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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.若实数x,y满足条件,则目标函数z=2x-y的最小值()A. B.-1 C.0 D.22.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有的点()A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度3.圆与圆的位置关系是()A.内切 B.外切 C.相交 D.相离4.在等差数列中,若,则的值为()A.15 B.21 C.24 D.185.若,则函数的最小值是()A. B. C. D.6.以椭圆的两个焦点为直径的端点的圆与椭圆交于四个不同的点,顺次连接这四个点和两个焦点恰好组成一个正六边形,那么这个椭圆的离心率为()A. B. C. D.7.若且,则下列四个不等式:①,②,③,④中,一定成立的是()A.①② B.③④ C.②③ D.①②③④8.已知分别为的三边长,且,则=()A. B. C. D.39.执行如图所示的程序,已知的初始值为,则输出的的值是()A. B. C. D.10.已知等差数列中,若,则取最小值时的()A.9 B.8 C.7 D.6二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,且,则的值是_______.12.甲、乙两名新战土组成战术小组进行射击训练,已知单发射击时,甲战士击中靶心的概率为0.8,乙战士击中靶心的概率为0.5,两人射击的情况互不影响若两人各单发射击一次,则至少有一发击中靶心的概率是______.13.设,则的值是____.14.已知,函数的最小值为__________.15.在平面直角坐标系中,角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边过点,则_______;_______.16.已知四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,则该圆柱的体积为__________.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(ω>0)的最小正周期为π.(Ⅰ)求ω的值和f(x)的单调递增区间;(Ⅱ)若关于x的方程f(x)﹣m=0在区间[0,]上有两个实数解,求实数m的取值范围.18.已知函数,为实数.(1)若对任意,都有成立,求实数的值;(2)若,求函数的最小值.19.(1)若对任意的,总有成立,求常数的值;(2)在数列中,,求通项;(3)在(2)的条件下,设,从数列中依次取出第项,第项,第项,按原来的顺序组成新数列,其中试问是否存在正整数,使得且成立?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.20.在等差数列中,为其前项和(),且,.(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前项为,证明:21.已知点是重心,.(1)用和表示;(2)用和表示.
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】
线性规划问题,首先画出可行域,再令z=0,画出目标函数,上下平移得到z的最值。【详解】可行域如图所示,当目标函数平移到A点时z取最小值,故选A【点睛】线性规划中线性的目标函数问题,首先画出可行域,再令z=0,画出目标函数,上下平移得到z的最值。2、D【解析】
通过变形,通过“左加右减”即可得到答案.【详解】根据题意,故只需把函数的图象上所有的点向右平移个单位长度可得到函数的图象,故答案为D.【点睛】本题主要考查三角函数的平移变换,难度不大.3、B【解析】
由两圆的圆心距及半径的关系求解即可得解.【详解】解:由圆,圆,即,所以圆的圆心坐标为,圆的圆心坐标为,两圆半径,则圆心距,即两圆外切,故选:B.【点睛】本题考查了两圆的位置关系的判断,属基础题.4、D【解析】
利用等差数列的性质,将等式全部化为的形式,再计算。【详解】因为,且,则,所以.故选D【点睛】本题考查等差数列的性质,属于基础题。5、B【解析】
直接用均值不等式求最小值.【详解】当且仅当,即时,取等号.故选:B【点睛】本题考查利用均值不等式求函数最小值,属于基础题.6、D【解析】
四个交点中的任何一个到焦点的距离和都是,然后分析正六边形中的长度和焦距的关系,从而建立等式求解.【详解】设椭圆的焦点是,圆与椭圆的四个交点是,设,,,,.故选D.【点睛】本题考查了椭圆的定义和椭圆的性质,属于基础题型7、C【解析】
根据且,可得,,且,,根据不等式的性质可逐一作出判断.【详解】由且,可得,∴,且,,由此可得①当a=0时,不成立,②由,,则成立,③由,,可得成立,④由,若,则不成立,因此,一定成立的是②③,故选:C.【点睛】本题考查不等式的基本性质的应用,属于基础题.8、B【解析】
由已知直接利用正弦定理求解.【详解】在中,由A=45°,C=60°,c=3,由正弦定理得.故选B.【点睛】本题考查三角形的解法,考查正弦定理的应用,属于基础题.9、C【解析】
第一次运行:,满足循环条件因而继续循环;接下来继续写出第二次、第三次运算,直至,然后输出的值.【详解】初始值第一次运行:,满足循环条件因而继续循环;第二次运行:,满足循环条件因而继续循环;第三次运行:,不满足循环条件因而继续循环,跳出循环;此时.故选:C【点睛】本题是一道关于循环结构的问题,需要借助循环结构的相关知识进行解答,需掌握循环结构的两种形式,属于基础题.10、C【解析】
