河南省安阳市三十六中2023年高一数学第二学期期末考试模拟试题含解析_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.如图,两个正方形和所在平面互相垂直,设、分别是和的中点,那么:①;②平面;③;④、异面.其中不正确的序号是()A.① B.② C.③ D.④2.在中,角,,的对边分别为,,,且.则()A. B.或 C. D.3.使函数是偶函数,且在上是减函数的的一个值是()A. B. C. D.4.如图,设,是平面内相交的两条数轴,,分别是与轴,轴正方向同向的单位向量,且,若向量,则把有序数对叫做向量在坐标系中的坐标.假设在坐标系中的坐标为,则()A. B. C. D.5.若直线与圆相切,则()A. B. C. D.6.运行如图程序,若输入的是,则输出的结果是()A.3 B.9 C.0 D.7.中国数学家刘微在《九章算术注》中提出“割圆”之说:“割之弥细,所失弥少,割之又割,以至于不可割,则与圆周合体,而无所失矣.”意思是“圆内接正多边形的边数无限增加的时候,它的周长的极限是圆的周长,它的面积的极限是圆的面积”.如图,若在圆内任取一点,则此点取自其内接正六边形的边界及其内部的概率为()A. B. C. D.8.函数的部分图象如图所示,则的单调递减区间为A.B.C.D.9.若一元二次不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.10.三棱锥则二面角的大小为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知空间中的三个顶点的坐标分别为,则BC边上的中线的长度为________.12.若,则函数的值域为________.13.设,,,,,为坐标原点,若、、三点共线,则的最小值是_______.14.把函数的图像上各点向右平移个单位,再把横坐标变为原来的一半,纵坐标扩大到原来的4倍,则所得的函数的对称中心坐标为________15.计算:______.16.在中,角的对边分别为,若,则角________.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.设等差数列的前项和为,已知,,;(1)求公差的取值范围;(2)判断与0的大小关系,并说明理由;(3)指出、、、中哪个最大,并说明理由;18.已知是递增的等比数列,且,.(1)求数列的通项公式;(2)为各项非零的等差数列,其前n项和为,已知,求数列的前n项和.19.对于函数和实数,若存在,使成立,则称为函数关于的一个“生长点”.若为函数关于的一个“生长点”,则______.20.如图1,已知菱形的对角线交于点,点为线段的中点,,,将三角形沿线段折起到的位置,,如图2所示.(Ⅰ)证明:平面平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.21.已知数列的前项和,且;(1)求它的通项.(2)若,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、D【解析】

取的中点,连接,,连接,,由线面垂直的判定和性质可判断①;由三角形的中位线定理,以及线面平行的判定定理可判断②③④.【详解】解:取的中点,连接,,连接,,正方形和所在平面互相垂直,、分别是和的中点,可得,,平面,可得,故①正确;由为的中位线,可得,且平面,可得平面,故②③正确,④错误.故选:D.【点睛】本题主要考查空间线线和线面的位置关系,考查转化思想和数形结合思想,属于基础题.2、A【解析】

利用余弦定理和正弦定理化简已知条件,求得的值,即而求得的大小.【详解】由于,所以,由余弦定理和正弦定理得,即,由于是三角形的内角,所以为正数,所以,为三角形的内角,所以.故选:A【点睛】本小题主要考查正弦定理和余弦定理边角互化,考查三角形的内角和定理,考查两角和的正弦公式,属于基础题.3、B【解析】

先根据辅助角公式化简,再根据奇偶性及在在上是减函数为减函数即可算出的范围。【详解】由题意得:因为是偶函数,所以,又因为在的减区间为,,在上是减函数,所以当时满足,选B.【点睛】本题主要考查了三角函数的性质:奇偶性质、单调性以及辅助角公式。型为奇函数,为偶函数。其中辅助角公式为。属于中等题。4、D【解析】

可得.【详解】向量,则.故选:.【点睛】本题主要考查了向量模的运算和向量的数量积的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.5、C【解析】

利用圆心到直线的距离等于圆的半径即可求解.【详解】由题得圆的圆心坐标为(0,0),所以.故选C【点睛】本题主要考查直线和圆的位置关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.6、B【解析】分析:首先根据框图中的条件,判断-2与1的大小,从而确定出代入哪个解析式,从而求得最后的结果,得到输出的值.详解:首先判断成立,代入中,得到,从而输出的结果为9,故选B.点睛:该题考查的是有关程序框图的问题,在解题的过程中,需要注意的是要明确自变量的范围,对应的函数解析式应该代入哪个,从而求得最后的结果,属于简单题目.7、C【解析】

设出圆的半径,表示出圆的面积和圆内接正六边形的面积,即可由几何概型概率计算公式得解.【详解】设圆的半径为则圆的面积为圆内接正六边形的面积为由几何概型概率可知,在圆内任取一点,则此点取自其内接正六边形的边界及其内部的概率为故选:C【点睛】本题考查了圆的面积及圆内接正六边形的面积求法,几何概型概率的计算公式,属于基础题.8、D【解析】

根据图象可得最小正周期,求得;利用零点和的符号可确定的取值;令,解不等式即可求得单调递减区间.【详解】由图象可知:又,,由图象可知的一个可能的取值为令,,解得:,即的单调递减区间为:,本题正确选项:【点睛】本题考查利用图象求解余弦型函数的解析式、余弦型函数单调区间的求解问题;关键是能够灵活应用整体对应的方式来求解解析式和单调区间,属于常考题型.9、A【解析】

