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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.直线在轴上的截距为()A. B. C. D.2.已知等比数列{an}中,a3•a13=20,a6=4,则a10的值是()A.16 B.14 C.6 D.53.已知数列满足,为其前项和,则不等式的的最大值为()A.7 B.8 C.9 D.104.已知是单位向量,.若向量满足()A. B.C. D.5.边长为2的正方形内有一封闭曲线围成的阴影区域.向正方形中随机地撒200粒芝麻,大约有80粒落在阴影区域内,则此阴影区域的面积约为()A. B. C. D.6.如果数列的前项和为,那么数列的通项公式是()A. B.C. D.7.三边,满足,则三角形是()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.等边三角形 D.直角三角形8.已知圆C与直线和直线都相切,且圆心C在直线上,则圆C的方程是()A. B.C. D.9.在平行四边形中,,,则点的坐标为()A. B. C. D.10.某工厂利用随机数表对生产的600个零件进行抽样测试,先将600个零件进行编号,编号分别为001,002,…,599,600从中抽取60个样本,如下提供随机数表的第4行到第6行:322118342978645407325242064438122343567735789056428442125331345786073625300732862345788907236896080432567808436789535577348994837522535578324577892345若从表中第6行第6列开始向右依次读取3个数据,则得到的第6个样本编号为()A.522 B.324 C.535 D.578二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知为钝角,且,则__________.12.某单位有200名职工,现要从中抽取40名职工作样本,用系统抽样法,将全体职工随机按1-200编号,并按编号顺序平均分为40组(1-5号,6-10号…,196-200号).若第5组抽出的号码为22,则第8组抽出的号码应是13.函数的递增区间是__________.14.在等差数列中,,,则.15.如果数据的平均数是,则的平均数是________.16.中国有悠久的金石文化,印信是金石文化的代表之一.印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体,但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”(图1).半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体.半正多面体体现了数学的对称美.图2是一个棱数为48的半正多面体,它的所有顶点都在同一个正方体的表面上,且此正方体的棱长为1.则该半正多面体的所有棱长和为_______.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.已知圆:和点,,,.(1)若点是圆上任意一点,求;(2)过圆上任意一点与点的直线,交圆于另一点,连接,,求证:.18.如图,是正方形,是该正方形的中心,是平面外一点,底面,是的中点.求证:(1)平面;(2)平面平面.19.在三棱锥中,平面平面,,,分别是棱,上的点(1)为的中点,求证:平面平面.(2)若,平面,求的值.20.对于定义域相同的函数和,若存在实数,使,则称函数是由“基函数,”生成的.(1)若函数是“基函数,”生成的,求实数的值;(2)试利用“基函数,”生成一个函数,且同时满足:①是偶函数;②在区间上的最小值为.求函数的解析式.21.已知数列满足,数列满足,且(1)求数列和的通项公式;(2)求数列的前项和.

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】

取计算得到答案.【详解】直线在轴上的截距:取故答案选A【点睛】本题考查了直线的截距,属于简单题.2、D【解析】

用等比数列的性质求解.【详解】∵是等比数列,∴,∴.故选D.【点睛】本题考查等比数列的性质,灵活运用等比数列的性质可以很快速地求解等比数列的问题.在等比数列中,正整数满足,则,特别地若,则.3、B【解析】

由题意,整理得出是一个首项为12,公比为的等比数列,从而求出,再求出其前项和,然后再求出的表达式,再代入数验证出的最大值即可.【详解】由可得,即,所以数列是等比数列,又,所以,故,解得,(),所以的最大值为8.选B.【点睛】本题考查数列的递推式以及数列求和的方法分组求和,属于数列中的综合题,考查了转化的思想,构造的意识,本题难度较大,思维能力要求高.4、A【解析】

因为,,做出图形可知,当且仅当与方向相反且时,取到最大值;最大值为;当且仅当与方向相同且时,取到最小值;最小值为.5、B【解析】

依题意得,豆子落在阴影区域内的概率等于阴影部分面积与正方形面积之比,即可求出结果.【详解】设阴影区域的面积为,由题意可得,则.故选:B.【点睛】本题考查随机模拟实验,根据几何概型的意义进行模拟实验计算阴影部分面积,关键在于掌握几何概型的计算公式.6、D【解析】

利用计算即可.【详解】当时,当时,即,故数列为等比数列则因为,所以故选:D【点睛】本题主要考查了已知来求,关键是利用来求解,属于基础题.7、C【解析】

由基本不等式得出,将三个不等式相加得出,由等号成立的条件可判断出的形状.【详解】为三边,,由基本不等式可得,将上述三个不等式相加得,当且仅当时取等号,所以,是等边三角形,故选C.【点睛】本题考查三角形形状的判断,考查基本不等式的应用,利用基本不等式要注意“一正、二定、三相等”条件的应用,考查推理能力,属于中等题.8、B【解析】

设出圆的方程,利用圆心到直线的距离列出方程求解即可【详解】∵圆心在直线上,∴可设圆心为,设所求圆的方程为,则由题意,解得∴所求圆的方程为.选B【点睛】直线与圆的问题绝大多数都是转化为圆心到直线的距离公式进行求解9、A【解析】