是等差数列,先根据已知求出首项和公差,再表示出,由的最小值确定n。【详解】由题得,,解得,那么,当n=7时,取到最小值-49.故选:C【点睛】本题考查等差数列前n项和,是基础题。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
计算出的值,然后利用诱导公式可求得的值.【详解】,,则,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用诱导公式求值,同时也考查了同角三角函数基本关系的应用,考查计算能力,属于基础题.12、【解析】
利用对立事件概率计算公式和相互独立事件概率乘法公式能求出至少有一发击中靶心的概率.【详解】甲、乙两名新战土组成战术小组进行射击训练,单发射击时,甲战士击中靶心的概率为0.8,乙战士击中靶心的概率为0.5,两人射击的情况互不影响若两人各单发射击一次,则至少有一发击中靶心的概率是:.故答案为0.1.【点睛】本题考查概率的求法,考查对立事件概率计算公式和相互独立事件概率乘法公式等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题.13、【解析】
根据二倍角公式得出,再根据诱导公式即可得解.【详解】解:由题意知:故,即.故答案为.【点睛】本题考查了二倍角公式和诱导公式的应用,属于基础题.14、5【解析】
变形后利用基本不等式可得最小值.【详解】∵,∴4x-5>0,∴当且仅当时,取等号,即时,有最小值5【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,凑出可利用基本不等式的形式是解决问题的关键,使用基本不等式时要注意“一正二定三相等”的法则.15、【解析】
根据三角函数的定义直接求得的值,即可得答案.【详解】∵角终边过点,,∴,,,∴.故答案为:;.【点睛】本题考查三角函数的定义,考查运算求解能力,属于基础题.16、.【解析】
根据棱锥的结构特点,确定所求的圆柱的高和底面半径.【详解】由题意四棱锥的底面是边长为的正方形,侧棱长均为,借助勾股定理,可知四棱锥的高为,.若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点,圆柱的底面半径为,一个底面的圆心为四棱锥底面的中心,故圆柱的高为,故圆柱的体积为.【点睛】本题主要考查了圆柱与四棱锥的组合,考查了空间想象力,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、(Ⅰ),函数的增区间为.(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)利用三角函数恒等变换化简函数的解析式,再利用正弦函数的周期性、单调性,即可求得结论;(Ⅱ)由题意,函数的图象和直线在区间上有两个不同的交点,利用正弦函数的定义域和值域,以及正弦函数的图象特征,即可求解的取值范围.【详解】(Ⅰ)由题意,函数所以函数的最小正周期为,∴,即.令,求得,可得函数的增区间为.(Ⅱ)在区间上,则,则,即,关于x的方程在区间上有两个实数解,则的图象和直线在区间上有两个不同的交点,则.【点睛】本题主要考查了三角恒等变换,以及正弦型函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记三角函数的图象与性质,以及把关于x的方程在区间上有两个实数解,转化为两个函数图象的交点个数是解答的关键,着重考查了转化思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.18、(1);(2).【解析】
(1)根据二次函数的解析式写出对称轴即可;(2)根据对称轴是否在定义域内进行分类讨论,由二次函数的图象可分别得出函数的最小值.【详解】(1)对任意,都有成立,则函数的对称轴为,即,解得实数的值为.(2)二次函数,开口向上,对称轴为①若,即时,函数在上单调递增,的最小值为;②若,即时,函数在上单调递减,的最小值为;③若,即时,函数在上单调递减,在上单调递增,的最小值为;综上可得:【点睛】本题考查二次函数的图象与性质,应用了分类讨论的思想,属于中档题.19、(1)(2)(3)存在,,或【解析】
由题设得恒成立,所以,由和知,,且,由此能推导出假设存在正整数m,r满足题设,由,,又得,于是,由此能推导出存在正整数m,r满足题设,,或,.【详解】由题设得,即恒成立,所以,由题设又由得,,且,即是首项为1,公比为2的等比数列,所以即为所求.假设存在正整数m,r满足题设,由知,显然,又得,,即是以为首项,为公比的等比数列.于是,由得,m,,所以或15,当时,,;当时,,;综上,存在正整数m,r满足题设,,或,【点睛】本题主要考查了数列中参数的求法、等差数列的通项公式和以极限为载体考查数列性质的综合运用,属于难题.20、(1);(2)见解析【解析】
(1)运用等差数列的通项公式和求和公式,解方程组,可得首项和公差,即可得到所求通项;(2)化简,再利用裂项相消求数列的和,化简整理,即可证得.【详解】(1)设等差数列的公差是,由,,得解得,,∴.(2)由(1)知,,∴,,因为,则成立.【点睛】本题考查等差
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