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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.等差数列{an}的前n项之和为Sn,若A.45 B.54C.63 D.272.在正方体中,分别是线段的中点,则下列判断错误的是()A.与垂直 B.与垂直C.与平行 D.与平行3.已知函数(其中),对任意实数a,在区间上要使函数值出现的次数不少于4次且不多于8次,则k值为()A.2或3 B.4或3 C.5或6 D.8或74.已知a,,且,若对,不等式恒成立,则的最大值为()A. B. C.1 D.5.直线l:与圆C:交于A,B两点,则当弦AB最短时直线l的方程为A. B.C. D.6.在学习等差数列时,我们由,,,,得到等差数列的通项公式是,象这样由特殊到一般的推理方法叫做()A.不完全归纳法 B.数学归纳法 C.综合法 D.分析法7.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积是()A.2 B. C. D.128.设均为正数,且,,.则()A. B. C. D.9.已知向量,,,则()A. B. C. D.10.已知样本数据为3,1,3,2,3,2,则这个样本的中位数与众数分别为()A.2,3 B.3,3 C.2.5,3 D.2.5,2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等差数列,的前项和分别为,,若,则______.12.若数据的平均数为,则____________.13.200名职工年龄分布如图所示,从中随机抽取40名职工作样本,采用系统抽样方法,按1~200编号,分为40组,分别为1~5,6~10,…,196~200,若第5组抽取号码为22,则第8组抽取号码为________.若采用分层抽样,40岁以下年龄段应抽取________人.14.计算:__________.15.已知中内角的对边分别是,,,,则为_____.16.函数的递增区间是__________.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,,函数.(1)求的最小正周期;(2)求的单调增区间.18.已知数列满足,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.19.如图,已知函数,点分别是的图像与轴、轴的交点,分别是的图像上横坐标为的两点,轴,共线.(1)求的值;(2)若关于的方程在区间上恰有唯一实根,求实数的取值范围.20.已知圆与轴交于两点,且(为圆心),过点且斜率为的直线与圆相交于两点(Ⅰ)求实数的值;(Ⅱ)若,求的取值范围;(Ⅲ)若向量与向量共线(为坐标原点),求的值21.如图,在矩形ABCD中,AB=3,BC=2,点M,N分别是边AB,CD上的点,且MN∥BC,.若将矩形ABCD沿MN折起使其形成60°的二面角(如图).(1)求证:平面CND⊥平面AMND;(2)求直线MC与平面AMND所成角的正弦值.
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、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.2、D【解析】
利用数形结合,逐一判断,可得结果.【详解】如图由分别是线段的中点所以//A选项正确,因为,所以B选项正确,由,所以C选项正确D选项错误,由//,而与相交,所以可知,异面故选:D【点睛】本题主要考查空间中直线与直线的位置关系,属基础题.3、A【解析】
根据题意先表示出函数的周期,然后根据函数值出现的次数不少于4次且不多于8次,得到周期的范围,从而得到关于的不等式,从而得到的范围,结合,得到答案.【详解】函数,所以可得,因为在区间上,函数值出现的次数不少于4次且不多于8次,所以得即与的图像在区间上的交点个数大于等于4,小于等于8,而与的图像在一个周期内有2个,所以,即解得,又因,所以得或者,故选:A.【点睛】本题考查正弦型函数的图像与性质,根据周期性求参数的值,函数与方程,属于中档题.4、C【解析】
由,不等式恒成立,得,利用绝对值不等式的定理,逐步转化,即可得到本题答案.【详解】设,对,不等式恒成立的等价条件为,又表示数轴上一点到两点的距离之和的倍,显然当时,,则有,所以,得,从而,所以的最大值为1.故选:C.【点睛】本题主要考查绝对值不等式与恒成立问题的综合应用,较难.5、A【解析】
先求出直线经过的定点,再求出弦AB最短时直线l的方程.【详解】由题得,所以直线l过定点P.当CP⊥l时,弦AB最短.由题得,所以.所以直线l的方程为.故选:A【点睛】本题主要考查直线过定点问题,考查直线方程的求法,考查直线和圆的位置关系,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.6、A【解析】
根据题干中的推理由特殊到一般的推理属于归纳推理,但又不是数学归纳法,从而可得出结果.【详解】本题由前三项的规律猜想出一般项的特点属于归纳法,但本题并不是数学归纳法,因此,本题中的推理方法是不完全归纳法,故选:A.【点睛】本题考查归纳法的特点,判断时要区别数学归纳法与不完全归纳法,考查对概念的理解,属于基础题.7、C【解析】
