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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△ABC中,sinA:sinB:sinC=4:3:2,则cosA的值是()A. B. C. D.2.平行四边形中,若点满足,,设,则()A. B. C. D.3.设集合,,若,则的取值范围是()A. B. C. D.4.若实数x,y满足,则z=x+y的最小值为()A.2 B.3 C.4 D.55.已知等差数列的公差为2,前项和为,且,则的值为A.11 B.12 C.13 D.146.将正整数按第组含个数分组:那么所在的组数为()A. B. C. D.7.已知,是两个不同的平面,是两条不同的直线,下列命题中错误的是()A.若∥,,,则B.若∥,,,则C.若,,,则⊥D.若⊥,,,,则8.下列四个函数中,以为最小正周期,且在区间上为减函数的是()A. B. C. D.9.素数指整数在一个大于1的自然数中,除了1和此整数自身外,不能被其他自然数整除的数。我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果。哥德巴赫猜想是“每个大于2的偶数可以表示为两个素数的和”,如。在不超过15的素数中,随机选取两个不同的数,其和小于18的概率是()A. B. C. D.10.已知a,b,,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.已知在数列中,且,若,则数列的前项和为__________.12.在中,角所对的边分别为,下列命题正确的是_____________.①总存在某个内角,使得;②存在某钝角,有;③若,则的最小角小于.13.已知腰长为的等腰直角△中,为斜边的中点,点为该平面内一动点,若,则的最小值________.14.夏季某座高山上的温度从山脚起每升高100米降低0.8度,若山脚的温度是36度,山顶的温度是20度,则这座山的高度是________米15.在,若,,,则__________________.16.数列满足,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.在中,分别为内角的对边,且(1)求的大小:(2)若,求的面积.18.如图,在中,已知点D在边BC上,,的面积是面积的倍,且,.(1)求;(2)求边BC的长.19.各项均不相等的等差数列前项和为,已知,且成等比数列.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.20.已知圆:.(1)过的直线与圆:交于,两点,若,求直线的方程;(2)过的直线与圆:交于,两点,直接写出面积取值范围;(3)已知,,圆上是否存在点,使得,请说明理由.21.如图,在四棱锥中,底面是正方形,侧面⊥底面,若分别为的中点.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:平面⊥平面.
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】
由正弦定理可得,再结合余弦定理求解即可.【详解】解:因为在△ABC中,sinA:sinB:sinC=4:3:2,由正弦定理可得,不妨令,由余弦定理可得,故选:A.【点睛】本题考查了正弦定理及余弦定理,重点考查了运算能力,属基础题.2、B【解析】
画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,由图中几何关系可得到,即可求出的值,进而可以得到答案.【详解】画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,则,故,,则.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,考查了平面向量基本定理的应用,考查了平行四边形的性质,属于中档题.3、A【解析】因为,,且,即,所以.故选A.4、D【解析】
由约束条件画出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,代入目标函数得答案.【详解】由实数,满足作出可行域,如图:联立,解得,化目标函数为,由图可知,当直线过时,直线在轴上的截距最小,此时有最小值为.故选:D.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,属于基础题.5、C【解析】
利用等差数列通项公式及前n项和公式,即可得到结果.【详解】∵等差数列的公差为2,且,∴∴∴.故选:C【点睛】本题考查了等差数列的通项公式及前n项和公式,考查计算能力,属于基础题.6、B【解析】
观察规律,看每一组的最后一个数与组数的关系,可知第n组最后一个数是2+3+4+…..+n+1=,然后再验证求解.【详解】观察规律,第一组最后一个数是2=2,第二组最后一个数是5=2+3,第三组最后一个数是9=2+3+4,……,依此,第n组最后一个数是2+3+4+…..+n+1=.当时,,所以所在的组数为63.故选:B【点睛】本题主要考查了数列的递推,还考查了推理论证的能力,属于中档题.7、A【解析】
根据平面和直线关系,依次判断每个选项得到答案.【详解】A.若,,,则如图所示情况,两直线为异面直线,错误其它选项正确.故答案选A【点睛】本题考查了直线平面的关系,找出反例是解题的关键.8、B【解析】
分别求出四个选项中函数的周期,排除选项后,再通过函数的单调减区间找出正确选项即可.【详解】由题意观察选项,C的周期不是,所以C不正确;对于A,,函数的周期为,但在区间上为增函数,故A不正确;对于B,,函数的周期为,且在区间上为减函数,故B正确;对于D,,函数的周期为,但在区间上为增函数,故D不正确;故选:B【点睛】本题主要考查三角函数的性质,需熟记正弦、余弦、正切、余切的性质,属于基础题.9、B【解析】
