黑龙江省哈尔滨市第24中学2022-2023学年数学高一第二学期期末考试试题含解析_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注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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2所示,程序框图的输出结果是()A.3 B.4 C.5 D.82.在等差数列中,,则等于()A.5 B.6 C.7 D.83.已知平面向量,,,,在下列命题中:①存在唯一的实数,使得;②为单位向量,且,则;③;④与共线,与共线,则与共线;⑤若且,则.正确命题的序号是()A.①④⑤ B.②③④ C.①⑤ D.②③4.已知函数在上单调递增,且的图象关于对称.若,则的解集为()A. B.C. D.5.为了得到函数的图像,只需把函数的图像()A.向右平移个单位长度,再把各点的横坐标伸长到原来的3倍;B.向左平移个单位长度,再把各点的横坐标伸长到原来的3倍;C.向右平移个单位长度,再把各点的横坐标缩短到原来的倍;D.向左平移个单位长度,再把各点的横坐标缩短到原来的倍6.甲、乙两名运动员分别进行了5次射击训练,成绩如下:甲:7,7,8,8,1;乙:8,9,9,9,1.若甲、乙两名运动员的平均成绩分别用,表示,方差分别用,表示,则()A., B.,C., D.,7.某程序框图如图所示,若输出的结果为,则判断框内应填入的条件可以为()A. B. C. D.8.设等差数列的前n项和为,若,则()A.3 B.4 C.5 D.69.已知都是正数,且,则的最小值等于A. B.C. D.10.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初行健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其意思是“有一个人走378里,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程是前一天的一半,走了6天后到达目的地.”请问第三天走了()A.60里 B.48里 C.36里 D.24里二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.圆锥的底面半径是3,高是4,则圆锥的侧面积是__________.12.设,,为三条不同的直线,,为两个不同的平面,下列命题中正确的是______.(1)若,,,则;(2)若,,,则;(3)若,,,,则;(4)若,,,则.13.已知,为锐角,且,则__________.14.如图,在直四棱柱中,,,,分别为的中点,平面平面.给出以下几个说法:①;②直线与的夹角为;③与平面所成的角为;④平面内存在直线与平行.其中正确命题的序号是__________.15.已知直线分别与x轴、y轴交于A,B两点,则等于________.16.382与1337的最大公约数是__________.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.中,角的对边分别为,且.(I)求角的大小;(II)若,求的最小值.18.设等差数列的前n项和为,,.(1)求;(2)设,求数列的前n项和.19.已知函数.(1)若,且对任意的,恒成立,求实数的取值范围;(2)求,解关于的不等式.20.设,求函数的最小值为__________.21.已知圆内有一点,过点作直线交圆于两点.(1)当直线经过圆心时,求直线的方程;(2)当弦被点平分时,写出直线的方程.

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】

由框图可知,①,满足条件,则;②,满足条件,则;③,满足条件,则;④,不满足条件,输出;故选B2、C【解析】

由数列为等差数列,当时,有,代入求解即可.【详解】解:因为数列为等差数列,又,则,又,则,故选:C.【点睛】本题考查了等差数列的性质,属基础题.3、D【解析】

分别根据向量的平行、模、数量积即可解决。【详解】当为零向量时不满足,①错;当为零向量时④错,对于⑤:两个向量相乘,等于模相乘再乘以夹角的余弦值,与有可能夹角不一样或者的模不一样,两个向量相等要保证方向、模都相同才可以,因此选择D【点睛】本题主要考查了向量的共线,零向量。属于基础题。4、D【解析】

首先根据题意得到的图象关于轴对称,,再根据函数的单调性画出草图,解不等式即可.【详解】因为的图象关于对称,所以的图象关于轴对称,.又因为在上单调递增,所以函数的草图如下:所以或,解得:或.故选:D【点睛】本题主要考查函数的对称性,同时考查了函数的图象平移变换,属于中档题.5、B【解析】

根据函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,得出结论.【详解】把函数y=2sinx,x∈R的图象上所有的点向左平移个单位长度,可得函数y=2sin(x)的图象,再把所得各点的横坐标伸长到原来的3倍(纵坐标不变),可得函数y=2sin(),x∈R的图象,故选:B.【点睛】本题主要考查函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,属于中档题.6、D【解析】

分别计算出他们的平均数和方差,比较即得解.【详解】由题意可得,,,.故,.故选D【点睛】本题主要考查平均数和方差的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.7、D【解析】

