安徽省宣城二中2022-2023学年数学高一第二学期期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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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.在等差数列中,若,则()A. B. C. D.2.下列各命题中,假命题的是()A.“度”与“弧度”是度量角的两种不同的度量单位B.一度的角是周角的,一弧度的角是周角的C.根据弧度的定义,一定等于弧度D.不论是用角度制还是用弧度制度量角,它们都与圆的半径长短有关3.若实数,满足不等式组则的最大值为()A. B.2 C.5 D.74.下列说法正确的是()A.小于的角是锐角 B.钝角是第二象限的角C.第二象限的角大于第一象限的角 D.若角与角的终边相同,则5.在中,已知三个内角为,,满足,则().A. B.C. D.6.已知数列的前项和,则的值为()A.-199 B.199 C.-101 D.1017.已知,若将它的图象向右平移个单位长度,得到函数的图象,则函数的图象的一条对称轴的方程为()A. B. C. D.8.如图,圆O所在的平面,AB是圆O的直径,C是圆周上一点(与A、B均不重合),则图中直角三角形的个数是()A.1 B.2 C.3 D.49.已知正三角形ABC边长为2,D是BC的中点,点E满足,则()A. B. C. D.-110.设集合,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.在数列中,,,则________.12.等比数列前n项和为,若,则______.13.不共线的三个平面向量,,两两所成的角相等,且,,则__________.14.如图,在圆心角为直角的扇形OAB中,分别以OA,OB为直径作两个半圆,设,则阴影部分的面积是__________.15.若函数的图象与直线恰有两个不同交点,则m的取值范围是________.16.已知等差数列的前项和为,若,则_______.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.已知等差数列的前项的和为,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,记数列的前项和为,求.18.在中,已知,是边上的一点,,,.(1)求的大小;(2)求的长.19.如图,在四边形中,.(1)若为等边三角形,且是的中点,求.(2)若,,求.20.已知函数,.(1)求函数的值域;(2)若恒成立,求m的取值范围.21.已知,,,求.

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、B【解析】

由等差数列的性质可得,则答案易求.【详解】在等差数列中,因为,所以.所以.故选B.【点睛】本题考查等差数列性质的应用.在等差数列中,若,则.特别地,若,则.2、D【解析】

根据弧度制的概念,逐项判断,即可得出结果.【详解】A选项,“度”与“弧度”是度量角的两种不同的度量单位,正确;B选项,一度的角是周角的,一弧度的角是周角的,正确;C选项,根据弧度的定义,一定等于弧度,正确;D选项,用角度制度量角,与圆的半径长短无关,故D错.故选:D.【点睛】本题主要考查弧度制的相关判定,熟记概念即可,属于基础题型.3、C【解析】

利用线性规划数形结合分析解答.【详解】由约束条件,作出可行域如图:由得A(3,-2).由,化为,由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最大值为5.故选C.【点睛】本题主要考查利用线性规划求最值,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.4、B【解析】

可通过举例的方式验证选项的对错.【详解】A:负角不是锐角,比如“”的角,故错误;B:钝角范围是“”,是第二象限的角,故正确;C:第二象限角取“”,第一象限角取“”,故错误;D:当角与角的终边相同,则.故选B.【点睛】本题考查任意角的概念,难度较易.5、C【解析】

利用正弦定理、余弦定理即可得出.【详解】由正弦定理,以及,得,不妨取,则,又,.故选:C.【点睛】本题主要考查了正弦定理,余弦定理在解三角形中应用,考查了转化思想,属于基础题.6、D【解析】

由特点可采用并项求和的方式求得.【详解】本题正确选项:【点睛】本题考查并项求和法求解数列的前项和,属于基础题.7、B【解析】分析:由左加右减,得出解析式,因为解析式为正弦函数,所以令,解出,对k进行赋值,得出对称轴.详解:由左加右减可得,解析式为正弦函数,则令,解得:,令,则,故选B.点睛:三角函数图像左右平移时,需注意要把x放到括号内加减,求三角函数的对称轴,则令等于正弦或余弦函数的对称轴公式,求出x解析式,即为对称轴方程.8、D【解析】

利用直径所对的圆周角为直角和线面垂直的判定定理和性质定理即可判断出答案.【详解】AB是圆O的直径,则AC⊥BC,由于PA⊥平面ABC,则PA⊥BC,即有BC⊥平面PAC,则有BC⊥PC,则△PBC是直角三角形;由于PA⊥平面ABC,则PA⊥AB,PA⊥AC,则△PAB和△PAC都是直角三角形;再由AC⊥BC,得∠ACB=90°,则△ACB是直角三角形.综上可知:此三棱锥P−ABC的四个面都是直角三角形.故选D.【点睛】本题考查直线与平面垂直的性质,考查垂直关系的推理与证明,属于基础题.9、C【解析】

