,令,则,因为函数的值域为,
所以当时,必有,即对于恒成立,
所以,即的最小正周期,与矛盾;
再证明的值可以等于,令,对,当时,,;
当时,,,所以是的点,
即函数的集为;综上所述,的最大值是;
【小问3详解】
因为函数的集满足,所以存在,使得且,即,
因为若,则,所以,因为函数的图象是连续不断的,
不妨设,由零点存在定理知,必存在使得,所以存在零点,即.
【点睛】本题的第二小问关键点在于先假设,利用周期推出矛盾,进而证得,再利用三角函数的值域说明的值可以等于即可;第三小问的关键点在于得到存在,使得,结合零点存在定理即可证明.
选做题:(.所得分数可计入总分,但整份试卷得分不超过100分)
20. 正弦信号是频率成分最为单一的信号,复杂的信号,例如电信号,都可以分解为许多频率不同、幅度不等的正弦型信号的叠加.正弦信号的波形可以用数学上的正弦型函数来描述:,其中表示正弦信号的瞬时大小电压V(单位:V)是关于时间t(单位:s)的函数,而表示正弦信号的幅度,是正弦信号的频率,相应的为正弦信号的周期,为正弦信号的初相.由于正弦信号是一种最简单的信号,所以在电路系统设计中,科学家和工程师们经常以正弦信号作为信号源(输入信号)去研究整个电路的工作机理.如图是一种典型的加法器电路图,图中的三角形图标是一个运算放大器,电路中有四个电阻,电阻值分别为,,,(单位:Ω).
和是两个输入信号,表示的是输出信号,根据加法器的工作原理,与和的关系为:.
例如当,输入信号,时,输出信号:.
(1)若,输入信号,,则的最大值为___________;
(2)已知,,,输入信号,.若(其中),则___________;
(3)已知,,,且,.若的最大值为,则满足条件的一组电阻值,分别是_____________.
【答案】(1);
(2);
(3)(答案不唯一)
【解析】
【分析】(1)由辅助角公式得,即可求出最大值;
(2)由正弦余弦的和角公式化简得,解方程组即可求解;
(3)先由余弦的倍角公式化简得,再由二次函数的性质求得最大值为,进而得到,即可求解.
【小问1详解】
由题意得,,则的最大值为;
【小问2详解】
由题意知,,
整理得,
即,则,解得;
【小问3详解】
由题意得,
,
又,则,当时,取得最大值,
则,整理得,即,解得,
又,则,取即满足题意,则(答案不唯一).
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