由已知可得,该程序是利用循环结构计算输出变量S的值,模拟过程分别求出变量的变化情况可的结果.【详解】程序在运行过程中,判断框前的变量的值如下:k=1,S=1;k=2,S=4;k=3,S=11,k=4,S=26;此时应该结束循环体,并输出S的值为26,所以判断框应该填入条件为:故选D【点睛】本题主要考查了程序框图,属于基础题.8、C【解析】

由又,可得公差,从而可得结果.【详解】是等差数列又,∴公差,,故选C.【点睛】本题主要考查等差数列的通项公式与求和公式的应用,意在考查灵活应用所学知识解答问题的能力,属于中档题.9、C【解析】

,故选C.10、B【解析】

根据题意得出等比数列的项数、公比和前项和,由此列方程,解方程求得首项,进而求得的值.【详解】依题意步行路程是等比数列,且,,,故,解得,故里.故选B.【点睛】本小题主要考查中国古典数学文化,考查等比数列前项和的基本量计算,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】分析:由已知中圆锥的底面半径是,高是,由勾股定理,我们可以计算出圆锥的母线长,代入圆锥侧面积公式,即可得到结论.详解:圆锥的底面半径是,高是,圆锥的母线长,则圆锥侧面积公式,故答案为.点睛:本题主要考查圆锥的性质与圆锥侧面积公式,意在考查对基本公式的掌握与理解,属于简单题.12、(1)【解析】

利用线线平行的传递性、线面垂直的判定定理判定.【详解】(1),,,则,正确(2)若,,,则,错误(3)若,则不成立,错误(4)若,,,则,错误【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理判定,考查了空间想象能力,属于中档题.13、【解析】

由题意求得,再利用两角和的正切公式求得的值,可得的值.【详解】,为锐角,且,即,.再结合,则,故答案为.【点睛】本题主要考查两角和的正切公式的应用,属于基础题.14、①③.【解析】

利用线面平行的性质定理可判断①;利用平行线的性质可得直线与的夹角等于直线与所成的角,在中即可判断②;与平面所成的角即为与平面所成的角可判断③;根据直线与平面的位置关系可判断④;【详解】对于①,由,平面平面,则,又,所以,故①正确;对于②,连接,由,即直线与的夹角等于直线与所成的角,在中,,显然直线与的夹角不为,故②不正确;对于③,与平面所成的角即为与平面所成的角,根据三棱柱为直棱柱可知为与平面所成的角,在梯形中,,,,可解得与平面所成的角为,故③正确;对于④,由于与平面相交,故平面内不存在与平行的直线.故答案为:①③【点睛】本题是一道立体几何题目,考查了线面平行的性质定理,求线面角以及直线与平面之间的位置关系,属于中档题.15、5【解析】

分别求得A,B的坐标,再用两点间的距离公式求解.【详解】根据题意令得所以令得所以所以故答案为:5【点睛】本题主要考查点坐标的求法和两点间的距离公式,还考查了运算求解的能力,属于基础题.16、191【解析】

利用辗转相除法,求382与1337的最大公约数.【详解】因为,,所以382与1337的最大公约数为191,故填:.【点睛】本题考查利用辗转相除法求两个正整数的最大公因数,属于容易题.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、(I);(II)最小值为2.【解析】

(I),化简即得C的值;(II)【详解】(I)因为,所以;(II)由余弦定理可得,,因为,所以,当且仅当的最小值为2.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形和基本不等式,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.18、(1)(2)【解析】

(1)在等差数列中根据,,可求得其首项与公差,从而可求得;(2)可证明为等比数列,利用等比数列的求和公式计算即可.【详解】(1);(2),所以.【点睛】本题考查等比数列的前项和,着重考查等差数列的性质与通项公式及等比数列的前项和公式,属于基础题.19、(1)(2)见解析【解析】

(1)由题意,若,则函数关于对称,根据二次函数对称性,可求,代入化简得在上恒成立,由,知当为最小值,根据恒成立思想,令最小值,即可求解;(2)根据题意,由,化简一元二次不等式为,讨论参数范围,写出解集即可.【详解】解:(1)若,所以函数对称轴,.,即在恒成立,即在上恒成立所以,又,故(2),所以;原不等式变为,因为,所以.所以当,即时,解为;当时,解集为;当,即时,解为综上,当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为必;当时,不等式的解隼为【点睛】本题考查(1)函数恒成立问题;(2)含参一元二次不等式的解法;考查计算能力,考查分类讨论思想,属于中等题型.20、9【解析】试题分析:本题解题的关键在于关注分母,充分运用发散性思维,经过同解变形构造基本不等式,从而求出最小值.试题解析:由得,则当且仅当时,上式取“=”,所以.考点:基本不等式;构造思想和发散性思维.21、(1)(2)【解析】

(1)求得圆

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