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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.函数的图象如图所示,为了得到的图象,则只要将的图象()A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度2.已知且,则为()A. B. C. D.3.已知,,三点,则的形状是()A.钝角三角形 B.直角三角形C.锐角三角形 D.等腰直角三角形4.一个四面体的三视图如图所示,则该四面体的表面积是()A. B.C. D.5.如图,在平行六面体中,M,N分别是所在棱的中点,则MN与平面的位置关系是()A.MN平面B.MN与平面相交C.MN平面D.无法确定MN与平面的位置关系6.已知函数的图象过点,且在上单调,同时的图象向左平移个单位之后与原来的图象重合,当,且时,,则A. B. C. D.7.传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家经常在沙滩上面画点或用小石子表示数.他们研究过如图所示的三角形数:将三角形数1,3,6,10记为数列,将可被5整除的三角形数,按从小到大的顺序组成一个新数列,可以推测:()A.1225 B.1275 C.2017 D.20188.某船从处向东偏北方向航行千米后到达处,然后朝西偏南的方向航行6千米到达处,则处与处之间的距离为()A.千米 B.千米 C.3千米 D.6千米9.设实数满足约束条件,则的最大值为()A. B.9 C.11 D.10.如图是一个正方体的平面展开图,在这个正方体中①②③与为异面直线④以上四个命题中,正确的序号是()A.①②③ B.②④ C.③④ D.②③④二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知角的终边经过点,则的值为____________.12.给出下列四个命题:①正切函数在定义域内是增函数;②若函数,则对任意的实数都有;③函数的最小正周期是;④与的图象相同.以上四个命题中正确的有_________(填写所有正确命题的序号)13.已知数列的通项公式是,若将数列中的项从小到大按如下方式分组:第一组:,第二组:,第三组:,…,则2018位于第________组.14.正六棱柱各棱长均为,则一动点从出发沿表面移动到时的最短路程为__________.15.在△ABC中,a、b、c分别为角A、B、C的对边,若b·cosC=c·cosB,且cosA=,则cosB的值为_____.16.已知向量a=(3,2),b=(0,-1),那么向量3b-a的坐标是.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.已知数列满足:,,数列满足.(1)若数列的前项和为,求的值;(2)求的值.18.已知函数.(1)求的最小正周期;(2)当时,求的最大值和最小值以及对应的的值.19.如图,在三棱锥中,,分别为棱,上的三等份点,,.(1)求证:平面;(2)若,平面,求证:平面平面.20.已知夹角为,且,,求:(1);(2)与的夹角.21.设函数的定义域为R,当时,,且对任意实数m、n,有成立,数列满足,且.(1)求的值;(2)若不等式对一切都成立,求实数k的最大值.

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、D【解析】

先根据图象确定A的值,进而根据三角函数结果的点求出求与的值,确定函数的解析式,然后根据诱导公式将函数化为余弦函数,再平移即可得到结果.【详解】由题意,函数的部分图象,可得,即,所以,再根据五点法作图,可得,求得,故.函数的图象向左平移个单位,可得的图象,则只要将的图象向右平移个单位长度可得的图象,故选:D.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象与性质,以及三角函数的图象变换的应用,其中解答中熟记三角函数的图象与性质,以及三角函数的图象变换是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、B【解析】由题意得,因为,即,所以,又,又,且,所以,故选B.3、D【解析】

计算三角形三边长度,通过边关系进行判断.【详解】由两点之间的距离公式可得:,,,因为,且故该三角形为等腰直角三角形.故选:D.【点睛】本题考查两点之间的距离公式,属基础题.4、B【解析】

试题分析:由三视图可知,该几何体是如下图所示的三棱锥,其中平面平面,,且,,所以,与均为正三角形,且边长为,所以,故该三棱锥的表面各为,故选B.考点:1.三视图;2.多面体的表面积与体积.5、C【解析】

取的中点,连结,可证明平面平面,由于平面,可知平面.【详解】取的中点,连结,显然,因为平面,平面,所以平面,平面,又,故平面平面,又因为平面,所以平面.故选C.【点睛】本题考查了直线与平面的位置关系,考查了线面平行、面面平行的证明,属于基础题.6、A【解析】由题设可知该函数的周期是,则过点且可得,故,由可得,所以由可得,注意到,故,所以,应选答案A点睛:已知函数的图象求解析式(1).(2)由函数的周期求(3)利用“五点法”中相对应的特殊点求.7、A【解析】

通过寻找规律以及数列求和,可得,然后计算,可得结果.【详解】根据题意可知:则由…可得所以故选:A【点睛】本题考查不完全归纳法的应用,本题难点在于找到,属难题,8、B【解析】

通过余弦定理可得答案.【详解】设处与处之间的距离为千米,由余弦定理可得,则.【点睛】本题主要考查余弦定理的实际应用,难度不大.9、C【解析】

由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】作出约束条件表示的可行域如图,化目标函数为,联立,解得,由图可知,当直线过点时,z取得最大值11,故选:C.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.10、D【解析】