该不等式为一元二次不等式,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,从而可得关于参数的不等式组,解之可得结果.【详解】不等式为一元二次不等式,故,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,则,解不等式组,得.故本题正确答案为A.【点睛】本题考查一元二次不等式恒成立问题,考查一元二次函数的图象与性质,注意数形结合的运用,属基础题.10、B【解析】

P在底面的射影是斜边的中点,设AB中点为D过D作DE垂直AC,垂足为E,则∠PED即为二面角P﹣AC﹣B的平面角,在直角三角形PED中求出此角即可.【详解】因为AB=10,BC=8,CA=6所以底面为直角三角形又因为PA=PB=PC所以P在底面的射影为直角三角形ABC的外心,为AB中点.设AB中点为D过D作DE垂直AC,垂足为E,所以DE平行BC,且DEBC=4,所以∠PED即为二面角P﹣AC﹣B的平面角.因为PD为三角形PAB的中线,所以可算出PD=4所以tan∠PED所以∠PED=60°即二面角P﹣AC﹣B的大小为60°故答案为60°.【点睛】本题考查的知识点是二面角的平面角及求法,确定出二面角的平面角是解答本题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先求出BC的中点,由此能求出BC边上的中线的长度.【详解】解:因为空间中的三个顶点的坐标分别为,所以BC的中点为,所以BC边上的中线的长度为:,故答案为:.【点睛】本题考查三角形中中线长的求法,考查中点坐标公式、两点间距离的求法等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.12、【解析】

令,结合可得,本题转化为求二次函数在的值域,求解即可.【详解】,.令,,则,由二次函数的性质可知,当时,;当时,.故所求值域为.【点睛】本题考查了函数的值域,利用换元法是解决本题的一个方法.13、【解析】

根据三点共线求得的的关系式,利用基本不等式求得所求表达式的最小值.【详解】依题意,由于三点共线,所以,化简得,故,当且仅当,即时,取得最小值【点睛】本小题主要考查三点共线的向量表示,考查利用基本不等式求最小值,属于基础题.14、,【解析】

根据三角函数的图象变换,求得函数的解析式,进而求得函数的对称中心,得到答案.【详解】由题意,把函数的图像上各点向右平移个单位,可得,再把图象上点的横坐标变为原来的一半,可得,把函数纵坐标扩大到原来的4倍,可得,令,解得,所以函数的对称中心为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换,以及三角函数的对称中心的求解,其中解答中熟练三角函数的图象变换,以及三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】

在分式的分子和分母中同时除以,然后利用常见的数列极限可计算出所求极限值.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查数列极限的计算,熟悉一些常见数列极限是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.16、【解析】

根据得,利用余弦定理即可得解.【详解】由题:,,,由余弦定理可得:,.故答案为:【点睛】此题考查根据余弦定理求解三角形的内角,关键在于熟练掌握余弦定理公式,准确计算求解.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),理由见解析;(3),理由见解析;【解析】

(1)由,,,得到不等式且,即可求解公差的取值范围;(2)由,,结合等差数列的性质和前项和公式,得到且,即可求解;(3)有(2)知,可得,数列为递减数列,即可求解.【详解】(1)由题意,等差数列的前项和为,且,,,可得,,即且,解得,即公差的取值范围是.(2)由,,可得且,即且,所以,所以.(3)有(2)知,可得,数列为递减数列,当时,,当时,,所以、、、中最大.【点睛】本题主要考查了等差数列的前项和公式,等差数列的性质,以及等差数列的单调性的应用,其中解答熟记等差数列的前项和公式,等差数列的性质,合理利用数列的单调性是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(1);(2)【解析】

(1){an}是递增的等比数列,公比设为q,由等比数列的中项性质,结合等比数列的通项公式解方程可得所求;(2)运用等差数列的求和公式和等差数列中项性质,求得bn=2n+1,再由数列的错位相减法求和,化简可得所求和.【详解】(1)∵是递增的等比数列,∴,,又,∴,是的两根,∴,,∴,.(2)∵,∴由已知得,∴∴,化简可得.【点睛】本题考查数列的通项和求和,等差等比数列的通项通常是列方程组解首项及公差(比),数列求和常见的方法有:裂项相消和错位相减法,考查计算能力,属于中等题.19、【解析】

由为函数关于的一个“生长点”,得到由诱导公式可得答案.【详解】解:为函数关于的一个“生长点”,,故答案为:.【点睛】本题主要考查利用诱导公式进行化简求值,及函数的创新题型,属于中档题.20、(Ⅰ)见证明;(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)折叠前,AC⊥DE;,从而折叠后,DE⊥PF,DE⊥CF,由此能证明DE⊥平面PCF.再由DC∥AE,DC=AE能得到DC∥EB,DC=EB.说明四边形DEBC为平行四边形.可得CB∥DE.由此能证明平面PBC⊥平面PCF.(Ⅱ)由题意根据勾股定理运算得到,又由(Ⅰ)的结论得到,可得平面,再利用等体积转化有,计算结果.【详解】(Ⅰ)折叠前,因为四边形为菱形,所以;所以折叠后,,,又,平面,所以平面因为四边形为菱形,所以.又点为线段的中点,所以.所以四边形为平行四边形.所以.又平面,所以平面.因为平面,所以平面平面.(Ⅱ)图1中,由已知得,,所以图2中,,又所以,所以又平面,所以又,平面,所以平面,所以.所以三棱锥的体积为.【点睛】本题考查线面垂直、面面垂直的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查了三棱

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