精品解析:江西省上饶市2023-2024学年高一下学期期末教学质量检测数学试卷

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2024-07-07
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资源信息

学段 高中
学科 数学
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2024-2025
地区(省份) 江西省
地区(市) 上饶市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.37 MB
发布时间 2024-07-07
更新时间 2025-04-14
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-07-07
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来源 学科网

内容正文:

上饶市2023—2024学年度下学期期末教学质量检测 高一数学试卷 1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上. 2.回答第I卷时,选出每个小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,写在本试卷上无效. 3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上,答在本试卷上无效. 4.本试卷共19题,总分150分,考试时间120分钟, 第I卷(选择题) 一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1. 已知复数满足,其中为虚数单位,则( ) A B. C. D. 2. 是边长为1的正三角形,那么的斜二测平面直观图的面积( ) A. B. C. D. 3. 已知向量,若,则( ) A. 2 B. -2 C. D. 4. 已知是空间中两条不同的直线,为空间中两个互相垂直的平面,则下列命题正确的是( ) A. 若,则 B. 若,则 C. 若,则 D. 若,则 5. 向量与非零向量的夹角为,则在上的投影数量为( ) A. B. C. 1 D. 6. 已知为的重心,则( ) A. B. C. D. 7. 根据下列情况,判断三角形解情况,其中正确的是( ) A. ,,,有两解 B. ,,,有一解 C. ,,,有一解 D. ,,,无解 8. 若函数的对称轴方程为,,则( ) A. B. C. D. 二、多选题(本题共3小硕,每小题6分,共18分.在每小䝠给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分) 9. 若复数是方程的两根,则( ) A. 虚部不同 B. 在复平面内所对应的点关于实轴对称 C. D. 在复平面内所对应的点位于第三象限 10. 关于函数,下列结论正确的是( ) A. 是的一个对称中心 B. 函数在上单调递增 C. 函数图像可由函数的图像向右平移个单位得到 D. 若方程在区间上有两个不相等的实根,则 11. 如图,若正方体的棱长为2,线段上有两个动点.则下列结论正确的是( ) A. 直线与平面夹角的余弦值为 B. 当与重合时,异面直线与所成角为 C. 平面平面 D. 平面 第II卷(非选择题) 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. 若,则__________. 13. 设与是两个不共线向量,,,.若A,B,D三点共线,则的值为________. 14. 中,,延长线段至,使得,则的最大值为__________. 四、解答题(本题共5小题,共77分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 15. 已知 (1)若,求实数的值. (2)已知向量的夹角为钝角,求实数的范围. 16. 已知函数的部分图像如图所示. (1)求函数的解析式及对称中心; (2)求函数在上的值域. (3)先将的图像纵坐标缩短到原来的倍,再向左平移个单位后得到的图像,求函数在上的单调减区间. 17. 在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足. (1)求角B; (2)若D为AC的中点,且,b=3,求的面积. 18. 如图1,四边形ABCD为菱形,是边长为2等边三角形,点M为AB的中点,将沿AB边折起,使,连接PD,如图2, (1)证明:; (2)求异面直线BD与PC所成角的余弦值; (3)在线段PD上是否存在点N,使得∥平面MCN﹖若存在,请求出的值;若不存在,请说明理由. 19. 我们把由平面内夹角成的两条数轴,构成的坐标系,称为“创新坐标系”.如图所示,,分别为,正方向上的单位向量.若向量,则称有序实数对为向量的“创新坐标”,可记作. (1)已知,,,设,求的值. (2)已知,,求证:充要条件是. (3)若向量,的“创新坐标”分别为,,已知,求函数的最小值. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 上饶市2023—2024学年度下学期期末教学质量检测 高一数学试卷 1.本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上. 2.回答第I卷时,选出每个小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,写在本试卷上无效. 3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上,答在本试卷上无效. 