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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、为异面直线,直线,则与的位置关系是()A.相交 B.异面 C.平行 D.异面或相交2.在△中,若,则△为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰或直角三角形 D.等腰直角三角形3.两条平行直线与间的距离等于()A. B.2 C. D.44.设实数满足约束条件,则的最大值为()A. B.9 C.11 D.5.点(4,0)关于直线5x+4y+21=0的对称点是().A.(-6,8) B.(-8,-6) C.(6,8) D.(-6,-8)6.在中,、、分别是角、、的对边,若,则的形状是()A.等腰三角形 B.钝角三角形 C.直角三角形 D.锐角三角形7.已知直线与圆相切,则的值是()A.1 B. C. D.8.等差数列{an}的前n项之和为Sn,若A.45 B.54C.63 D.279.已知,是平面,m,n是直线,则下列命题不正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.将正整数排列如下:则图中数2020出现在()A.第64行第3列 B.第64行4列 C.第65行3列 D.第65行4列二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.的值为________.12.如图,货轮在海上以的速度沿着方位角(从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角)为150°的方向航行.为了确定船位,在点B观察灯塔A的方位角是120°,航行半小时后到达C点,观察灯塔A的方位角是75°,则货轮到达C点时与灯塔A的距离为______nmile13.若,且,则__________.14.在等比数列中,,的值为______.15.已知数列的通项公式,则_______.16.己知函数,,则的值为______.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.为了了解某市高中学生的汉字书写水平,在全市范围内随机抽取了近千名学生参加汉字听写考试,将所得数据进行分组,分组区间为:,并绘制出频率分布直方图,如图所示.(1)求频率分布直方图中的值,并估计该市高中学生的平均成绩;(2)设、、、四名学生的考试成绩在区间内,、两名学生的考试成绩在区间内,现从这6名学生中任选两人参加座谈会,求学生、至少有一人被选中的概率.18.在中,角的对边分别为,且角成等差数列.(1)求角的值;(2)若,求边的长.19.已知数列的前项和,且满足.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)求数列的前项和.20.如图所示,在梯形中,∥,⊥,,⊥平面,⊥.(1)证明:⊥平面;(2)若,求点到平面的距离.21.已知等比数列的公比为,是的前项和;(1)若,,求的值;(2)若,,有无最值?说明理由;(3)设,若首项和都是正整数,满足不等式,且对于任意正整数有成立,问:这样的数列有几个?
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】解:因为为异面直线,直线,则与的位置关系是异面或相交,选D2、A【解析】
利用正弦定理化简已知条件,得到,由此得到,进而判断出正确选项.【详解】由正弦定理得,所以,所以,故三角形为等腰三角形,故选A.【点睛】本小题主要考查利用正弦定理判断三角形的形状,考查同角三角函数的基本关系式,属于基础题.3、C【解析】
先把直线方程中未知数的系数化为相同的,再利用两条平行直线间的距离公式,求得结果.【详解】解:两条平行直线与间,即两条平行直线与,故它们之间的距离为,故选:.【点睛】本题主要考查两条平行直线间的距离公式应用,注意未知数的系数必需相同,属于基础题.4、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.5、D【解析】试题分析:设点(4,0)关于直线5x+4y+21=0的对称点是,则点在直线5x+4y+21=0上,将选项代入就可排除A,B,C,答案为D考点:点关于直线对称,排除法的应用6、A【解析】
由正弦定理和,可得,在利用三角恒等变换的公式,化简得,即可求解.【详解】在中,由正弦定理,由,可得,又由,则,即,即,解得,所以为等腰三角形,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,以及三角形形状的判定,其中解答中熟练应用正弦定理的边角互化,合理利用三角恒等变换的公式化简是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、D【解析】
利用直线与圆相切的条件列方程求解.【详解】因为直线与圆相切,所以,,,故选D.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,通常利用圆心到直线的距离与圆的半径的大小关系进行判断,考查运算能力,属于基本题.8、B【解析】
由等差数列的性质,可知a1【详解】由等差数列的性质,可知a1又由等差数列的前n项和公式,可得S9【点睛】本题主要考查了等差数列的性质,以及前n项和公式的应用,其中解答中熟记等差数列的性质,以及利用等差数列的求和公式,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.9、D【解析】
