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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.的内角的对边分别为,分别根据下列条件解三角形,其中有两解的是()A.B.C.D.2.已知集合,,则()A. B. C. D.3.若正方体的棱长为,点,在上运动,,四面体的体积为,则()A. B. C. D.4.设为直线,是两个不同的平面,下列说法中正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则5.赵爽是三国时期吴国的数学家,他创制了一幅“勾股圆方图”,也称“赵爽弦图”,如图,若在大正方形内随机取-点,这一点落在小正方形内的概率为,则勾与股的比为()A. B. C. D.6.的弧度数是()A. B. C. D.7.在面积为S的平行四边形ABCD内任取一点P,则三角形PBD的面积大于的概率为()A. B. C. D.8.对于一个给定的数列,定义:若,称数列为数列的一阶差分数列;若,称数列为数列的二阶差分数列.若数列的二阶差分数列的所有项都等于,且,则()A.2018 B.1009 C.1000 D.5009.已知是球O的球面上四点,面ABC,,则该球的半径为()A. B. C. D.10.已知角的终边经过点,则=()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设向量,且,则__________.12.函数的最小正周期为________.13.设实数满足,则的最小值为_____14.将十进制数30化为二进制数为________.15.明代程大位《算法统宗》卷10中有题:“远望巍巍塔七层,红灯点点倍加增,共灯三百八十一,请问尖头几盏灯?”则尖头共有__________盏灯.16.已知圆及点,若满足:存在圆C上的两点P和Q,使得,则实数m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.已知数列的前n项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,设数列的前n项和为,证明.18.智能手机的出现,改变了我们的生活,同时也占用了我们大量的学习时间.某市教育机构从名手机使用者中随机抽取名,得到每天使用手机时间(单位:分钟)的频率分布直方图(如图所示),其分组是:,.(1)根据频率分布直方图,估计这名手机使用者中使用时间的中位数是多少分钟?(精确到整数)(2)估计手机使用者平均每天使用手机多少分钟?(同一组中的数据以这组数据所在区间中点的值作代表)(3)在抽取的名手机使用者中在和中按比例分别抽取人和人组成研究小组,然后再从研究小组中选出名组长.求这名组长分别选自和的概率是多少?19.已知.(1)求的值:(2)求的值.20.已知圆的圆心在轴上,且经过点,.(Ⅰ)求线段AB的垂直平分线方程;(Ⅱ)求圆的标准方程;(Ⅲ)过点的直线与圆相交于、两点,且,求直线的方程.21.已知函数(1)求的最值、单调递减区间;(2)先把的图象向左平移个单位,再把图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到函数的图象,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、D【解析】
运用正弦定理公式,可以求出另一边的对角正弦值,最后还要根据三角形的特点:“大角对大边”进行合理排除.【详解】A.,由所以不存在这样的三角形.B.,由且所以只有一个角BC.中,同理也只有一个三角形.D.中此时,所以出现两个角符合题意,即存在两个三角形.所以选择D【点睛】在直接用正弦定理求另外一角中,求出后,记得一定要去判断是否会出现两个角.2、D【解析】依题意,故.3、C【解析】
由题意得,到平面的距离不变=,且,即可得三棱锥的体积,利用等体积法得.【详解】正方体的棱长为,点,在上运动,,如图所示:点到平面的距离=,且,所以.所以三棱锥的体积=.利用等体积法得.故选:C.【点睛】本题考查了正方体的性质,等体积法求三棱锥的体积,属于基础题.4、C【解析】
画出长方体,按照选项的内容在长方体中找到相应的情况,即可得到答案【详解】对于选项A,在长方体中,任何一条棱都和它相对的两个平面平行,但这两个平面相交,所以A不正确;对于选项B,若,分别是长方体的上、下底面,在下底面所在平面中任选一条直线,都有,但,所以B不正确;对于选项D,在长方体中,令下底面为,左边侧面为,此时,在右边侧面中取一条对角线,则,但与不垂直,所以D不正确;对于选项C,设平面,且,因为,所以,又,所以,又,所以,所以C正确.【点睛】本题考查直线与平面的位置关系,属于简单题5、B【解析】
分别求解出小正方形和大正方形的面积,可知面积比为,从而构造方程可求得结果.【详解】由图形可知,小正方形边长为小正方形面积为:,又大正方形面积为:,即:解得:本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型中的面积型的应用,关键是能够利用概率构造出关于所求量的方程.6、B【解析】
由角度与弧度的关系转化.【详解】-150.故选:B.【点睛】本题考查角度与弧度的互化,解题关键是掌握关系式:.7、A【解析】
转化条件求出满足要求的P点的范围,求出面积比即可得解.【详解】如图,设P到BD距离为h,A到BD距离为H,则,,满足条件的点在和中,所求概率.故选:A.【点睛】本题考查了几何概型的概率计算,属于基础题.8、C【解析】
根据题目给出的定义,分析出其数列的特点为等差数列,利用等差数列求解.【详解】依题意知是公差为的等差数列,设其首项为,则,即,利用累加法可得,由于,即解得,,故.选C.【点睛】本题考查新定义数列和等差数列,属于难度题.9、D【解析】
根据面,,得到三棱锥的三条侧棱两两垂直,以三条侧棱为棱长得到一个长方体,且长方体的各顶点都在该球上,长方体的对角线的长就是该球的直径,从而得到答案。【详解】面,三棱锥的三条侧棱,,两两垂直,可以以三条侧棱,,为棱长得到一个长方体,且长方体的各顶点都在该球上,长方体的对角线的长就是该球的直径,即则该球的半径为故答案选D【点睛】本题考查三棱锥外接球的半径的求法,本题解题的关键是以三条侧棱为棱长得到一个长方体,三棱锥的外接球,即为该长方体的外接球,利用长方体外接球的直径为长对角线的长,属于基础题。10、D【解析】试题分析:由题意可知x=-4,y=3,r=5,所以.故选D.考点:三角函数的概念.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】因为,所以,故答案为.12、.【解析】
根据正切型函数的周期公式可计算出函数的最小正周期.【详解】由正切型函数的周期公式得,因此,函数的最小正周期为,故答案为.【点睛】本题考查正切型函数周期的求解,解题的关键在于正切型函数周期公式的应用,考查计算能力,属于基础题.13、1.【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】解:由实数满足作出可行域如图,
由图形可知:.
