终身会员
搜索
    上传资料 赚现金
    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高一(下)期中数学试卷
    立即下载
    加入资料篮
    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高一(下)期中数学试卷01
    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高一(下)期中数学试卷02
    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高一(下)期中数学试卷03
    还剩15页未读, 继续阅读
    下载需要10学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高一(下)期中数学试卷

    展开
    这是一份2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高一(下)期中数学试卷,共18页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高一(下)期中数学试卷

    一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

    15分)是纯虚数为虚数单位),则实数的值为  

    A B1 C D.以上都不对

    25分)中,若,则的形状是  

    A.等腰三角形 B.直角三角形 

    C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形

    35分)已知空间互不重合的三条直线,则“在同一平面内”是“两两相交”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

    45分)已知向量满足,则的夹角为  

    A B C D

    55分)已知,则  

    A1 B C D

    65分)已知正方形的边长为1,则  

    A5 B C25 D41

    75分)已知长方体中,,点的中点,设平面,平面,则线段的长度为  

    A B C D5

    85分)中,,垂足为,且,则当取最大值时,的周长为  

    A3 B C D

    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0.

    95分)下列各式中,值为的是  

    A 

    B 

    C 

    D

    105分)已知为不同的平面,为不同的直线,则下列说法正确的是  

    A.若,则是异面直线 

    B.若是异面直线,则也是异面直线 

    C.若是异面直线,则也是异面直线 

    D.若不同在任何一个平面内,则是异面直线

    115分)是两个非零向量,下列结论中正确的是  

    A.若,则 

    B.若,则 

    C.若,则 

    D.若,则存在实数,使得

    125分)已知函数,则下列说法正确的是  

    A.当时,直线图象的一条对称轴 

    B.当时,函数的最小正周期为 

    C.当时,函数上单调递减 

    D.当时,若,则函数的值域为

    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20.

    135分)已知向量为实数,且,则  

    145分)已知轮船和轮船同时离开岛,船沿北偏东的方向航行,船沿正北方向航行.若船的航行速度为后,船测得船位于船的北偏东的方向上,则此时两船相距  

    155分)已知,则  

    165分)已知复数对应的点在复平面第四象限内,甲、乙、丙、丁四人对复数的陈述如下为虚数单位):甲:;乙:;丙:;丁:,在甲、乙、丙、丁四人陈述中,有且只有两个人的陈述正确,则复数  

    四、解答题:本题共6小题,共70.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

    1710分)已知为虚数单位.

    1)计算:

    2)若,求复数

    1812分)已知向量,设函数

    1)若,求函数的最大值和最小值;

    2)若,且,求的值.

    1912分)如图,在直三棱柱中,侧棱与底面所有直线均垂直,底面是边长为4的正三角形,侧棱长为3分别为棱的中点.

    1)试判断直线的位置关系,并说明理由;

    2)求异面直线所成角的余弦值.

    2012分)这三个条件中任选两个,补充在下面问题中,若问题中的三角形存在,求的值;若问题中的三角形不存在,说明理由.

    问题:是否存在,它的内角的对边分别为,且____________

    2112分)如图,风景区的形状是如图所示的扇形区域,其半径为2千米,圆心角为,点在弧上.现欲在风景区中规划三条商业街道,要求街道垂直(垂足上),街道平行,交于点

    1)如果为弧的中点,求三条商业街道围成的的面积;

    2)试求街道长度的最小值.

    2212分)已知函数是常数,

    1)若,判断的奇偶性;

    ,判别的奇偶性;

    2)若是偶函数,求

    3)请仿照问题(1)(2)提一个问题(3),使得所提问题或是(1)的推广或是问题(2)的推广,问题(1)或(2)是问题(3)的特例.(不必证明命题)


    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高一(下)期中数学试卷

    参考答案与试题解析

    一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40.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【分析】根据纯虚数的定义求出的值即可.

    【解答】解:若是纯虚数,

    ,解得:

    故选:

    2【分析】利用正弦定理化简已知的等式,再根据二倍角的正弦函数公式变形后,得到,由都为三角形的内角,可得,从而得到三角形为等腰三角形或直角三角形.

    【解答】解:由正弦定理化简已知的等式得:

    ,又都为三角形的内角,

    ,即

    为等腰或直角三角形.

    故选:

    3【分析】根据题意,由平面的基本性质分析“在同一平面内”和“两两相交”关系,结合充分必要条件的定义即可得答案.

    【解答】解:根据题意,若在同一平面内,三条直线可以互相平行,

    则“在同一平面内”不是“两两相交”的充分条件;

    反之,若两两相交,可以不在同一平面内,

    则“在同一平面内”不是“两两相交”的必要条件;

    故“在同一平面内”是“两两相交”的既不充分也不必要条件.