由题意找到反例即可确定错误的选项.【详解】如图所示,在正方体中,取直线m为,平面为,满足,取平面为平面,则的交线为,很明显m和n为异面直线,不满足,选项D错误;如果两条平行直线中的一条垂直于一个平面,那么另一条也垂直于这个平面,所以A正确;如果两个平面与同一条直线垂直,则这两个平面平行,所以B正确;由A选项和面面垂直的判定定理可得C也正确.本题答案为D.【点睛】本题主要考查线面关系有关命题真假的判断,意在考查学生的转化能力和逻辑推理能力,属基础题.10、B【解析】
根据题意,构造数列,利用数列求和推出的位置.【详解】根据已知,第行有个数,设数列为行数的数列,则,即第行有个数,第行有个数,……,第行有个数,所以,第行到第行数的总个数,当时,数的总个数,所以,为时的数,即行的数为:,,,,……,所以,为行第列.故选:B.【点睛】本题考查数列的应用,构造数列,利用数列知识求解很关键,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
利用同角三角函数的基本关系式、二倍角公式,结合根式运算,化简求得表达式的值.【详解】依题意,由于,所以故答案为:【点睛】本小题主要考查同角三角函数的基本关系式、二倍角公式,考查根式运算,属于基础题.12、【解析】
通过方位角定义,求出,,利用正弦定理即可得到答案.【详解】根据题意,可知,,,因此可得,由正弦定理得:,求得,即答案为.【点睛】本题主要考查正弦定理的实际应用,难度不大.13、【解析】根据三角函数恒等式,将代入得到,又因为,故得到故答案为。14、【解析】
由等比中项,结合得,化简即可.【详解】由等比中项得,得,设等比数列的公比为,化简.故答案为:4【点睛】本题考查了等比中项的性质,通项公式的应用,属于基础题.15、【解析】
本题考查的是数列求和,关键是构造新数列,求和时先考虑比较特殊的前两项,剩余7项按照等差数列求和即可.【详解】令,则所求式子为的前9项和.其中,,从第三项起,是一个以1为首项,4为公差的等差数列,,故答案为1.【点睛】本题考查的是数列求和,关键在于把所求式子转换成为等差数列的前项和,另外,带有绝对值的数列在求和时要注意里面的特殊项.16、1【解析】
将代入函数计算得到答案.【详解】函数故答案为:1【点睛】本题考查了三角函数的计算,属于简单题.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);(2).【解析】
(1)由频率分布直方图能求出a.由此能估计该市高中学生的平均成绩;(2)现从这6名学生中任选两人参加座谈会,求出基本事件总数,再学生M、N至少有一人被选中包含的基本事件个数,由此能求出学生M、N至少有一人被选中的概率.【详解】(1)由频率分布直方图得:,∴估计该市高中学生的平均成绩为:.(2)设A、B、C、D四名学生的考试成绩在区间[80,90)内,M、N两名学生的考试成绩在区间[60,70)内,现从这6名学生中任选两人参加座谈会,基本事件总数,学生M、N至少有一人被选中包含的基本事件个数,∴学生M、N至少有一人被选中的概率.【点睛】本题考查了利用频率分布直方图求平均数,考查了古典概型计算公式,考查了数学运算能力.18、(1).(2)【解析】
(1)根据等差数列的性质,与三角形三内角和等于即可解出角C的值.(2)将已知数带入角C的余弦公式,即可解出边c.【详解】解:(1)∵角,,成等差数列,且为三角形的内角,∴,,∴.(2)由余弦定理,得【点睛】本题考查等差数列、余弦定理,属于基础题.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(1)本题可令求出的值,然后令求出,即可求出数列的通项公式;(2)首先可令,然后根据错位相减法即可求出数列的前项和。【详解】(1)当,,得.当时,,,两式相减,得,化简得,所以数列是首项为、公比为的等比数列,所以。(2)由(1)可知,令,则①,两边同乘以公比,得到②,由①②得:所以。【点睛】本题主要考查了数列通项的求法以及数列前项和的方法,求数列通项常用的方法有:累加法、累乘法、定义法、配凑法等;求数列前项和常用的方法有:错位相减法、裂项相消法、公式法、分组求和法等,属于中等题。20、(1)见解析(2)【解析】
(1)通过⊥,⊥来证明;(2)根据等体积法求解.【详解】(1)证明:∵⊥平面,平面,∴⊥.又⊥,,平面,平面,∴⊥平面.(2)由已知得,所以且由(1)可知,由勾股定理得∵平面∴=,且∴,由,得∴即点到平面的距离为【点睛】本题考查线面垂直与点到平面的距离.线面垂直的证明要转化为线线垂直;点到平面的距离常规方法是作出垂线段求解,此题根据等体积法能简化计算.21、(1);(2),最小值,最大值;,最小值,无最大值;(3)个【解析】
(1)由,分类讨论,分别求得,结合极限的运算,即可求解;(2)由等比数列的前项和公式,求得,再分和两种情况讨论,即可求解,得到结论;(3)由不等式,求得,在由等比数列的前项和公式,得到,根据不等式成立,可得,结合数列的单调性,即可求解.【详解】(1)由题意,等比数列,且,①当时,可得,,所以,②当时,可得,所以,综上所述,当,时,.(2)由等比数列的前项和公式,可得,因为且,所以,①当时,单调递增,此时有最小值,无最大值;②当时,中,当为偶数时,单调递增,且;当为奇数时,单调递减,且;分析可得:有最大值,最小值为;综上述,①当时,的最小值为,最大值为;②当时,的最小
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