化简,分别计算,,代入得到答案.【详解】正三角形ABC边长为2,D是BC的中点,点E满足故答案选C【点睛】本题考查了向量的计算,将是解题的关键,也可以建立直角坐标系解得答案.10、B【解析】

补集:【详解】因为,所以,选B.【点睛】本题主要考查了集合的运算,需要掌握交集、并集、补集的运算。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】

由递推公式可以求出,可以归纳出数列的周期,从而可得到答案.【详解】由,,.,可推测数列是以3为周期的周期数列.所以。故答案为:【点睛】本题考查数量的递推公式同时考查数列的周期性,属于中档题.12、【解析】

根据等比数列的性质得到成等比,从而列出关系式,又,接着用表示,代入到关系式中,可求出的值.【详解】因为等比数列的前n项和为,则成等比,且,所以,又因为,即,所以,整理得.故答案为:.【点睛】本题考查学生灵活运用等比数列的性质化简求值,是一道基础题。解决本题的关键是根据等比数列的性质得到成等比.13、4【解析】

故答案为:4【点睛】本题主要考查向量的位置关系,考查向量模的运算的处理方法.由于三个向量两两所成的角相等,故它们两两的夹角为,由于它们的模都是已知的,故它们两两的数量积也可以求出来,对后平方再开方,就可以计算出最后结果.14、【解析】

:设两个半圆交于点,连接,可得直角扇形的面积等于以为直径的两个半圆的面积之和,平分,可得阴影部分的面积.【详解】解:设两个半圆交于点,连接,,∴直角扇形的面积等于以为直径的两个半圆的面积之和,由对称性可得:平分,故阴影部分的面积是:.故答案为:.【点睛】本题主要考查扇形的计算公式,相对不难.15、【解析】

化简函数解析式为,做出函数的图象,数形结合可得的取值范围.【详解】解:因为所以,,由,可得,则函数,的图象与直线恰有两个不同交点,即方程在上有两个不同的解,画出的图象如下所示:依题意可得时,函数的图象与直线恰有两个不同交点,故答案为:【点睛】本题主要考查正弦函数的最大值和单调性,函数的图象变换规律,正弦函数的图象特征,体现了转化、数形结合的数学思想,属于中档题.16、【解析】

先由题意,得到,求出,再由等差数列的性质,即可得出结果.【详解】因为等差数列的前项和为,若,则,所以,因此.故答案为:【点睛】本题主要考查等差数列的性质的应用,熟记等差数列的求和公式,以及等差数列的性质即可,属于常考题型.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)数列的通项公式为(2)【解析】试题分析:(1)建立方程组;(2)由(1)得:进而由裂项相消法求得.试题解析:(1)设等差数列的公差为,由题意知解得.所以数列的通项公式为(2)∴18、(1);(2).【解析】试题分析:(1)在中,由余弦定理得,最后根据的值及,即可得到的值;(2)在中,由正弦定理得到,从而代入数据进行运算即可得到的长.试题解析:(1)在中,,由余弦定理可得又因为,所以(2)在中,由正弦定理可得所以.考点:1.正弦定理;2.余弦定理;3.解斜三角形.19、(1)(2)【解析】

(1)先由题意,结合平面向量基本定理,用表示出,再由向量的数量积运算,即可得出结果;(2)先由向量数量积的运算,求出,再由,结合题中条件,即可得出结果.【详解】解:(1)为等边三角形,且,又是中点,又(2)由题意:,,,又【点睛】本题主要考查向量数量积的运算,熟记平面向量基本定理,以及向量数量积的运算法则即可,属于常考题型.20、(1);(2)或.【解析】

(1)根据用配方法求出二次函数对称轴横坐标,可得最小值,再代入端点求得最大值,可得函数的值域;(2)由(1)可得的最大值为6,转化为求恒成立,求出m的取值范围即可.【详解】(1)因为,而,,,所以函数的值域为.(2)由(1)知,函数的值域为,所以的最大值为6,所以由得,解得或,故实数m的取值范围为或.【点睛】本题考查二次函数的值域及最值,不等式恒成立求参数取值范围,二次函数最值问题通常求出对称轴横坐标代入即可求得最值,由不

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