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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.在中,角的对边分别为.若,,,则边的大小为()A.3 B.2 C. D.2.设,,,则的最小值为()A.2 B.4 C. D.3.下列关于极限的计算,错误的是()A.B.C.D.已知,则4.设m>1,在约束条件y≥xA.1,1+2C.(1,3) D.(3,+∞)5.在等比数列中,,,则的值为()A.3或-3 B.3 C.-3 D.不存在6.已知函数,(),若对任意的(),恒有,那么的取值集合是()A. B. C. D.7.若正实数x,y满足不等式,则的取值范围是()A. B. C. D.8.下图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的平面几何图形.此图由两个圆构成,O为大圆圆心,线段AB为小圆直径.△AOB的三边所围成的区域记为I,黑色月牙部分记为Ⅱ,两小月牙之和(斜线部分)部分记为Ⅲ.在整个图形中随机取一点,此点取自Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ的概率分别记为p1,p2,p3,则()A. B. C. D.9.一个体积为的正三棱柱(底面为正三角形,且侧棱垂直于底面的棱柱)的三视图如图所示,则该三棱柱的侧视图的面积为()A. B.3 C. D.1210.已知,且,,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.在等比数列中,,公比,若,则达到最大时n的值为____________.12.已知,,则______.13.如图,为测量山高,选择和另一座山的山顶为测量观测点,从点测得的仰角,点的仰角以及;从点测得;已知山高,则山高__________.14.函数的定义域为________15.P是棱长为4的正方体的棱的中点,沿正方体表面从点A到点P的最短路程是_______.16.已知函数分别由下表给出:123211123321则当时,_____________.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.在中,角,,的对边分别为,,.且满足.(Ⅰ)求角;(Ⅱ)若的面积为,,求边.18.已知是同一平面内的三个向量,其中为单位向量.(Ⅰ)若//,求的坐标;(Ⅱ)若与垂直,求与的夹角.19.设数列的前项和为,若且求若数列满足,求数列的前项和.20.己知角的终边经过点.求的值;求的值.21.已知函数(1)求函数的最小正周期;(2)若,且,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、A【解析】

直接利用余弦定理可得所求.【详解】因为,所以,解得或(舍).故选A.【点睛】本题主要考查了余弦定理在解三角形中的应用,考查了一元二次方程的解法,属于基础题.2、D【解析】

利用基本不等式可得,再结合代入即可得出答案.【详解】解:∵,,,∴,∴,当且仅当即,时等号成立,∴,故选:D.【点睛】本题主要考查基本不等式求最值,要注意条件“一正二定三相等”,属于中档题.3、B【解析】

先计算每个极限,再判断,如果是数列和的极限还需先求和,再求极限.【详解】,A正确;∵,∴,B错;,C正确;若,需按奇数项和偶数项分别求和后再极限,即,D正确.故选:B.【点睛】本题考查数列的极限,掌握极限运算法则是解题基础.在求数列前n项和的极限时,需先求出数列的前n项和,再对和求极限,不能对每一项求极限再相加.4、A【解析】试题分析:∵,故直线与直线交于点,目标函数对应的直线与直线垂直,且在点,取得最大值,其关系如图所示:即,解得,又∵,解得,选:A.考点:简单线性规划的应用.【方法点睛】本题考查的知识点是简单线性规划的应用,我们可以判断直线的倾斜角位于区间上,由此我们不难判断出满足约束条件的平面区域的形状,其中根据平面直线方程判断出目标函数对应的直线与直线垂直,且在点取得最大值,并由此构造出关于的不等式组是解答本题的关键.5、C【解析】

解析过程略6、A【解析】当时,,画出图象如下图所示,由图可知,时不符合题意,故选.【点睛】本题主要考查含有绝对值的不等式的解法,考查选择题的解题策略中的特殊值法.主要的需要满足的是,根据不等式的解法,大于在中间,小于在两边,可化简为,左右两边为二次函数,中间可以由对数函数图象平移得到,由此画出图象验证是否符合题意.7、B【解析】

试题分析:由正实数满足不等式,得到如下图阴影所示的区域:当过点时,,当过点时,,所以的取值范围是.考点:线性规划问题.8、D【解析】

设OA=1,则AB,分别求出三个区域的面积,由测度比是面积比得答案.【详解】设OA=1,则AB,,以AB中点为圆心的半圆的面积为,以O为圆心的大圆面积的四分之一为,以AB为弦的大圆的劣弧所对弓形的面积为π﹣1,黑色月牙部分的面积为π﹣(π﹣1)=1,图Ⅲ部分的面积为π﹣1.设整个图形的面积为S,则p1,p1,p3.∴p1=p1>p3,故选D.【点睛】本题考查几何概型概率的求法,考查数形结合的解题思想方法,正确求出各部分面积是关键,是中档题.9、A【解析】