4.本试卷共19题,总分150分,考试时间120分钟, 第I卷(选择题) 一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1. 已知复数满足,其中为虚数单位,则( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】利用复数的除法直接求出z. 【详解】因为,所以. 故选:A 2. 是边长为1的正三角形,那么的斜二测平面直观图的面积( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】先求出原三角形的面积,再根据原图和直观图面积之间的关系即可得解. 【详解】以所在直线为轴,线段的垂直平分线为轴,建立直角坐标系, 画对应的轴,轴,使,如下图所示, 结合图形,的面积为, 作,垂足为, 则,, 所以的面积, 即原图和直观图面积之间的关系为, 所以,的面积为. 故选:A. 【点睛】本题考查斜二测画法中原图和直观图面积的关系,属于基础题. 3. 已知向量,若,则( ) A. 2 B. -2 C. D. 【答案】A 【解析】 【分析】利用坐标法来判断两向量共线即可得到结果. 【详解】由得,, 故选:A. 4. 已知是空间中两条不同的直线,为空间中两个互相垂直的平面,则下列命题正确的是( ) A. 若,则 B. 若,则 C. 若,则 D. 若,则 【答案】C 【解析】 【分析】根据空间线面位置关系的判定定理、性质定理,逐项判定,即可求解. 【详解】由直线是空间中两条不同的直线,为空间中两个互相垂直的平面, 对于A中,若,可能,所以A不正确; 对于B中,若,则或相交或异面,所以B不正确; 对于C中,由,可得或,又由,所以,所以C正确; 对于D中,由面面垂直的性质,可知只有时,才有,所以D不正确. 故选:C. 5. 向量与非零向量的夹角为,则在上的投影数量为( ) A. B. C. 1 D. 【答案】A 【解析】 【分析】根据给定条件,利用投影数量的定义计算即得. 【详解】依题意,在上的投影数量为. 故选:A 6. 已知为重心,则( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】根据重心的性质及向量的线性运算可得解. 【详解】 如图所示, 设为中点, 又为的重心, 则, 故选:B. 7. 根据下列情况,判断三角形解的情况,其中正确的是( ) A. ,,,有两解 B. ,,,有一解 C. ,,,有一解 D. ,,,无解 【答案】C 【解析】 【分析】利用正弦定理和余弦定理依次判断A,B,C,D即可. 【详解】A中,因为,所以, 又,所以,即只有一解,故A错误; B中,因为,所以, 且,所以,故有两解,故B错误; C中,因,所以, 又,所以角B只有一解,故C正确; D中,因为,,,所以,有解,故D正确. 故选:C. 8. 若函数的对称轴方程为,,则( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】根据三角恒等变换可化简函数解析式,进而可得,代入即可得解. 【详解】由已知,且,, 由对称轴为,则相邻两条对称轴间距离为,即函数的最小正周期为, 令,, 令,, 则,即,,, 则,,, 又, 所以,为偶数, 则, 则, 故选:D. 二、多选题(本题共3小硕,每小题6分,共18分.在每小䝠给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分) 9. 若复数是方程的两根,则( ) A. 虚部不同 B. 在复平面内所对应的点关于实轴对称 C. D. 在复平面内所对应的点位于第三象限 【答案】ABC 【解析】 【分析】利用一元二次方程的虚根是共轭,并加以计算,就可以判断各选项. 【详解】由方程的求根公式可得:, 故A正确; 由在复平面内所对应的点分别为,显然关于实轴对称,故B正确; 由,故C正确; 由,它对应的点位于第一象限,故D错误; 故选:ABC. 10. 关于函数,下列结论正确的是( ) A. 是的一个对称中心 B. 函数在上单调递增 C. 函数图像可由函数的图像向右平移个单位得到 D. 若方程在区间上有两个不相等的实根,则 【答案】BC 【解析】 【分析】根据三角函数图像性质分别判断各选项. 【详解】A选项:由,令,,解得,,所以其对称中心为,所以不是其对称中心,A选项错误; B选项:令,,解得,,即函数的单调递增区间为,,又,,B选项正确; C选项:由,向右平移可得,C选项正确; D选项:,即, 设,则, 即函数与函数在上有两个交点, 做出函数图像,如图所示, 所以可得,解得,D选项错误; 故选:BC. 11. 如图,若正方体的棱长为2,线段上有两个动点.则下列结论正确的是( ) A. 直线与平面的夹角的余弦值为 B. 当与重合时,异面直线与所成角为 C. 平面平面 D. 平面 【答案】ACD 【解析】 【分析】利用正方体的性质,结合中位线,勾股定理,可计算和证明各选项,并加以判断. 【详解】 对于A,在正方体中,有平面, 所以直线与平面所成的角就是,且, 又由正方体的棱长为2,所以, 则,故A正确; 对于B,当与重合时,由于,可知此时为的中点, 如上图,连接,在正方体中, 易由且可得:四边形是平行四边形,所以, 所以异面直线与所成角就是或其补角, 由于平面,平面,所以, 则又因 所以,因为, 所以,故B错误; 对于C,在正方体中,易由且可得: 四边形是平行四边形,所以, 又因为平面,平面, 所以平面,同理可证明平面, 又因为,平面, 所以平面平面, 而平面与平面共面,所以平面平面,故C正确; 对于D,由于平面,平面,所以, 又因为,,平面, 所以平面,又因为平面,所以, 同理可证明:,又因为,平面, 所以平面,而平面与平面共面,则平面,故D正确; 故选:ACD. 