由该几何体的三视图可知该几何体为底面是等腰直角三角形的直棱柱,再结合棱柱的表面积公式求解即可.【详解】解:由该几何体的三视图可知,该几何体为底面是等腰直角三角形的直棱柱,又由图可知底面等腰直角三角形的直角边长为1,棱柱的高为1,则该几何体的表面积是,故选:C.【点睛】本题考查了几何体的三视图,重点考查了棱柱的表面积公式,属基础题.8、A【解析】试题分析:在同一坐标系中分别画出,,的图象,与的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,从图象可以看出.考点:指数函数、对数函数图象和性质的应用.【方法点睛】一般一个方程中含有两个以上的函数类型,就要考虑用数形结合求解,在同一坐标系中画出两函数图象的交点,函数图象的交点的横坐标即为方程的解.9、D【解析】
利用平面向量垂直的坐标等价条件列等式求出实数的值.【详解】,,,,解得,故选D.【点睛】本题考查向量垂直的坐标表示,解题时将向量垂直转化为两向量的数量积为零来处理,考查计算能力,属于基础题.10、C【解析】
将样本数据从小到大排列即可求得中位数,再找出出现次数最多的数即为众数.【详解】将样本数据从小到大排列:1,2,2,3,3,3,中位数为,众数为3.故选:C.【点睛】本题考查了中位数和众数的概念,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】
利用等差数列的性质以及等差数列奇数项之和与中间项的关系进行化简求解.【详解】因为是等差数列,所以,又因为为等差数列,所以,故.【点睛】(1)在等差数列中,若,则有;(2)在等差数列.12、【解析】
根据求平均数的公式,得到关于的方程,求得.【详解】由题意得:,解得:,故填:.【点睛】本题考查求一组数据的平均数,考查基本数据处理能力.13、371【解析】
由系统抽样,编号是等距出现的规律可得,分层抽样是按比例抽取人数.【详解】第8组编号是22+5+5+5=37,分层抽样,40岁以下抽取的人数为50%×40=1(人).故答案为:37;1.【点睛】本题考查系统抽样和分层抽样,属于基础题.14、0【解析】
直接利用数列极限的运算法则,分子分母同时除以,然后求解极限可得答案.【详解】解:,故答案为:0.【点睛】本题主要考查数列极限的运算法则,属于基础知识的考查.15、【解析】
根据正弦定理即可.【详解】因为,,;所以,由正弦定理可得【点睛】本题主要考查了正弦定理:,属于基础题.16、;【解析】
先利用辅助角公式对函数化简,由可求解.【详解】函数,由,可得,所以函数的单调增区间为.故答案为:【点睛】本题考查了辅助角公式、正弦函数的图像与性质,需熟记公式与性质,属于基础题.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)直接利用向量的数量积的应用和三角函数关系式的恒等变变换,求出三角函数的关系式,进一步求出函数的最小正周期,即可求得答案.(2)利用(1)的函数关系式和整体思想求出函数的单调区间,即可求得答案.【详解】(1),,函数.(2)由(1)得:令:解得:函数的单调递增区间为:【点睛】本题考查了向量数量积和三角函数求周期,及其求正弦函数单调区间,解题关键是掌握正弦函数周期求法和整体法求正弦函数单调区间的求法,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.18、(1);(2)【解析】
(1)由,构造是以为首项,为公比等比数列,利用等比数列的通项公式可得结果;(2)由(1)得,利用裂项相消可求.【详解】(1)由得:,即,且数列是以为首项,为公比的等比数列数列的通项公式为:(2)由(1)得:【点睛】关系式可构造为,中档题。19、(Ⅰ),(Ⅱ)或【解析】试题分析:解:(Ⅰ)建立,.(Ⅱ),结合图象可知或.试题解析:解:(Ⅰ)①②解得,.(Ⅱ),,因为时,,由方程恰有唯一实根,结合图象可知或.20、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)【解析】
(Ⅰ)由圆的方程得到圆心坐标和;根据、为等腰直角三角形可知,从而得到,解方程求得结果;(Ⅱ)设直线方程为;利用点到直线距离公式求得圆心到直线距离;由垂径定理可得到,利用可构造不等式求得结果;(Ⅲ)直线方程与圆方程联立,根据直线与圆有两个交点可根据得到的取值范围;设,,利用韦达定理求得,并利用求得,即可得到;利用向量共线定理可得到关于的方程,解方程求得满足取值范围的结果.【详解】(Ⅰ)由圆得:圆心,由题意知,为等腰直角三角形设的中点为,则也为等腰直角三角形,解得:(Ⅱ)设直线方程为:则圆心到直线的距离:由,,可得:,解得:的取值范围为:(Ⅲ)联立直线与圆的方程:消去变量得:设,,由韦达定理得:且,整理得:解得:或,与向量共线,,解得:或不满足【点睛】本题考查直线与圆位置关系的综合应用,涉及到圆的方程的求解、垂径定理的应用、平面向量共线定理的应用;求解直线与圆位置关系综合应用类问题的常用方法是灵活应用圆心到直线的距离、直线与圆方程联立,韦达定理构造方程等方法,属于常考题型.21、(1)见解析;(2).【解析】
(1)转化为证明MN⊥平面CND;(2)过点C作CH⊥ND与点H,则MH是MC在平面AMND内的射影,所以∠CMH即直线MC与平面AMND所成的角.【详解】(1)∵在矩形ABCD中,MN∥BC,∴MN⊥ND,MN
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