找出不超过15的素数,从其中任取2个共有多少种取法,找到取出的两个和小于18的个数,根据古典概型求解即可.【详解】不超过15的素数为,共6个,任取2个分别为,,,,,,,,,,,,,,,共15个基本事件,其中两个和小于18的共有11个基本事件,根据古典概型概率公式知.【点睛】本题主要考查了古典概型,基本事件,属于中档题.10、A【解析】
利用不等式的基本性质以及特殊值法,即可得到本题答案.【详解】由不等式的基本性质有,,故A正确,B不正确;当时,,但,故C、D不正确.故选:A【点睛】本题主要考查不等式的基本性质,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据递推关系式可证得数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得,得到,进而求得;利用裂项相消法求得结果.【详解】由得:数列是首项为,公差为的等差数列,即:设前项和为本题正确结果:【点睛】本题考查根据递推关系式证明数列为等差数列、等差数列通项的求解、裂项相消法求数列的前项和;关键是能够通过通项公式的形式确定采用的求和方法,属于常考题型.12、①③【解析】
①中,根据直角三角形、锐角三角形和钝角三角形分类讨论,得出必要一个角在内,即可判定;②中,利用两角和的正切公式,化简得到,根据钝角三角形,即可判定;③中,利用向量的运算,得到,由于不共线,得到,再由余弦定理,即可判定.【详解】由题意,对于①中,在中,当,则,若为直角三角形,则必有一个角在内;若为锐角三角形,则必有一个内角小于等于;若为钝角三角形,也必有一个角小于内,所以总存在某个内角,使得,所以是正确的;对于②中,在中,由,可得,由为钝角三角形,所以,所以,所以不正确;对于③中,若,即,即,由于不共线,所以,即,由余弦定理可得,所以最小角小于,所以是正确的.综上可得,命题正确的是①③.故答案为:①③.【点睛】本题以真假命题为载体,考查了正弦、余弦定理的应用,以及向量的运算及应用,其中解答中熟练应用解三角形的知识和向量的运算进行化简是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.13、【解析】
如图建立平面直角坐标系,∴,当sin时,得到最小值为,故选.14、2000【解析】
由题意得,温度下降了,再求出这个温度是由几段100米得出来的,最后乘以100即可.【详解】由题意得,这座山的高度为:米故答案为:2000【点睛】本题结合实际问题考查有理数的混合运算,解题关键是温度差里有几个0.8,属于基础题.15、【解析】
由,故用二倍角公式算出,再用余弦定理算得即可.【详解】,又,,又,代入得,所以.故答案为【点睛】本题主要考查二倍角公式与余弦定理,属于基础题型.16、【解析】
根据题意可求得和的等式相加,求得,进而推出,判断出数列是以6为周期的数列,进而根据求出答案。【详解】将以上两式相加得数列是以6为周期的数列,故【点睛】对于递推式的使用,我们可以尝试让取或,又得一个递推式,将两个递推式相加或者相减来找规律,本题是一道中等难度题目。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)【解析】
(1)根据正弦定理将,角化为边得,即,再由余弦定理求解(2)根据,由正弦定理,求边b,又,然后代入公式求解.【详解】(1)因为,由正弦定理得:,即,,又,.(2)因为由正弦定理得,又,所以.【点睛】本题主要考查了正弦定理和余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.18、(1);(2)【解析】
(1)利用三角形面积公式得出和的表达式,由,化简得出的值;(2)由结合,得出,在中,利用余弦定理得出,再由余弦定理得出,进而得出,由直角三角形的边角关系得出,最后由得出的长.【详解】(1)因为,,且,所以即,所以.(2)由(1)知,所以在中,,,由余弦定理所以.且所以,解得.所以.即边BC的长为.【点睛】本题主要考查了三角形面积公式以及余弦定理的应用,属于中档题.19、(1);(2)【解析】
(1)利用等差数列的通项公式和等比数列的性质,可得,则可得通项公式.(2)根据(1)的结论可得,然后利用裂项相消求和,可得结果.【详解】(1)因为各项均不相等,所以公差由等差数列通项公式且,所以,又成等比数列,所以,则,化简得,所以即可得即(2)由(1)可得化简可得由所以【点睛】本题主要考查利用裂项相消法求和,属基础题.20、(1)或;(2);(3)存在,理由见解析【解析】
求得圆的圆心和半径.(1)设出直线的方程,利用弦长、勾股定理和点到直线距离列方程,解方程求得直线的斜率,进而求得直线的方程.(2)利用三角形的面积公式列式,由此求得面积取值范围.(3)求得三角形外接圆的方程,根据圆和圆的位置关系,判断出点存在.【详解】圆心为,半径为.(1)直线有斜率,设:,圆心到直线的距离为,∵,则由,得,直线的方程为或(2)依题意可知,三角形的面积为,由于,所以,所以.(3)设三角形的外接圆圆心为(),半径为,由正弦定理得,,所以,所以圆的圆心为,所以圆的方程为,圆与圆满足圆心距:,∴圆与圆相交于两点,圆上存在两个这样的点,满足题意.【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查圆和圆的位置关系,考查三角形的面积公式,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】
(Ⅰ)利用线面平行的判定定理,只需证明EF∥PA,即可;(Ⅱ)先证明线面垂直,CD⊥平面PAD,再证明面
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