根据侧视图的宽为求出正三角形的边长为4,再根据体积求出正三棱柱的高,再求侧视图的面积。【详解】侧视图的宽即为俯视图的高,即三角形的边长为4,又侧视图的面积为:【点睛】理解:侧视图的宽即为俯视图的高,即可求解本题。10、C【解析】

根据同角公式求出,后,根据两角和的正弦公式可得.【详解】因为,所以,因为,所以.因为,所以,因为,所以.所以.故选:C【点睛】本题考查了同角公式,考查了两角和的正弦公式,拆解是解题关键,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、7【解析】

利用,得的值【详解】因为,,所以为7.故答案为:7【点睛】本题考查等比数列的项的性质及单调性,找到与1的分界是关键,是基础题12、【解析】

由,然后利用两角差的正切公式可计算出的值.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查利用两角差的正切公式求值,解题的关键就是弄清所求角与已知角之间的关系,考查计算能力,属于基础题.13、【解析】在△ABC中,,,在△AMC中,,由正弦定理可得,解得,在Rt△AMN中.14、【解析】

根据反余弦函数的定义,可得函数满足,即可求解.【详解】由题意,根据反余弦函数的定义,可得函数满足,解得,即函数的定义域为.故答案为:【点睛】本题主要考查了反余弦函数的定义的应用,其中解答中熟记反余弦函数的定义,列出不等式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】

从图形可以看出图形的展开方式有二,一是以底棱BC,CD为轴,可以看到此两种方式是对称的,所得结果一样,另外一种是以侧棱为轴展开,即以BB1,DD1为轴展开,此两种方式对称,求得结果一样,故解题时选择以BC为轴展开与BB1为轴展开两种方式验证即可【详解】由题意,若以BC为轴展开,则AP两点连成的线段所在的直角三角形的两直角边的长度分别为4,6,故两点之间的距离是若以BB1为轴展开,则AP两点连成的线段所在的直角三角形的两直角边的长度分别为2,8,故两点之间的距离是故沿正方体表面从点A到点P的最短路程是cm故答案为【点睛】本题考查多面体和旋转体表面上的最短距离问题,求解的关键是能够根据题意把求几何体表面上两点距离问题转移到平面中来求16、3【解析】

根据已知,用换元法,从外层求到里层,即可求解.【详解】令.故答案为:.【点睛】本题考查函数的表示,考查复合函数值求参数,换元法是解题的关键,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);(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)由正弦定理,两角和的正弦函数公式,同角三角函数基本关系式化简已知等式可得,结合范围,可得.(Ⅱ)由已知利用三角形的面积公式可得:,进而根据余弦定理可得的值.【详解】(Ⅰ)由得:∴∴又∴,即.又,∴(Ⅱ)∵的面积为,∴∴又,∴,即【点睛】本题主要考查了正弦定理,两角和的正弦函数公式,同角三角函数基本关系式,三角形的面积公式,余弦定理在解三角形中的综合应用,考查了计算能力和转化思想.18、(Ⅰ)或(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)设,根据向量的模和共线向量的条件,列出方程组,即可求解.(Ⅱ)由,根据向量的运算求得,再利用向量的夹角公式,即可求解.【详解】(Ⅰ)设由题则有解得或,.(Ⅱ)由题即,.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,共线向量的条件及向量的夹角公式的应用,其中解答中熟记向量的基本概念和运算公式,合理准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.19、(1);(2).【解析】

(1)由时,,再验证适合,于是得出,再利用等差数列的求和公式可求出;(2)求出数列的通项公式,判断出数列为等比数列,再利用等比数列的求和公式求出数列的前项和.【详解】(1)当且时,;也适合上式,所以,,则数列为等差数列,因此,;(2),且,所以,数列是等比数列,且公比为,所以.【点睛】本题考查数列的前项和与数列通项的关系,考查等差数列与等比数列的求和公式,考查计算能力,属于中等题.20、(1)(2)【解析】

(1)直接利用三角函数的定义的应用求出结果.(2)利用同角三角函数关系式的变换和诱导公式的应用求出结果.【详解】(1)由题意,由角的终边经过点,根据三角函数的定义,可

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