2023届浙江省慈溪市三山高级中学等六校高一数学第二学期期末达标测试试题含解析_第1页
2023届浙江省慈溪市三山高级中学等六校高一数学第二学期期末达标测试试题含解析_第2页
2023届浙江省慈溪市三山高级中学等六校高一数学第二学期期末达标测试试题含解析_第3页
2023届浙江省慈溪市三山高级中学等六校高一数学第二学期期末达标测试试题含解析_第4页
2023届浙江省慈溪市三山高级中学等六校高一数学第二学期期末达标测试试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

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1.2019年是新中国成立70周年,涡阳县某中学为庆祝新中国成立70周年,举办了“我和我的祖国”演讲比赛,某选手的6个得分去掉一个最高分,去掉一个最低分,4个剩余分数的平均分为91.现场制作的6个分数的茎叶图后来有1个数据模糊,无法辨认,在图中以表示,则4个剩余分数的方差为()A.1 B. C.4 D.62.已知,,是三条不同的直线,,是两个不同的平面,则下列命题正确的是A.若,,,,,则B.若,,,,则C.若,,,,,则D.若,,,则3.边长为1的正方形上有一动点,则向量的范围是()A. B. C. D.4.小金同学在学校中贯彻着“边玩边学”的学风,他在“汉诺塔”的游戏中发现了数列递推的奥妙:有、、三个木桩,木桩上套有编号分别为、、、、、、的七个圆环,规定每次只能将一个圆环从一个木桩移动到另一个木桩,且任意一个木桩上不能出现“编号较大的圆环在编号较小的圆环之上”的情况,现要将这七个圆环全部套到木桩上,则所需的最少次数为()A. B. C. D.5.已知等比数列的前项和为,,,则()A.31 B.15 C.8 D.76.已知函数的部分图象如图所示,则此函数的解析式为()A. B.C. D.7.已知偶函数在区间上单调递增,则满足的的取值范围是()A. B.C. D.8.在中,角所对的边分别为,若的面积,则()A. B. C. D.9.与直线平行,且到的距离为的直线方程为A. B. C. D.10.已知向量,,若对任意的,恒成立,则角的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.己知函数,,则的值为______.12.对于数列满足:,其前项和为记满足条件的所有数列中,的最大值为,最小值为,则___________13.设数列的前n项和为,关于数列,有下列三个命题:(1)若既是等差数列又是等比数列,则;(2)若,则是等差数列:(3)若,则是等比数列这些命题中,真命题的序号是__________________________.14.已知直线:与圆交于,两点,过,分别作的垂线与轴交于,两点,若,则__________.15.若是函数的两个不同的零点,且这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值等于________.16.走时精确的钟表,中午时,分针与时针重合于表面上的位置,则当下一次分针与时针重合时,时针转过的弧度数的绝对值等于_______.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.已知向量,满足:=4,=3,(Ⅰ)求·的值;(Ⅱ)求的值.18.某快餐连锁店招聘外卖骑手,该快餐连锁店提供了两种日工资方案:方案(1)规定每日底薪50元,快递业务每完成一单提成3元;方案(2)规定每日底薪100元,快递业务的前44单没有提成,从第45单开始,每完成一单提成5元.该快餐连锁店记录了每天骑手的人均业务量.现随机抽取100天的数据,将样本数据分为[25,35),[35,45),[45,55),[55,65),[65,75),[75,85),[85,95]七组,整理得到如图所示的频率分布直方图。(1)随机选取一天,估计这一天该连锁店的骑手的人均日快递业务量不少于65单的概率;(2)若骑手甲、乙选择了日工资方案(1),丙、丁选择了日工资方案(2).现从上述4名骑手中随机选取2人,求至少有1名骑手选择方案(1)的概率;19.已知向量,.(I)若,共线,求的值.(II)若,求的值;(III)当时,求与夹角的余弦值.20.记数列的前项和为,已知点在函数的图像上.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求数列的前项和.21.在中,内角,,所对的边分别为,,.已知.(Ⅰ)求;(Ⅱ)若,,求的值.