    故选:

    4【分析】由已知结合向量夹角公式可直接求解.

    【解答】解:

    的夹角为,则

    因为

    所以

    故选:

    5【分析】根据题意,由三角函数恒等变形公式可得,即可得答案.

    【解答】解:根据题意,,即

    变形可得:

    故选:

    6【分析】可画出图形,然后可得出,然后进行数量积的运算即可求出的值,进而得出的值.

    【解答】解:如图,

    故选:

    7【分析】结合题意,找到点,根据勾股定理即可求出.

    【解答】解:因为平面,平面

    所以的交点即为点

    延长线的延长线交于点

    因为,且的中点,

    所以

    同理可得的延长线交于点

    所以

    如图所示,连接

    在长方体中,

    故选:

    8【分析】据题意,设,由分析可得在线段之外,且,进而用表示,利用余弦定理表示,结合基本不等式分析最小值,即可得当取最大值时的取值,由此计算可得答案.

    【解答】解:根据题意,设

    ,则在线段之外,且,如图:

    又由,则

    ,则

    又由,当且仅当,即时等号成立,

    此时取得最小值,取得最大值,

    此时

    的周长为

    故选:

    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0.

    9【分析】由题意利用两角和差的三角公式、二倍角公式,化简各个选项中的函数式,可得结论.

    【解答】解:,故满足条件;

    ,故不满足条件;

    ,故满足条件;

    ,故满足条件,

    故选:

    10【分析】由空间中直线与直线、直线与平面位置关系判断;由反证法思想判断;由异面直线的定义判断

    【解答】解:对于,若,则可能平行、可能相交、也可能异面,故错误;

    对于,若是异面直线,则也是异面直线,否则,若共面,则共面,与已知矛盾,故正确;

    对于,若是异面直线,则相交或异面,故错误;

    对于,若不同在任何一个平面内,由异面直线的定义可得,是异面直线,故正确.

    故选:

    11【分析】的两边平方即可得出,从而得出,从而判断选项正确;由可得出,而得不出,从而判断错误;时,显然得不出,从而判断错误;对两边平方即可得出,从而判断出共线,从而判断正确.

    【解答】解:

    正确;

    ,得不出错误;

    不共线时,仍可满足,却得不出错误;

    的夹角为,即共线,

    存在实数,使得正确.

    故选:

    12【分析】直接利用不同的的取值,利用三角函数关系式的恒等变换,正弦型函数性质的应用,单调性,周期性和函数的值域的应用判断的结论.

    【解答】解:函数

    对于:当时,函数,当时,,故正确;

    对于:当时,函数

    所以函数的最小正周期为,故正确;

    对于:由于函数

    且满足,所以,故函数在该区间上单调递减,故正确;

    对于:函数

    ,由于,所以

    ,故,所以函数上单调递减,

    1,故函数的值域为,故错误;

    故选:

    三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20.

    13【分析】可求出,然后根据即可得出,从而解出的值即可.

    【解答】解:,且

    ,解得

    故答案为:4

    14【分析】由题意,中,,由正弦定理可得

    【解答】解:由题意,中,

    由正弦定理可得

    故答案为:

    15【分析】根据题意,由正切的和角公式可得,解可得的值,又由,计算可得答案.

    【解答】解:根据题意,,则有

    解可得

    故答案为:

    16【分析】结合复数的四则运算分别求出每个情况对应的复数,进而可判断成立情况,可求.

    【解答】解:设,则

    甲:由,即

    乙:由,即

    丙:由

    丁:由

    所以

    ,则显然不成立,

    故丙丁不能同时成立,乙丁不能同时成立,且甲乙丙可以知二推一,

    所以甲丁正确,此时

    四、解答题:本题共6小题,共70.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

    17【分析】1)根据复数的运算性质计算即可;(2)设,求出的值,求出即可.

    【解答】解:(1

    2)设

    则由,得

    ,解得:

    18【分析】1)利用斜率的数量积,结合两角和与差的三角函数,化简函数的解析式,利用三角函数的有界性求解函数的最值.

    2)由,得,求出角的范围,利用两角和与差的三角函数化简求解求解即可.

    【解答】解:(1)因为向量

    则函数

    3分)

    ,则

    所以当,即时,

    ,即时,6分)

    2)由,得

    因为,则,又

    所以8分)

    9分)

    所以12分)

    19【分析】1)连接.利用直三棱柱的性质、三角形中位线定理及其梯形点定义即可判断出位置关系.

    2)由,可得(或其补角)为异面直线所成角,利用余弦定理即可得出.

