2023年福建省福州市琅岐中学高一数学第二学期期末联考模拟试题含解析_第1页
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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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1.两条直线和,,在同一直角坐标系中的图象可能是()A. B.C. D.2.某中学高一年级甲班有7名学生,乙班有8名学生参加数学竞赛,他们取得的成绩的茎叶图如图所示,其中甲班学生的平均分是85,乙班学生成绩的中位数是82,若从成绩在的学生中随机抽取两名学生,则两名学生的成绩都高于82分的概率为()A. B. C. D.3.在锐角中,内角,,所对的边分别为,,,若的面积为,且,则的周长的取值范围是A. B.C. D.4.若函数()有两个不同的零点,则实数m的取值范围是()A. B. C. D.5.已知,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,给出下列四个结论:①,,,则;②若,,,则;③若,,,则;④若,,,则.其中正确结论的序号是A.①③ B.②③ C.①④ D.②④6.已知角的终边经过点(3,-4),则的值为()A. B. C. D.7.在△ABC中,,,.的值为()A. B. C. D.8.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A. B. C. D.9.在中,为线段上的一点,,且,则A., B.,C., D.,10.关于的不等式的解集为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某四棱锥的三视图如图所示,该四棱锥最长棱的棱长为___________。12.空间一点到坐标原点的距离是_______.13.古希腊数学家阿波罗尼斯在他的巨著《圆锥曲线论》中有一个著名的几何问题:在平面上给定两点,,动点满足(其中和是正常数,且),则的轨迹是一个圆,这个圆称之为“阿波罗尼斯圆”,该圆的半径为__________.14.方程的解集是____________.15.已有无穷等比数列的各项的和为1,则的取值范围为__________.16.已知函数,则的取值范围是____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.在四棱锥中,底面,,,,,点为棱的中点.(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.18.已知为数列的前n项和,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前n项和.19.(1)求函数的单调递增区间;(2)求函数,的单调递减区间.20.在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且a2+c2﹣b2=mac,其中m∈R.(1)若m=1,a=1,c=,求△ABC的面积;(2)若m=,A=2B,a=,求b.21.如图,在平面四边形中,,,的面积为.⑴求的长;⑵若,,求的长.

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、A【解析】

由方程得出直线的截距,逐个选项验证即可.【详解】由截距式方程可得直线的横、纵截距分别为,直线的横、纵截距分别为选项A,由的图象可得,可得直线的截距均为正数,故A正确;选项B,只有当时,才有直线平行,故B错误;选项C,只有当时,才有直线的纵截距相等,故C错误;选项D,由的图象可得,可得直线的横截距为正数,纵截距为负数,由图像不对应,故D错误;故选:A【点睛】本题考查了直线的截距式方程,需理解截距的定义,属于基础题.2、D【解析】

计算得到,,再计算概率得到答案.【详解】,解得;,解得;故.故选:.【点睛】本题考查了平均值,中位数,概率的计算,意在考查学生的应用能力.3、C【解析】

首先根据面积公式和余弦定理可将已知变形为,,然后根据正弦定理,将转化为,利用,化简为,再根据三角形是锐角三角形,得到的范围,转化为三角函数求取值范围的问题.【详解】因为的面积为,所以,所以,由余弦定理可得,则,即,所以.由正弦定理可得,所以.因为为锐角三角形,所以,所以,则,即.故的周长的取值范围是.【点睛】本题考查了正余弦定理和三角形面积公式,以及辅助角公式和三角函数求取值范围的问题,属于中档题型,本题需认真审题,当是锐角三角形时,需满足三个角都是锐角,即.4、A【解析】

函数()有两个不同的零点等价于函数在均有一个解,再解不等式即可.【详解】解:因为,由函数()有两个不同的零点,则函数在均有一个解,则,解得:,故选:A.【点睛】本题考查了分段函数的零点问题,重点考查了分式不等式的解法,属中等题.5、C【解析】

利用面面垂直的判定定理判断①;根据面面平行的判定定理判断②;利用线面垂直和线面平行的性质判断③;利用线面垂直和面面平行的性质判断④【详解】①,,或,又,则成立,故正确②若,,或和相交,并不一定平行于,故错误③若,,则或,若,则并不一定平行于,故错误④若,,,又,成立,故正确综上所述,正确的命题的序号是①④故选【点睛】本题主要考查了命题的真假判断和应用,解题的关键是理解线面,面面平行与垂直的判断定理和性质定理,属于基础题.6、A【解析】

先求出的值,即得解.【详解】由题得,,所以.故选A【点睛】本题主要考查三角函数的坐标定义,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.7、B【解析】

