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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.若变量,满足条件,则的最大值是()A.-4 B.-2 C.0 D.22.某船从处向东偏北方向航行千米后到达处,然后朝西偏南的方向航行6千米到达处,则处与处之间的距离为()A.千米 B.千米 C.3千米 D.6千米3.在区间上随机选取一个数,则的概率为()A. B. C. D.4.如图,是的直观图,其中轴,轴,那么是()A.等腰三角形 B.钝角三角形 C.等腰直角三角形 D.直角三角形5.观察下列几何体各自的三视图,其中有且仅有两个视图完全相同的是()①正方体②圆锥③正三棱柱④正四棱锥A.①② B.②④ C.①③ D.①④6.已知平面平面,直线,直线,则直线,的位置关系为()A.平行或相交 B.相交或异面 C.平行或异面 D.平行、相交或异面7.已知,且,则()A. B. C. D.28.如图,在正四棱锥中,,侧面积为,则它的体积为()A.4 B.8 C. D.9.图1是我国古代数学家赵爽创制的一幅“勾股圆方图”(又称“赵爽弦图”),它是由四个全等的直角三角形与中间的一个小正方形拼成的一个大正方形.受其启发,某同学设计了一个图形,它是由三个全等的钝角三角形与中间一个小正三角形拼成一个大正三角形,如图2所示,若,,则线段的长为()A.3 B.3.5 C.4 D.4.510.若圆上恰有3个点到直线的距离为1,,则与间的距离为()A.1 B.2 C. D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.数列的前项和为,若对任意,都有,则数列的前项和为________12.若正实数满足,则的最大值为__________.13.已知数列是等差数列,记数列的前项和为,若,则________.14.函数y=tan15.直线过点且倾斜角为,直线过点且与垂直,则与的交点坐标为____16.设,满足约束条件,则的最小值是______.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.已知数列为等差数列,为前项和,,(1)求的通项公式;(2)设,比较与的大小;(3)设函数,,求,和数列的前项和.18.设函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)当时,求函数的值域.19.已知点,,均在圆上.(1)求圆的方程;(2)若直线与圆相交于,两点,求的长;(3)设过点的直线与圆相交于、两点,试问:是否存在直线,使得恰好平分的外接圆?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.20.已知公差不为0的等差数列的前项和为,,且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.已知的内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,其外接圆的面积为,且.(1)求边长c;(2)若的面积为,求的周长.
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、D【解析】
由约束条件画出可行域,将问题转化为在轴截距最小,通过平移可知当过时,取最大值,代入可得结果.【详解】由约束条件可得可行域如下图阴影部分所示:当取最大值时,在轴截距最小平移直线可知,当过时,在轴截距最小又本题正确选项:【点睛】本题考查线性规划中的最值问题的求解,关键是能够将问题转化为直线在轴截距的最值的求解问题,通过直线平移来进行求解,属于常考题型.2、B【解析】
通过余弦定理可得答案.【详解】设处与处之间的距离为千米,由余弦定理可得,则.【点睛】本题主要考查余弦定理的实际应用,难度不大.3、C【解析】
根据几何概型概率公式直接求解可得结果.【详解】由几何概型概率公式可知,所求概率本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型中的长度型概率问题的求解,属于基础题.4、D【解析】
利用斜二测画法中平行于坐标轴的直线,平行关系不变这个原则得出的形状.【详解】在斜二测画法中,平行于坐标轴的直线,平行关系不变,则在原图形中,轴,轴,所以,,因此,是直角三角形,故选D.【点睛】本题考查斜二测直观图还原,解题时要注意直观图的还原原则,并注意各线段长度的变化,考查分析能力,属于基础题.5、B【解析】
正方体的三个视图都相同,①不符合;圆锥的正视图和侧视图相同都是三角形,俯视图为圆,②符合;正三棱柱的俯视图是等边三角形,正视图和侧视图都是长方形,但是长不同宽相同,③不符合;正四棱锥的俯视图是正方形,正视图和侧视图都是相同的等腰三角形,④符合,故选B.6、C【解析】
根据直线与直线的位置关系,结合题意,进行选择.【详解】因为平面平面,直线,直线,所以直线没有公共点,所以两条直线平行或异面.故选:C.【点睛】本题考查直线与直线的位置关系,属基础题.7、A【解析】
由平方关系得出的值,最后由商数关系求解即可.【详解】,故选:A【点睛】本题主要考查了利用平方关系以及商数关系化简求值,属于基础题.8、A【解析】
连交于,连,根据正四棱锥的定义可得平面,取中点,连,则由侧面积和底面边长,求出侧面等腰三角形的高,在中,求出,即可求解.【详解】连交于,连,取中点,连因为正四棱锥,则平面,,侧面积,在中,,.故选:A.【点睛】本题考查正四棱锥结构特征、体积和表面积,属于基础题.9、A【解析】