先求,再求,即可求D坐标【详解】,∴,则D(6,1)故选A【点睛】本题考查向量的坐标运算,熟记运算法则,准确计算是关键,是基础题10、D【解析】

根据随机抽样的定义进行判断即可.【详解】第行第列开始的数为(不合适),,(不合适),,,,(不合适),(不合适),,(重复不合适),则满足条件的6个编号为,,,,,则第6个编号为本题正确选项:【点睛】本题主要考查随机抽样的应用,根据定义选择满足条件的数据是解决本题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

利用同角三角函数的基本关系即可求解.【详解】由为钝角,且,所以,所以.故答案为:【点睛】本题考查了同角三角函数的基本关系,同时考查了象限角的三角函数的符号,属于基础题.12、1【解析】试题分析:因为将全体职工随机按1~200编号,并按编号顺序平均分为40组,由分组可知,抽号的间隔为5,因为第5组抽出的号码为22,所以第6组抽出的号码为27,第7组抽出的号码为32,第8组抽出的号码为1.考点:系统抽样.点评:本题考查系统抽样,在系统抽样过程中得到的样本号码是最规则的一组编号.13、;【解析】

先利用辅助角公式对函数化简,由可求解.【详解】函数,由,可得,所以函数的单调增区间为.故答案为:【点睛】本题考查了辅助角公式、正弦函数的图像与性质,需熟记公式与性质,属于基础题.14、8【解析】

设等差数列的公差为,则,所以,故答案为8.15、5【解析】

根据平均数的定义计算.【详解】由题意,故答案为:5.【点睛】本题考查求新数据的均值.掌握均值定义是解题关键.实际上如果数据的平均数是,则新数据的平均数是.16、【解析】

取半正多面体的截面正八边形,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,可知,,可求出半正多面体的棱长及所有棱长和.【详解】取半正多面体的截面正八边形,由正方体的棱长为1,可知,易知,设半正多面体的棱长为,过分别作于,于,则,,解得,故该半正多面体的所有棱长和为.【点睛】本题考查了空间几何体的结构,考查了空间想象能力与计算求解能力,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(2)见证明【解析】

(1)设点的坐标为,得出,利用两点间的距离公式以及将关系式代入可求出的值;(2)对直线的斜率是否存在分类讨论。①直线的斜率不存在时,由点、的对称性证明结论;②直线的斜率不存在时,设直线的方程为,设点、,将直线的方程与圆的方程联立,列出韦达定理,通过计算直线和的斜率之和为零来证明结论成立。【详解】(1)证明:设,因为点是圆上任意一点,所以,所以,(2)①当直线的倾斜角为时,因为点、关于轴对称,所以.②当直线的倾斜角不等于时,设直线的斜率为,则直线的方程为.设、,则,.,,.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系问题,考查两点间的距离公式、韦达定理在直线与圆的综合问题的处理,本题的关键在于将角的关系转化为斜率之间的关系来处理,另外,利用韦达定理求解直线与圆的综合问题时,其基本步骤如下:(1)设直线的方程以及直线与圆的两交点坐标、;(2)将直线方程与圆的方程联立,列出韦达定理;(3)将问题对象利用代数式或等式表示,并进行化简;(4)将韦达定理代入(3)中的代数式或等式进行化简计算。18、(1)见解析;(2)见解析.【解析】

(1)连接,证明后即得线面平行;(2)可证明平面,然后得面面垂直.【详解】(1)如图,连接,∵分别是中点,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵,底面,底面,∴,又正方形中,,∴平面,而平面,∴平面平面.【点睛】本题考查证明线面平行和面面垂直,掌握线面平行和面面垂直的判定定理是解题关键.19、(1)证明见解析;(2)【解析】

(1)根据等腰三角形的性质,证得,由面面垂直的性质定理,证得平面,进而证得平面平面.(2)根据线面平行的性质定理,证得,平行线分线段成比例,由此求得的值.【详解】(1),为的中点,所以.又因为平面平面,平面平面,且平面,所以平面,又平面,所以平面平面.(2)∵平面,面,面面∴,∴.【点睛】本小题主要考查面面垂直的判定定理和性质定理,考查线面平行的性质定理,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.20、(1).(2)【解析】

(1)根据基函数的定义列方程,比较系数后求得的值.(2)设出的表达式,利用为偶函数,结合偶函数的定义列方程,化简求得,由此化简的表达式,构造函数,利用定义法证得在上的单调性,由此求得的最小值,也即的最小值,从而求得的最小值,结合题目所给条件,求出的值,即求得的解析式.【详解】解:(1)由已知得,即,得,所以.(2)设,则.由,得,整理得,即,即对任意恒成立,所以.所以.设,,令,则,任取,且则,因为,且所以,,,故即,所以在单调递增,所以,且当时取到“”.所以,又在区间的最小值为,所以,且,此时,所以【点睛】本小题主要考查新定义函数的理解和运用,考查函数的单调性、奇偶性的运用,考查利用定义法证明函数的单调

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