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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.设等比数列的公比为,其前项的积为,并且满足条件:;给出下列论:①;②;③值是中最大值;④使成立的最大自然数等于198.其中正确的结论是()A.①③ B.①④ C.②③ D.②④2.在三棱锥中,平面,,,点M为内切圆的圆心,若,则三棱锥的外接球的表面积为()A. B. C. D.3.圆的圆心坐标和半径分别为()A. B. C. D.4.在中,角所对的边分别为,若.且,则的值为()A. B.C. D.或5.直线与直线垂直,则的值为()A.3 B. C.2 D.6.在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,若,则的形状为()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形7.根据如下样本数据x
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y
可得到的回归方程为,则()A. B. C. D.8.已知角α的终边上有一点P(sin,cos),则tanα=()A. B. C. D.9.在平面直角坐标系xOy中,直线的倾斜角为()A. B. C. D.10.平面直角坐标系中,O为坐标原点,点A,B的坐标分别为(1,1),(-3,3).若动点P满足,其中λ,μ∈R,且λ+μ=1,则点P的轨迹方程为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数(,)的部分图像如图所示,则函数解析式为_______.12.在中,若,则____________.13.方程组的增广矩阵是________.14.不等式的解集为_____________________。15.若是等比数列,,,则________16.已知函数在时取得最小值,则________.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,是的直径,所在的平面,是圆上一点,,.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成角的正切值.18.如图,是正方形,是该正方形的中心,是平面外一点,底面,是的中点.求证:(1)平面;(2)平面平面.19.已知向量,,且函数.若函数的图象上两个相邻的对称轴距离为.(Ⅰ)求函数的解析式;(Ⅱ)若方程在时,有两个不同实数根,,求实数的取值范围,并求出的值;(Ⅲ)若函数在的最大值为2,求实数的值.20.若不等式的解集为.(1)求证:;(2)求不等式的解集.21.某车间将10名技工平均分成甲、乙两组加工某种零件,在单位时间内每个技工加工的合格零件数,按十位数字为茎,个位数字为叶得到的茎叶图如图所示.已知甲、乙两组数据的平均数都为10.(1)求的值;(2)分别求出甲、乙两组数据的方差和,并由此分析两组技工的加工水平;
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、B【解析】
利用等比数列的性质及等比数列的通项公式判断①正确;利用等比数列的性质及不等式的性质判断②错误;利用等比数列的性质判断③错误;利用等比数列的性质判断④正确,,从而得出结论.【详解】解:由可得又即由,即,结合,所以,,即,,即,即①正确;又,所以,即,即②错误;因为,即值是中最大值,即③错误;由,即,即,又,即,即④正确,综上可得正确的结论是①④,故选:B.【点睛】本题考查了等比数列的性质及不等式的性质,重点考查了运算能力,属中档题.2、C【解析】
求三棱锥的外接球的表面积即求球的半径,则球心到底面的距离为,根据正切和MA的长求PA,再和MA的长即可通过勾股定理求出球半径R,则表面积.【详解】取BC的中点E,连接AE(图略).因为,所以点M在AE上,因为,,所以,则的面积为,解得,所以.因为,所以.设的外接圆的半径为r,则,解得.因为平面ABC,所以三棱锥的外接球的半径为,故三棱锥P-ABC的外接球的表面积为.【点睛】此题关键点通过题干信息画出图像,平面ABC和底面的内切圆圆心确定球心的位置,根据几何关系求解即可,属于三棱锥求外接球半径基础题目.3、B【解析】
根据圆的标准方程形式直接确定出圆心和半径.【详解】因为圆的方程为:,所以圆心为,半径,故选:B.【点睛】本题考查给定圆的方程判断圆心和半径,难度较易.圆的标准方程为,其中圆心是,半径是.4、D【解析】
首先根据余弦定理,得到或.再分别计算即可.【详解】因为,所以,即:,解得:或.当时,.当时,.所以或.故选:D【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,熟记公式为解题的关键,属于中档题.5、A【解析】
根据两条直线垂直的条件列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以,解得.故选:A【点睛】本小题主要考查两条直线垂直的条件,属于基础题.6、D【解析】
由正弦定理化简,得到,由此得到三角形是等腰或直角三角形,得到答案.【详解】由题意知,,结合正弦定理,化简可得,所以,则,所以,得或,所以三角形是等腰或直角三角形.故选D.【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理在解三角形中的应用.在解三角形问题中经常把边的问题转化成角的正弦或余弦函数,利用三角函数的关系来解决问题,属于基础题.7、A【解析】试题分析:依据样本数据描点连线可知图像为递减且在轴上的截距大于0,所以.考点:1.散点图;2.线性回归方程;8、A【解析】