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】

由题意得x≥3,由此能求出4个剩余数据的方差.【详解】由题意得x≥3,则4个剩余分数的方差为:s2[(93﹣91)2+(90﹣91)2+(90﹣91)2+(91﹣91)2].故选B.【点睛】本题考查了方差的计算问题,也考查了茎叶图的性质、平均数、方差等基础知识,是基础题.2、D【解析】

逐一分析选项,得到答案.【详解】A.根据条件可知,若,不能推出;B.若,就不能推出;C.条件中没有,所以不能推出;D.因为,,所以,因为,所以.【点睛】本题考查了面面平行的判断,属于基础题型,需要具有空间想象能力,以及逻辑推理能力.3、A【解析】

分类,按在正方形的四条边上分别求解.【详解】如图,分别以为建立平面直角坐标系,,设,,∴,当在边或上时,,所以,当在边上时,,,当在边上时,,,∴的取值范围是.故选:A.【点睛】本题考查平面向量的数量积,通过建立坐标系,把向量和数量积用坐标表示,使问题简单化.4、B【解析】

假设桩上有个圆环,将个圆环从木桩全部套到木桩上,需要最少的次数为,根据题意求出数列的递推公式,利用递推公式求出数列的通项公式,从而得出的值,可得出结果.【详解】假设桩上有个圆环,将个圆环从木桩全部套到木桩上,需要最少的次数为,可这样操作,先将个圆环从木桩全部套到木桩上,至少需要的次数为,然后将最大的圆环从木桩套在木桩上,需要次,在将木桩上个圆环从木桩套到木桩上,至少需要的次数为,所以,,易知.设,得,对比得,,且,所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,,因此,,故选:B.【点睛】本题考查数列递推公式的应用,同时也考查了利用待定系数法求数列的通项,解题的关键就是利用题意得出数列的递推公式,考查推理能力与运算求解能力,属于中等题.5、B【解析】

利用基本元的思想,将已知条件转化为的形式,由此求得,进而求得.【详解】由于数列是等比数列,故,由于,故解得,所以.故选:B.【点睛】本小题主要考查等比数列通项公式的基本量的计算,考查等比数列前项和公式,属于基础题.6、B【解析】

由图象可知,所以,又因为,所以所求函数的解析式为.7、A【解析】

根据题意,由函数的奇偶性分析可得,进而结合单调性分析可得,解可得的取值范围,即可得答案.【详解】解:根据题意,为偶函数,则,

又由函数在区间上单调递增,

则,

解得:,

故选:A.【点睛】本题考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,关键是得到关于的不等式.8、B【解析】

利用面积公式及可求,再利用同角的三角函数的基本关系式可求,最后利用余弦定理可求的值.【详解】因为,故,所以,因为,故,又,由余弦定理可得,故.故选B.【点睛】三角形中共有七个几何量(三边三角以及外接圆的半径),一般地,知道其中的三个量(除三个角外),可以求得其余的四个量.(1)如果知道三边或两边及其夹角,用余弦定理;(2)如果知道两边即一边所对的角,用正弦定理(也可以用余弦定理求第三条边);(3)如果知道两角及一边,用正弦定理.9、B【解析】试题分析:与直线平行的直线设为与的距离为考点:两直线间的距离点评:两平行直线间的距离10、A【解析】

利用数量积运算可将不等式化简为,根据恒成立条件可得不等式组,利用三角函数知识分别求解两个不等式,取交集得到结果.【详解】当时,恒成立,则当时,即,,解得:,当时,即,,解得:,在时恒成立可得:本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数中的恒成立问题的求解,关键是能够根据数量积将恒成立不等式转化为两个三角不等式的求解问题,利用辅助角公式将问题转化为根据正弦型函数的值域求解角的范围的问题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、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.12、1【解析】

由,,,,,分别令,3,4,5,求得的前5项,观察得到最小值,,计算即可得到的值.【详解】由,,,,,可得,解得,又,,可得或,又,,,可得或5;或6;或或8;又,,,,可得或6或7;或7或8;或8或9或10或12;或10或12或1.综上可得的最大值,最小值为,则.故答案为:1.【点睛】本题考查数列的和的最值,注意运用元素与集合的关系,运用列举法,考查判断能力和运算能力,属于中档题.13、(1)、(2)、(3)【解析】

利用等差数列和等比数列的定义,以及等差数列和等比数列的前项和形式,逐一判断即可.【详解】既是等差数列又是等比数列的数列是非零常数列,故(1)正确.等差数列的前项和是二次函数形式,且不含常数,故(2)正确.等比数列的前项和是常数加上常数乘以的形式,故(3)正确.故答案为:(1),(2),(3)【点睛】本题主要考查等差数列和等比数列的定义,同时考查了等差数列和等比数列的前项和,属于简单题.14、4【解析】