由正弦定理列方程求解。【详解】由正弦定理可得:,所以,解得:.故选:B【点睛】本题主要考查了正弦定理,属于基础题。8、A【解析】

观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。【详解】设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为,故选A。【点睛】本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。9、A【解析】

根据相等向量的定义及向量的运算法则:三角形法则求出,利用平面向量基本定理求出x,y的值【详解】由题意,∵,∴,即,∴,即故选A.【点睛】本题以三角形为载体,考查向量的加法、减法的运算法则;利用运算法则将未知的向量用已知向量表示,是解题的关键.10、B【解析】

将不等式化为,等价于,解出即可.【详解】由原式得且,解集为,故选B.【点睛】本题考查分式不等式的解法,解分式不等式时,要求右边化为零,等价转化如下:;;;.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、3;【解析】

由三视图还原几何体,根据垂直关系和勾股定理可求得各棱长,从而得到最长棱的长度.【详解】由三视图可得几何体如下图所示:其中平面,,,,,,四棱锥最长棱为本题正确结果:【点睛】本题考查由三视图还原几何体的相关问题,关键是能够准确还原几何体中的长度和垂直关系,从而确定最长棱.12、【解析】

直接运用空间两点间距离公式求解即可.【详解】由空间两点距离公式可得:.【点睛】本题考查了空间两点间距离公式,考查了数学运算能力.13、【解析】

设,由动点满足(其中和是正常数,且),可得,化简整理可得.【详解】设,由动点满足(其中和是正常数,且),所以,化简得,即,所以该圆半径故该圆的半径为.【点睛】本题考查圆方程的标准形式和两点距离公式,难点主要在于计算.14、【解析】

由方程可得或,然后分别解出规定范围内的解即可.【详解】因为所以或由得或因为,所以由得因为,所以综上:解集是故答案为:【点睛】方程的等价转化为或,不要把遗漏了.15、【解析】

根据无穷等比数列的各项和表达式,将用公比表示,根据的范围求解的范围.【详解】因为且,又,且,则.【点睛】本题考查无穷等比数列各项和的应用,难度一般.关键是将待求量与公比之间的关系找到,然后根据的取值范围解决问题.16、【解析】

分类讨论,去掉绝对值,利用函数的单调性,求得函数各段上的取值,进而得到函数的取值范围,得到答案.【详解】由题意,当时,函数,此时函数为单调递减函数,所以最大值为,此时函数的取值当时,函数,此时函数为单调递减函数,所以最大值为,最小值,所以函数的取值为当时,函数,此时函数为单调递增函数,所以最大值为,此时函数的取值,综上可知,函数的取值范围是.【点睛】本题主要考查了分段函数的值域问题,其中解答中合理分类讨论去掉绝对值,利用函数的单调性求得各段上的值域是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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)证明见解析;(2)【解析】

(1)取中点,连接,可得四边形为平行四边形.再证明平面得到,进而得到即可.(2)利用等体积法,求出三棱锥的体积,进而求得到平面的距离,再得出直线与平面所成角的正弦值即可.【详解】(1)取中点,连接,则.又,故.故四边形为平行四边形.故.又,故,又底面,平面,故.又,,故,又,故平面.又平面,故.又,,故(2)因为底面,故.又,,.故.设到平面的距离为,则,解得.故直线与平面所成角的正弦值为【点睛】本题主要考查了线线垂直的证明以及利用等体积法求点到面的距离以及线面角的求解,需要根据题意利用线面线线垂直的判定与性质证明,同时也需要在等体积法时求解对应的面的面积等.属于中档题.18、(1)(2)【解析】

(1)先根据和项与通项关系得项之间递推关系,再根据等比数列定义以及通项公式求结果,(2)根据错位相减法求结果.【详解】(1)因为,所以当时,,相减得,,当时,,因此数列为首项为,2为公比的等比数列,(2),所以,则2,两式相减得.【点睛】本题考查错位相减法求和以及由和项求通项,考查基本求解能力,属中档题.19、(1);(2).【解析】

(1)利用余弦函数的单调性列出不等式直接求的单调递增区间.(2)利用正弦函数的单调递减区间,直接求解,的单调递减区间.【详解】解:(1)由,,可得,,函数的单调递增区间:,.(2)因为,;可得,.时,.函数,的单调递减区间:.【点睛】本题考查三角函数的单调性的求法,考查学生的计算能力,属于基础题.20、(1);(2)【解析】

(1)当时,由余弦定理可求,利用同角三角函数基本关系式可求的值,根据三角形的面积公式即可求解.(2)当时,由余弦定理可求,利用同角三角函数基本关系式可求的值,根据二倍角的正弦函数公式可求的值,利用正弦定理可求的值.【详解】(1)当时,,,,,.(2)当时,,,,由正弦定理得:,.【点睛】本题主要考查了余弦定理,同角三角函数基本关系

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