由题意利用任意角的三角函数的定义,求得tanα的值.【详解】解:∵角α的终边上有一点P(sin,cos),∴x=sin,y=cos,∴则tanα,故选A.【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.9、B【解析】
设直线的倾斜角为,,,可得,解得.【详解】设直线的倾斜角为,,.,解得.故选:B.【点睛】本题考查直线的倾斜角与斜率之间的关系、三角函数求值,考查推理能力与计算能力,属于基础题.10、C【解析】
设点坐标,代入,得到即,再根据,即可求解.【详解】设点坐标,因为点的坐标分别为,将各点坐标代入,可得,即,解得,代入,化简得,故选C.【点睛】本题主要考查了平面向量的坐标运算和点的轨迹的求解,其中解答中熟记向量的坐标运算,以及平面向量的基本定理是解答的关键,着重考查了推理运算能力,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、y=sin(2x+).【解析】
由函数的图象的顶点坐标求出A,由周期求出ω,由五点法作图求出φ的值答案可求【详解】根据函数y=sin(ωx+φ)(ω>0,0<φ)的部分图象,可得A=1,•,∴ω=2,再结合五点法作图可得2•φ=π,∴φ,则函数解析式为y=sin(2x+)故答案为:y=sin(2x+).【点睛】本题主要考查由函数y=Asin(ωx+φ)的部分图象求解析式,由函数的图象的顶点坐标求出A,由周期求出ω,由五点法作图求出φ的值难度中档.12、2【解析】
根据正弦定理角化边可得答案.【详解】由正弦定理可得.故答案为:2【点睛】本题考查了正弦定理角化边,属于基础题.13、【解析】
理解方程增广矩阵的涵义,即可由二元线性方程组,写出增广矩阵.【详解】由题意,方程组的增广矩阵为其系数以及常数项构成的矩阵,故方程组的增广矩阵是.故答案为:【点睛】本题考查了二元一次方程组与增广矩阵的关系,需理解增广矩阵的涵义,属于基础题.14、或【解析】
利用一元二次函数的图象或转化为一元一次不等式组解一元二次不等式.【详解】由,或,所以或,不等式的解集为或.【点睛】本题考查解一元二次不等式,考查计算能力,属于基本题.15、【解析】
根据等比数列的通项公式求解公比再求和即可.【详解】设公比为,则.故故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的基本量求解,属于基础题型.16、【解析】试题分析:因为,所以,当且仅当即,由题意,解得考点:基本不等式三、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)证明见解析;(2)2.【解析】
(1)首先证明平面,利用线面垂直推出平面平面;(2)找到直线与平面所成角所在三角形,利用三角形边角关系求解即可.【详解】(1)∵是直径,∴,即,又∵所在的平面,在所在的平面内,∴,∴平面,又平面,∴平面平面;(2)∵平面,∴直线与平面所成角即,设,∵,∴,∴,∴.【点睛】本题主要考查了面面垂直的证明,直线与平面所成角的求解,属于一般题.18、(1)见解析;(2)见解析.【解析】
(1)连接,证明后即得线面平行;(2)可证明平面,然后得面面垂直.【详解】(1)如图,连接,∵分别是中点,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵,底面,底面,∴,又正方形中,,∴平面,而平面,∴平面平面.【点睛】本题考查证明线面平行和面面垂直,掌握线面平行和面面垂直的判定定理是解题关键.19、(Ⅰ);(Ⅱ),;(Ⅲ)或【解析】
(Ⅰ)根据三角恒等变换公式化简,根据周期计算,从而得出的解析式;(Ⅱ)求出在,上的单调性,计算最值和区间端点函数值,从而得出的范围,根据对称性得出的值;(Ⅲ)令,求出的范围和关于的二次函数,讨论二次函数单调性,根据最大值列方程求出的值.【详解】(Ⅰ)∵,,∴若函数的图象上两个相邻的对称轴距离为,则函数的周期,∴,即,∴(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,当时,∴若方程在有两个不同实数根,则.∴令,,则,,∴函数在内的对称轴为,∵,是方程,的两个不同根,∴(Ⅲ)因为,所以,令,则.∴又∵,由得,∴.(1)当,即时,可知在上为减函数,则当时,由,解得:,不合题意,舍去.(2)当,即时,结合图象可知,当时,,由,解得,满足题意.(3)当,即时,知在上为增函数,则时,,由得,舍去综上,或为所求.【点睛】本题考查了平面向量的数量积的运算,三角函数的恒等变换,三角函数最值的计算,考查换元法解题思想,属于中档题.20、(1)证明见解析(2)【解析】
(1)由已知可得是的两根,利用韦达定理,化简可得结论;(2)结合(1)原不等式可化为,利用一元二次不等式的解法可得结果.【详解】(1)∵不等式的解集为∴是的两根,且∴∴,所以;(2)因为,,所以,即,又即,解集为【点睛】本题考查了求一元二次不等式的解法,是基础题目.若,则的解集是;的解集是.21、(1);(2),乙组加工水平高.【解析】
(1)根据甲、乙两组数据的平均数都是并结合平
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