由题,根据垂径定理求得圆心到直线的距离,可得m的值,既而求得CD的长可得答案.【详解】因为,且圆的半径为,所以圆心到直线的距离为,则由,解得,代入直线的方程,得,所以直线的倾斜角为,由平面几何知识知在梯形中,.故答案为4【点睛】解决直线与圆的综合问题时,一方面,要注意运用解析几何的基本思想方法(即几何问题代数化),把它转化为代数问题;另一方面,由于直线与圆和平面几何联系得非常紧密,因此,准确地作出图形,并充分挖掘几何图形中所隐含的条件,利用几何知识使问题较为简捷地得到解决.15、1【解析】

由一元二次方程根与系数的关系得到a+b=p,ab=q,再由a,b,﹣2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列列关于a,b的方程组,求得a,b后得答案.【详解】由题意可得:a+b=p,ab=q,∵p>0,q>0,可得a>0,b>0,又a,b,﹣2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,可得①或②.解①得:;解②得:.∴p=a+b=5,q=1×4=4,则p+q=1.故答案为1.点评:本题考查了一元二次方程根与系数的关系,考查了等差数列和等比数列的性质,是基础题.【思路点睛】解本题首先要能根据韦达定理判断出a,b均为正值,当他们与-2成等差数列时,共有6种可能,当-2为等差中项时,因为,所以不可取,则-2只能作为首项或者末项,这两种数列的公差互为相反数;又a,b与-2可排序成等比数列,由等比中项公式可知-2必为等比中项,两数列搞清楚以后,便可列方程组求解p,q.16、.【解析】

设时针转过的角的弧度数为,可知分针转过的角为,于此得出,由此可计算出的值,从而可得出时针转过的弧度数的绝对值的值.【详解】设时针转过的角的弧度数的绝对值为,由分针的角速度是时针角速度的倍,知分针转过的角的弧度数的绝对值为,由题意可知,,解得,因此,时针转过的弧度数的绝对值等于,故答案为.【点睛】本题考查弧度制的应用,主要是要弄清楚时针与分针旋转的角之间的等量关系,考查分析问题和计算能力,属于中等题.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、(Ⅰ)=2(Ⅱ)【解析】

(I)计算,结合两向量的模可得;(II)利用,把求模转化为向量的数量积运算.【详解】解:(Ⅰ)由题意得即又因为所以解得=2.(Ⅱ)因为,所以=16+36-4×2=44.又因为所以.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题关键是掌握性质:,即模数量积的转化.18、(1)0.4(2)【解析】

(1)从频率分布直方图中计算出前四组矩形面积之和,即为所求概率;(2)列举出全部的基本事件,并确定出基本事件的总数,然后从中找出事件“至少有名骑手选择方案(1)”所包含的基本事件数,最后利用古典概型的概率公式可计算出结果。【详解】(1)设事件为“随机选取一天,这一天该连锁店的骑手的人均日快递业务量不少于单”依题意,连锁店的人均日快递业务量不少于单的频率分别为:因为所以估计为;(2)设事件为“从四名骑手中随机选取2人,至少有1名骑手选择方案(1)”从四名新聘骑手中随机选取2名骑手,有6种情况,即{甲,乙},{甲,丙},{甲,丁},{乙,丙},{乙,丁},{丙,丁}其中至少有1名骑手选择方案()的情况为{甲,乙},{甲,丙},,{甲,丁},{乙,丙},{乙,丁},所以。【点睛】本题考查频率分布直方图以及古典概型概率的计算,在频率分布直方图的问题中要注意:(1)每组矩形的面积等于该组数据的频率;(2)所有矩形的面积之和为。19、(I);(II);(III)【解析】

(1)根据题意,由向量平行的坐标公式可得﹣2x=4,解可得x的值,即可得答案;(2)若,则有,结合向量数量积的坐标可得,即4x﹣2=0,解可得x的值,即可得答案;(3)根据题意,由x的值可得的坐标,由向量的坐标计算公式可得、和的值,结合,计算可得答案.解:(I)∵与共线,∴,(II)∵,∴,∴(III)∵,∵,,∴,又∵,∴.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(1)本题首先可根据点在函数的图像上得出,然后根据与的关系即可求得数列的通项公式;(2)首先可根据数列的通项公式得出,然后根据裂项相消法求和即可得出结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论