令,化为,
由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最小值为1.
故答案为:1.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.14、【解析】
利用除取余法可将十进制数化为二进制数.【详解】利用除取余法得因此,,故答案为.【点睛】本题考查将十进制数转化为二进制数,将十进制数转化为进制数,常用除取余法来求解,考查计算能力,属于基础题.15、1【解析】
依题意,这是一个等比数列,公比为2,前7项和为181,由此能求出结果.【详解】依题意,这是一个等比数列,公比为2,前7项和为181,∴181,解得a1=1.故答案为:1.【点睛】本题考查等比数列的首项的求法,考查等比数列的前n项和公式,是基础题.16、【解析】
设出点P、Q的坐标,利用平面向量的坐标运算以及两圆相交的条件求出实数m的取值范围.【详解】设点,由得,由点在圆上,得,又在圆上,,与有交点,则,解得故实数m的取值范围为.故答案为:【点睛】本题考查了向量的坐标运算、利用圆与圆的位置关系求参数的取值范围,属于中档题.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)见解析.【解析】【试题分析】(1)借助题设中的数列递推式探求数列通项之间的关系,再运用等比数列的定义求得通项公式;(2)依据(1)的结论运用错位相减法求解,再借助简单缩放法推证:(1)当时,得,当时,得,所以,(2)由(1)得:,又①得②两式相减得:,故,所以.点睛:解答本题的思路是充分借助题设条件,先探求数列的的通项公式,再运用错位相减法求解前项和.解答第一问时,先借助题设中的数列递推式探求数列通项之间的关系,再运用等比数列的定义求得通项公式;解答第二问时,先依据(1)中的结论求得,运用错位相减求和法求得,使得问题获解.18、(1)分钟.(2)58分钟;(3)【解析】
(1)根据中位数将频率二等分可直接求得结果;(2)每组数据中间值与对应小矩形的面积乘积的总和即为平均数;(3)采用列举法分别列出所有基本事件和符合题意的基本事件,根据古典概型概率公式求得结果.【详解】(1)设中位数为,则解得:(分钟)这名手机使用者中使用时间的中位数是分钟(2)平均每天使用手机时间为:(分钟)即手机使用者平均每天使用手机时间为分钟(3)设在内抽取的两人分别为,在内抽取的三人分别为,则从五人中选出两人共有以下种情况:两名组长分别选自和的共有以下种情况:所求概率【点睛】本题考查根据频率分布直方图计算平均数和中位数、古典概型概率问题的求解;关键是能够明确平均数和中位数的估算原理,从而计算得到结果;解决古典概型的常用方法为列举法,属于常考题型.19、(1);(2)【解析】
(1)利用平方关系、诱导公式以及诱导公式即可求解;(2)利用辅助角公式以及二倍角的正弦公式化简即可求值.【详解】(1)因为且所以;(2).【点睛】本题主要考查了三角函数的化简与求值,关键是利用诱导公式、同角三角函数的基本关系以及辅助角公式来求解,属于中档题.20、(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)或.【解析】
(Ⅰ)利用垂直平分关系得到斜率及中点,从而得到结果;(Ⅱ)设圆的标准方程为,结合第一问可得结果;(Ⅲ)由题意可知:圆心到直线的距离为1,分类讨论可得结果.【详解】解:(Ⅰ)设的中点为,则.由圆的性质,得,所以,得.所以线段的垂直平分线的方程是.(II)设圆的标准方程为,其中,半径为().由圆的性质,圆心在直线上,化简得.所以圆心,,所以圆的标准方程为.(III)由(I)设为中点,则,得.圆心到直线的距离.(1)当的斜率不存在时,,此时,符合题意.(2)当的斜率存在时,设,即,由题意得,解得:.故直线的方程为,即.综上直线的方程或.【点睛】圆内一点为弦的中点时,则此点与圆心的连线和弦所在的直线垂直;解决圆的弦长有关问题
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