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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.若直线与函数的图象相邻的两个交点之间的距离为1,则函数图象的对称中心为()A. B. C. D.2.《张丘建算经》中如下问题:“今有马行转迟,次日减半,疾五日,行四百六十五里,问日行几何?”根据此问题写出如下程序框图,若输出,则输入m的值为()A.240 B.220 C.280 D.2603.设m>1,在约束条件y≥xA.1,1+2C.(1,3) D.(3,+∞)4.在中,,点是内(包括边界)的一动点,且,则的最大值是()A. B. C. D.5.关于的不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.6.点,,直线与线段相交,则实数的取值范围是()A. B.或C. D.或7.下列命题中正确的是()A. B.C. D.8.现有1瓶矿泉水,编号从1至1.若从中抽取6瓶检验,用系统抽样方法确定所抽的编号为()A.3,13,23,33,43,53 B.2,14,26,38,42,56C.5,8,31,36,48,54 D.5,10,15,20,25,309.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.已知,,,则B为()A. B.或 C. D.或10.在三棱锥中,面,则三棱锥的外接球表面积是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若角的终边经过点,则___________.12.如图,在中,,,点D为BC的中点,设,.的值为___________.13.已知六棱锥的底面是正六边形,平面,.则下列命题中正确的有_____.(填序号)①PB⊥AD;②平面PAB⊥平面PAE;③BC∥平面PAE;④直线PD与平面ABC所成的角为45°.14.已知中,的对边分别为,若,则的周长的取值范围是__________.15.函数的值域是__________.16.在三棱锥P-ABC中,平面PAB⊥平面ABC,ΔABC是边长为23的等边三角形,其中PA=PB=三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.如图,在正方体,中,,,,,分别是棱,,,,的中点.(1)求证:平面平面;(2)求平面将正方体分成的两部分体积之比.18.已知向量,.求:(1);(2)与的夹角的余弦值;(3)求的值使与为平行向量.19.已知,,.(1)求关于的表达式,并求的最小正周期;(2)若当时,的最小值为,求的值.20.设是一个公比为q的等比数列,且,,成等差数列.(1)求q;(2)若数列前4项的和,令(),求数列的前n项和.21.如图,在中,,D为延长线上一点,且,,.(1)求的长度;(2)求的面积.

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、A【解析】

先计算周期得到,得到函数表达式,再根据中心对称公式得到答案.【详解】直线与函数的图象相邻的两个交点之间的距离为1则的对称中心横坐标为:对称中心为故答案选A【点睛】本题考查了函数的周期,对称中心,意在考查学生综合应用能力.2、A【解析】

根据程序框图,依次循环计算,可得输出的表达式.结合,由等比数列求和公式,即可求得的值.【详解】由程序框图可知,此时输出.所以即由等比数列前n项和公式可得解得故选:A【点睛】本题考查了循环结构程序框图的应用,等比数列求和的应用,属于中档题.3、A【解析】试题分析:∵,故直线与直线交于点,目标函数对应的直线与直线垂直,且在点,取得最大值,其关系如图所示:即,解得,又∵,解得,选:A.考点:简单线性规划的应用.【方法点睛】本题考查的知识点是简单线性规划的应用,我们可以判断直线的倾斜角位于区间上,由此我们不难判断出满足约束条件的平面区域的形状,其中根据平面直线方程判断出目标函数对应的直线与直线垂直,且在点取得最大值,并由此构造出关于的不等式组是解答本题的关键.4、B【解析】

根据分析得出点的轨迹为线段,结合图形即可得到的最大值.【详解】如图:取,,,点是内(包括边界)的一动点,且,根据平行四边形法则,点的轨迹为线段,则的最大值是,在中,,,,,故选:B【点睛】此题考查利用向量方法解决平面几何中的线段长度最值问题,数形结合处理可以避免纯粹的计算,降低难度.5、D【解析】

特值,利用排除法求解即可.【详解】因为当时,满足题意,所以可排除选项B、C、A,故选D【点睛】不等式恒成立问题有两个思路:求最值,说明恒成立参变分离,再求最值。6、B【解析】

根据,在直线异侧或其中一点在直线上列不等式求解即可.【详解】因为直线与线段相交,所以,,在直线异侧或其中一点在直线上,所以,解得或,故选B.【点睛】本题主要考查点与直线的位置关系,考查了一元二次不等式的解法,属于基础题.7、D【解析】

根据向量的加减法的几何意义以及向量数乘的定义即可判断.【详解】,,,,故选D.【点睛】本题主要考查向量的加减法的几何意义以及向量数乘的定义的应用.8、A【解析】

根据系统抽样原则,可知编号成公差为的等差数列,观察选项得到结果.【详解】根据系统抽样原则,可知所抽取编号应成公差为的等差数列选项编号公差为;选项编号不成等差;选项编号公差为;可知错误选项编号满足公差为的等差数列,正确本题正确选项:【点睛】本题考查抽样方法中的系统抽样,关键是明确系统抽样的原则和特点,属于基础题.9、C【解析】

根据正弦定理得到,再根据知,得到答案.【详解】根据正弦定理:,即,根据知,故.故选:.【点睛】本题考查了根据正弦定理求角度,多解是容易发生的错误.10、D【解析】