    【解答】解:(1)连接

    在△中,分别为棱的中点,

    所以,且2分)

    又在直三棱柱中,,且

    所以,且

    所以四边形为梯形,所以直线为相交直线.

    5分)

    2)因为,所以(或其补角)为异面直线所成角.7分)

    因为是边长为4的正三角形,则

    在△中,,则

    同理10分)

    中,,解得

    所以异面直线所成角的余弦值为12分)

    20【分析】,利用余弦定理求出,利用二倍角公式求解,然后判断是否构成三角形.

    若选,利用余弦定理求解,正弦定理求解,然后判断是否构成三角形.求解即可.

    若选,求解三角形的3个角,利用正弦定理求解即可.

    【解答】解:若选

    ,可知3分)

    ,可得,即

    解得,或,又因为,所以6分)

    ,余弦函数上单调递减,所以10分)

    此时,不能构成三角形.12分)

    若选,由,可知3分)

    ,得

    又由正弦定理可知,

    展开得,即

    ,则,故,所以6分)

    ,余弦函数上单调递减,

    所以

    此时,能构成三角形.8分)

    此时,又

    由正弦定理,得,解得12分)

    若选,由3分)

    6分)

    此时此时,能构成三角形.8分)

    所以

    由正弦定理,得,解得12分)

    21【分析】1)结合已知角及线段长,利用锐角三角函数定义及扇形面积公式可求;

    2)由已知结合锐角三角函数定义及勾股定理可表示,然后结合同角平方关系,辅助角公式进行化简,然后结合正弦函数性质可求.

    【解答】解:连接,过,垂足为

    1)当为弧的中点时,

    中,,故

    中,,所以,则

    所以

    在直角三角形中,的面积

    2)设,则

    ,则,所以

    在直角三角形中,,其中

    因为,所以,又

    所以当时,有最小值为,即

    综上,街道长度的最小值为千米.

    22【分析】1)先结合和差角公式化简,然后把的值代入,然后结合奇偶性的定义进行检验即可;

    2)结合偶函数定义代入睁开即可求解

    3)结合(1)(2)的特殊情形推广一般结论即可.

    【解答】解:由题意可知

    1)当时,

    所以是偶函数;

    时,

    所以

    因为,所以不是奇函数,

    因为,所以不是偶函数

    所以是非奇非偶函数;

    2)当时,是偶函数,

    所以对一切恒成立,

    所以,即

    也即

    ,因为,所以

    时,

    所以对一切恒成立,所以为偶函数.

    综上所述:

    3)第一层次,写出任何一种的一个(加法或乘法)均可以,

    1,、是偶函数;

    2是奇函数;

    3是非奇非偶函数;

    4是既奇又偶函数;

    第二层次,写出任何一种的一个(加法或乘法)均可以,

    1是偶函数(数字不分奇偶);

    2是奇函数(数字只能同奇数);是偶函数(数字只能同偶数);

    3是非奇非偶函数(数字不分奇偶,但需相同);

    4是既奇又偶函数(数字只能奇数);是非奇非偶函数;

    第三层次,写出逆命题任何一种的一个(加法或乘法)均可以,

    1是偶函数(数字不分奇偶,但相同),则

    2是奇函数(数字只能正奇数),则是偶函数(数字只能正偶数),则

    3是偶函数(数字只能正奇数),则

    第四层次,写出充要条件中的任何一种均可以,

    1的充要条件是是偶函数,

    2是奇函数(数字只能正奇数)的充要条件是是偶函数(数字只能正偶数)的充要条件是

    3是偶函数(数字只能正奇数)的充要条件是则

    第五层次,写出任何一种均可以(逆命题,充要条件等均可以),

    1时,都是偶函数;

    2时,是正奇数,是奇函数;时,是正偶数,是偶函数;

    3是奇数,既奇又偶函数;

    4是偶数,是非奇非偶函数.

    声明:试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布

    日期:2022/3/11 19:10:14;用户:高中数学6;邮箱:tdjyzx38@xyh.com;学号:42412367

    相关试卷

    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学新疆班19级高二(下)期中数学试卷: 这是一份2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学新疆班19级高二(下)期中数学试卷,共18页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学新疆班18级高二(下)期中数学试卷: 这是一份2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学新疆班18级高二(下)期中数学试卷,共21页。试卷主要包含了在等差数列中,,,则通项为,在等比数列中,,,则的值为,的面积为,下列命题中,正确的是等内容,欢迎下载使用。

    2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高二(下)期中数学试卷: 这是一份2020-2021学年江苏省扬州市邗江中学高二(下)期中数学试卷,共23页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        使用学贝下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        返回
        顶部
        Baidu
        map