第II卷(非选择题) 三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分. 12. 若,则__________. 【答案】## 【解析】 【分析】根据同角三角函数关系式,结合齐次式可得解. 【详解】由已知, 故答案为:. 13. 设与是两个不共线向量,,,.若A,B,D三点共线,则的值为________. 【答案】 【解析】 【分析】根据三点共线,转化为向量,计算向量后,再转化为向量相等,即可求解的值. 【详解】因为A,B,D三点共线,所以必存在一个实数λ,使得.又,,,所以 ,化简为,所以,又与不共线,所以 解得. 故答案为: 14. 中,,延长线段至,使得,则的最大值为__________. 【答案】 【解析】 【分析】分别在与中用正弦定理,可得,再利用二倍角公式化简,结合二次函数性质可得最值. 【详解】如图所示, 设, 在中, 由,则, 再由正弦定理得, 即,则, 又在中,由正弦定理得, 即,即, 所以, 又,即,, 设, 则, 所以当时,取得最大值为, 故答案为:. 四、解答题(本题共5小题,共77分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 15. 已知 (1)若,求实数的值. (2)已知向量的夹角为钝角,求实数的范围. 【答案】(1) (2)且. 【解析】 【分析】(1)对两边平方化简可得,然后将坐标代入可求出实数的值; (2)由题意可得且不共线,从而可求出实数的范围. 【小问1详解】 因,所以, 所以, 所以, 因为, 所以,解得; 【小问2详解】 根据题意,向量与的夹角为钝角,则有. 解得:且, 即的取值范围为且. 16. 已知函数的部分图像如图所示. (1)求函数的解析式及对称中心; (2)求函数在上的值域. (3)先将的图像纵坐标缩短到原来的倍,再向左平移个单位后得到的图像,求函数在上的单调减区间. 【答案】(1), (2) (3) 【解析】 【分析】(1)根据题意,求得,结合三角函数的性质,即可求解; (2)由,可得,根据三角函数性质,求得函数的最值,即可求解; (3)根据三角函数的图象变换,求得,求得函数的单调递减区间,结合,即可求解. 【小问1详解】 解:根据函数的部分图像, 可得,所以, 再根据五点法作图,可得, 又因为,可得,所以, 令,解得, 故函数对称中心为. 【小问2详解】 解:因为,可得, 当时,即,; 当时,即,, 所以函数的值琙为. 【小问3详解】 解:先将图像纵坐标缩短到原来的,可得的图像, 再向左平移个单位,得到的图像, 即. 令,解得, 可得的减区间为, 结合,可得在上的单调递减区间为. 17. 在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足. (1)求角B; (2)若D为AC的中点,且,b=3,求的面积. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】(1)由余弦定理得出角B; (2)由向量的运算得出,由余弦定理得出,进而得出,最后得出面积. 【小问1详解】 因为,所以. 即,即 又,所以. 【小问2详解】 由,得,则由平行四边形法则可得, 则,即① 又,即② 由①②可得. 则. 18. 如图1,四边形ABCD为菱形,是边长为2的等边三角形,点M为AB的中点,将沿AB边折起,使,连接PD,如图2, (1)证明:; (2)求异面直线BD与PC所成角的余弦值; (3)在线段PD上是否存在点N,使得∥平面MCN﹖若存在,请求出的值;若不存在,请说明理由. 【答案】(1)证明见解析 (2) (3)存在,PN 【解析】 【分析】(1)由等边三角形的性质可得,再由四边形,可得,再由线面垂直的判定可得平面,则; (2)在上取点Q,使得,设,连接,,可证得或其补角为异面直线BD与PC所成的角,然后在中利用余弦定理求解即可; (3)设,连接,则由线面平行的性质可得∥,从而可找出点的位置. 【小问1详解】 连接,因为是边长为2的等边三角形,点M为AB的中点,所以. 因为四边形为菱形,,所以为等边三角形,所以, 因为,平面,所以平面, 因为平面,所以 【小问2详解】 在上取点Q,使得,设,连接,, 因为∥,所以, 在中,,所以∥, 所以或其补角为异面直线BD与PC所成的角,因为,所以, 又, , 在中,由余弦定理得, 所以异面直线BD与PC所成角的余弦值为. 【小问3详解】 假设线段上存在点,使得∥平面, 因为∥平面,平面,平面平面, 所以∥,又,所以. 所以线段PD上存在点N,使得PB∥平面MNC,且PN. 19. 我们把由平面内夹角成的两条数轴,构成的坐标系,称为“创新坐标系”.如图所示,,分别为,正方向上的单位向量.若向量,则称有序实数对为向量的“创新坐标”,可记作. (1)已知,,,设,求的值. (2)已知,,求证:的充要条件是. (3)若向量,的“创新坐标”分别为,,已知,求函数的最小值. 【答案】(1) (2)证明见解析 (3) 【解析】 【分析】(1)根据向量线性运算的运算律可得解; (2)根据向量共线定理可得证; (3)根据向量数量积的运算律结合三角函数与二次函数性质可得最值. 【小问1详解】 由已知,,, 即,,, 又, 即, 解得, 所以; 【小问2详解】 由,, 则,, 当时,的充要条件是; 当时, 若时,,即, 则, 又不恒为, 所以,即, 所以是的必要条件; 若时,, 则, 即, 所以是的充分条件; 综上所述,的充要条件是; 【小问3详解】 ,分别为,正方向上的单位向量,且夹角成, 则, 所以 , 所以 设,则,且, 所以当时,, 即. 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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