作出直观图,根据正方体的结构特征进行判断.【详解】作出正方体得到直观图如图所示:由直观图可知,与为互相垂直的异面直线,故①不正确;,故②正确;与为异面直线,故③正确;由正方体性质可知平面,故,故④正确.故选:D【点睛】本题考查了正方体的结构特征,直线,平面的平行于垂直,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题意和任意角的三角函数的定义求出的值即可.【详解】由题意得角的终边经过点,则,所以,故答案为.【点睛】本题考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.12、②③④【解析】

①利用反例证明命题错误;②先判断为其中一条对称轴;③通过恒等变换化成;④对两个解析式进行变形,得到定义域和对应关系均一样.【详解】对①,当,显然,但,所以,不符合增函数的定义,故①错;对②,当时,,所以为的一条对称轴,当取,取时,显然两个数关于直线对称,所以,即成立,故②对;对③,,,故③对;对④,因为,,两个函数的定义域都是,解析式均为,所以函数图象相同,故④对.综上所述,故填:②③④.【点睛】本题对三角函数的定义域、值域、单调性、对称性、周期性等知识进行综合考查,求解过程中要注意数形结合思想的应用.13、1【解析】

根据题意可分析第一组、第二组、第三组、…中的数的个数及最后的数,从中寻找规律使问题得到解决.【详解】根据题意:第一组有2=1×2个数,最后一个数为4;第二组有4=2×2个数,最后一个数为12,即2×(2+4);第三组有6=2×3个数,最后一个数为24,即2×(2+4+6);…∴第n组有2n个数,其中最后一个数为2×(2+4+…+2n)=4(1+2+3+…+n)=2n(n+1).∴当n=31时,第31组的最后一个数为2×31×1=1984,∴当n=1时,第1组的最后一个数为2×1×33=2112,∴2018位于第1组.故答案为1.【点睛】本题考查观察与分析问题的能力,考查归纳法的应用,从有限项得到一般规律是解决问题的关键点,属于中档题.14、【解析】

根据可能走的路径,将所给的正六棱柱展开,利用平面几何知识求解比较.【详解】将所给的正六棱柱下图(2)表面按图(1)展开.,,,故从A沿正侧面和上表面到D1的路程最短为故答案为:.【点睛】本题主要考查了空间几何体展形图的应用,还考查了空间想象和运算求解的能力,属于中档题.15、【解析】

利用余弦定理表示出与,代入已知等式中,整理得到,再利用余弦定理表示出,将及的值代入用表示出,将表示出的与代入中计算,即可求出值.【详解】由题意,由余弦定理得,代入,得,整理得,所以,即,整理得,即,则,故答案为.【点睛】本题考查了解三角形的综合应用,高考中经常将三角变换与解三角形知识综合起来命题,如果式子中含有角的余弦或边的二次式,要考虑用余弦定理;如果遇到的式子中含有角的正弦或边的一次式时,则考虑用正弦定理实现边角互化;以上特征都不明显时,则要考虑两个定理都有可能用到.16、【解析】试题分析:因为,所以.考点:向量坐标运算.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);(2).【解析】

(1)构造数列等差数列求得的通项公式,再进行求和,再利用裂项相消求得;

(2)由题出现,故考虑用分为偶数和奇数两种情况进行计算.【详解】(1)由得,即,所以是以为首项,1为公差的等差数列,故,故.所以,故.

(2)当为偶数时,,当为奇数时,为偶数,

综上所述,当为偶数时,,当为奇数时,即.【点睛】本题主要考查了等差数列定义的应用,考查构造法求数列的通项公式与裂项求和及奇偶并项求和的方法,考查了分析问题的能力及逻辑推理能力,属于中档题.18、(1);(2)当时,取得最小值;当时,取得最大值.【解析】

(1)利用降幂扩角公式先化简三角函数为标准型,再求解最小正周期;(2)由定义域,先求的范围,再求值域.【详解】(1)所以的最小正周期为.(2)由,得,当,即时,取得最小值,当,即时,取得最大值.【点睛】本题考查利用三角恒等变换化简三角函数解析式,之后求解三角函数的性质,本题中包括最小正周期以及函数的最值,属综合基础题.19、(1)见证明;(2)见证明【解析】

(1)由,,得,进而得即可证明平面.(2)平面得,由,,得,进而证明平面,则平面平面【详解】证明:(1)因为,,所以,所以,因为平面,平面,所以平面.(2)因为平面,平面,所以.因为,,所以,又,所以平面.又平面,所以平面平面.【点睛】本题考查线面平行的判定,面面垂直的判定,考查空间想象及推理能力,熟记判定定理是关键,是基础题20、(1)(2)【解析】试题分析:(1)先求模的平方将问题转化为向量的数量积问题.(2)根据数量积公式即

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