设,可得,求得,在中,运用余弦定理,解方程可得所求值.【详解】设,可得,且,在中,可得,即为,化为,解得舍去),故选.【点睛】本题考查三角形的余弦定理,考查方程思想和运算能力,属于基础题.10、D【解析】
根据圆上有个点到直线的距离为,得到圆心到直线的距离为,由此列方程求得的值,再利用两平行直线间的距离公式,求得与间的距离.【详解】由于圆的圆心为,半径为,且圆上有个点到直线的距离为,故到圆心到直线的距离为,即,由于,故上式解得.所以.由两平行直线间的距离公式有,故选D.【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查两平行直线间的距离公式,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据数列的递推公式,求得,再结合等差等比数列的前项和公式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,数列满足,…①,…②由①-②,可得,即当时,,所以,则数列的前项和为.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,以及等差、等比数列的前项和的应用,其中解答中熟练应用熟练的递推公式得到数列的通项公式,再结合等差、等比数列的前项和公式的准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.12、【解析】
可利用基本不等式求的最大值.【详解】因为都是正数,由基本不等式有,所以即,当且仅当时等号成立,故的最大值为.【点睛】应用基本不等式求最值时,需遵循“一正二定三相等”,如果原代数式中没有积为定值或和为定值,则需要对给定的代数变形以产生和为定值或积为定值的局部结构.求最值时要关注取等条件的验证.13、1【解析】
由等差数列的求和公式和性质可得,代入已知式子可得.【详解】由等差数列的求和公式和性质可得:=,且,∴.故答案为:1.【点睛】本题考查了等差数列的求和公式及性质的应用,属于基础题.14、{【解析】
解方程12【详解】由题得12x+故答案为{x|x≠2kπ+【点睛】本题主要考查正切型函数的定义域的求法,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.15、【解析】
通过题意,求出两直线方程,联立方程即可得到交点坐标.【详解】根据题意可知,因此直线为:,由于直线与垂直,故,所以,所以直线为:,联立两直线方程,可得交点.【点睛】本题主要考查直线方程的相关计算,难度不大.16、1【解析】
根据不等式组,画出可行域,数形结合求解即可.【详解】由题可知,可行域如下图所示:容易知:,可得:,结合图像可知,的最小值在处取得,则.故答案为:1.【点睛】本题考查线性规划的基础问题,只需作出可行域,数形结合即可求解.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);(3),,【解析】
(1)利用基本元的思想,将已知转化为的形式列方程组,解方程组求得的值,从而求得数列的通项公式.(2)利用裂项求和法求得表达式,判断出,利用对数函数的性质得到,由此得到.(3)首先求得,当时,根据的表达式,求得的表达式.利用分组求和法求得当时的表达式,并根据的值求得的分段表达式.【详解】(1)为等差数列,,得,∴(2)∵,∴,又,∴.(3)由分段函数,可以得到:,,当时,,故当时,,又符合上式所以.【点睛】本小题主要考查等差数列基本量的计算,考查裂项求和法、分组求和法,考查运算求解能力,属于中档题.18、(1)函数递增区间为,(2)【解析】
(1)化简,再根据正弦函数的单调增区间即可.(2)根据(1)的结果,再根据求出的范围结合图像即可.【详解】解:(1)由,则函数递增区间为,(2)由,得则则,即值域为【点睛】本题主要考查了三角函数的性质,常考三角函数的性质有:对称轴、单调性、最值、对称中心.属于中等题.19、(1);(2);(3)存在,和.【解析】
(1)根据圆心在,的中垂线上,设圆心的坐标为,根据求出的值,从而可得结果;(2)利用点到直线的距离公式以及勾股定理可得结果;(3)首先验证直线的斜率不存在时符合题意,然后斜率存在时,设出直线方程,与圆的方程联立,利用韦达定理,根据列方程求解即可.【详解】解:(1)由题意可得:圆心在直线上,设圆心的坐标为,则,解得,即圆心,所以半径,所以圆的方程为;(2)圆心到直线的距离为:,;(3)设,由题意可得:,且的斜率均存在,即,当直线的斜率不存在时,,则,满足,故直线满足题意,当直线的斜率存在时,设直线的方程为,由,消去得,则,由得,即,即,解得:,所以直线的方程为,综上所述,存在满足条件的直线和.【点睛】本题考查直线和圆的位置关系,注意对于直线要研究其斜率是否存在,另外利用韦达定理可以达到设而不求的目的,本题是中档题.20、(1)(2)【解析】
试题分析:(1)由已知条件,利用等差数列的前n项和公式和通项公式及等比数列的性质列出方程组,求出等差数列的首项和公差,由此能求出数列{an}的通项公式;(2)由题意推导出bn=22n+1+1,由此利用分组求和法能求出数列{bn}的前n项和.详解:(Ⅰ)设等差数列的公差为.因为,所以.①因为成等比数列,所以.②由①,②可得:.所以.(Ⅱ)由题意,设数列的前项和为,,,所以数列为以为首项,以为公比的等比数列所以点睛:这个题目考
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