首先计算BD长为2,判断三角形BCD为直角三角形,将三棱锥还原为长方体,根据体对角线等于直径,计算得到答案.【详解】三棱锥中,面中:在中:即ABCD四点都在对应长方体上:体对角线为AD答案选D【点睛】本题考查了三棱锥的外接球表面积,将三棱锥放在对应的长方体里面是解题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、3【解析】

直接根据任意角三角函数的定义求解,再利用两角和的正切展开代入求解即可【详解】由任意角三角函数的定义可得:.则故答案为3【点睛】本题主要考查了任意角三角函数的定义和两角和的正切计算,熟记公式准确计算是关键,属于基础题.12、【解析】

在和在中,根据正弦定理,分别表示出.由可得等式,代入已知条件化简即可得解.【详解】在中,由正弦定理可得,则在中,由正弦定理可得,则点D为BC的中点,则所以因为,,由诱导公式可知代入上述两式可得所以故答案为:【点睛】本题考查了正弦定理的简单应用,属于基础题.13、②④【解析】

利用题中条件,逐一分析答案,通过排除和筛选,得到正确答案.【详解】∵AD与PB在平面的射影AB不垂直,∴①不成立;∵PA⊥平面ABC,∴PA⊥AB,在正六边形ABCDEF中,AB⊥AE,PAAE=A,∴AB⊥平面PAE,且AB面PAB,∴平面PAB⊥平面PAE,故②成立;∵BC∥AD∥平面PAD,平面PAD平面PAE=PA,∴直线BC∥平面PAE也不成立,即③不成立.在Rt△PAD中,PA=AD=2AB,∴∠PDA=45°,故④成立.故答案为②④.【点睛】本题考查命题真假的判断,解题时要注意直线与平面成的角、直线与平面垂直的性质的合理运用,属于中档题.14、【解析】中,由余弦定理可得,∵,∴,化简可得.∵,∴,解得(当且仅当时,取等号).故.再由任意两边之和大于第三边可得,故有,故的周长的取值范围是,故答案为.点睛:由余弦定理求得,代入已知等式可得,利用基本不等式求得,故.再由三角形任意两边之和大于第三边求得,由此求得△ABC的周长的取值范围.15、【解析】

根据反余弦函数的性质,可得函数在单调递减函数,代入即可求解.【详解】由题意,函数的性质,可得函数在单调递减函数,又由,所以函数在的值域为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了反余弦函数的单调性的应用,其中解答中熟记反余弦函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、65π【解析】

本题首先可以通过题意画出图像,然后通过三棱锥的图像性质以及三棱锥的外接球的相关性质来确定圆心的位置,最后根据各边所满足的几何关系列出算式,即可得出结果。【详解】如图所示,作AB中点D,连接PD、CD,在CD上作三角形ABC的中心E,过点E作平面ABC的垂线,在垂线上取一点O,使得PO=OC。因为三棱锥底面是一个边长为23的等边三角形,E所以三棱锥的外接球的球心在过点E的平面ABC的垂线上,因为PO=OC,P、C两点在三棱锥的外接球的球面上,所以O点即为球心,因为平面PAB⊥平面ABC,PA=PB,D为AB中点,所以PD⊥平面ABCCD=CA2-ADPD=P设球的半径为r,则有PO=OC=r,OE=r(PD-OE)2+DE2=P故表面积为S=4πr【点睛】本题考查三棱锥的相关性质,主要考查三棱锥的外接球的相关性质,考查如何通过三棱锥的几何特征来确定三棱锥的外接球与半径,考查推理能力,考查化归与转化思想,是难题。三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)见解析(2)【解析】

(1)先证明平面,再证明平面平面;(2)连接,,则截面右侧的几何体为四棱锥和三棱锥,再求出每一部分的体积得解.【详解】(1)证明:在正方体中,连接.因为,分别是,的中点,所以.因为平面,平面,所以.因为,所以平面,平面,所以,同理,因为,所以平面,因为平面,所以平面平面;(2)连接,,则截面右侧的几何体为四棱锥和三棱锥,设正方体棱长为1,所以,所以平面将正方体分成的两部分体积之比为.【点睛】本题主要考查面面垂直关系的证明和几何体体积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于中档题.18、(1)5(2)(3)【解析】

(1)利用向量坐标运算法则,先求出向量的坐标,再求模;(2)利用两个向量的数量积的定义和公式,则可求出与的夹角的余弦值;(3)利用两个向量共线的性质,求出的值.【详解】(1)向量,,,;(2)设与的夹角为,∵,,,所以,即与的夹角的余弦值为;(3)由题可得:,∵与为平行向量,∴,解得,即满足使与为平行向量.【点睛】本题主要考查向量的坐标运算,涉及向量的模,数量积,共线等相关知识,属于基础题.19、(1),;(2).【解析】

(1)根据向量数量积的坐标运算及辅助角公式得:,并求出最小正周期为;(2)由,得到,从而,再根据的最小值为,求得.【详解】(1),所以.(2)当时,则,所以,所以,解得:.【点睛】本题考查向量与三角函数的交会,求函数的最值时,要注意整体思想的运用,即先求出,再得到.20、(1),(2)或【解析】

(1)根据,,成等差数列,得到,解得答案.(2)讨论和两种情况,利用错位相减法计算得到答案.【详解】(1)因为是一个公比为q的等比数列,所以.因为,,成等差数

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