湖北省宜昌市长阳县第一高级中学2022-2023学年高一数学第二学期期末调研模拟试题含解析_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考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知圆,圆,则圆与圆的位置关系是()A.相离 B.相交 C.外切 D.内切2.已知向量、的夹角为,,,则()A. B. C. D.3.(2015新课标全国I理科)《九章算术》是我国古代内容极为丰富的数学名著,书中有如下问题:“今有委米依垣内角,下周八尺,高五尺.问:积及为米几何?”其意思为:“在屋内墙角处堆放米(如图,米堆为一个圆锥的四分之一),米堆为一个圆锥的四分之一),米堆底部的弧长为8尺,米堆的高为5尺,问米堆的体积和堆放的米各为多少?”已知1斛米的体积约为1.62立方尺,圆周率约为3,估算出堆放的米约有A.14斛 B.22斛C.36斛 D.66斛4.实数数列为等比数列,则()A.-2 B.2 C. D.5.函数的零点所在的区间是()A. B. C. D.6.一个平面截一球得到直径为6的圆面,球心到这个圆面的距离为4,则这个球的体积为()A. B. C. D.7.在区间内任取一个实数,则此数大于2的概率为()A. B. C. D.8.设等比数列的公比为,其前项和为,前项之积为,并且满足条件:,,,下列结论中正确的是()A. B.C.是数列中的最大值 D.数列无最小值9.在中,角,,所对的边分别为,,,则下列命题中正确命题的个数为()①若,则;②若,则为钝角三角形;③若,则.A.1 B.2 C.3 D.010.已知圆,由直线上一点向圆引切线,则切线长的最小值为()A.1 B.2 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.的化简结果是_________.12.设的内角,,所对的边分别为,,.已知,,如果解此三角形有且只有两个解,则的取值范围是_____.13.若,则________.14.若,则_______.15.已知与的夹角为,,,则________.16.若是三角形的内角,且,则等于_____________.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.如图,渔船甲位于岛屿的南偏西方向的处,且与岛屿相距12海里,渔船乙以10海里/小时的速度从岛屿出发沿正北方向航行,若渔船甲同时从处出发沿北偏东的方向追赶渔船乙,刚好用2小时追上.(1)求渔船甲的速度;(2)求的值.18.已知直角梯形中,,,,,,过作,垂足为,分别为的中点,现将沿折叠,使得.(1)求证:(2)在线段上找一点,使得,并说明理由.19.如图,在四棱锥P–ABCD中,PA⊥平面ABCD,AD⊥CD,AD∥BC,PA=AD=CD=2,BC=1.E为PD的中点,点F在PC上,且.(Ⅰ)求证:CD⊥平面PAD;(Ⅱ)求二面角F–AE–P的余弦值;(Ⅲ)设点G在PB上,且.判断直线AG是否在平面AEF内,说明理由.20.在平面直角坐标系中,已知射线与射线,过点作直线l分别交两射线于点A、B(不同于原点O).(1)当取得最小值时,直线l的方程;(2)求的最小值;21.设函数f(x)=x(1)当a=2时,函数f(x)的图像经过点(1,a+1),试求m的值,并写出(不必证明)f(x)的单调递减区间;(2)设a=-1,h(x)+x⋅f(x)=0,g(x)=2cos(x-π3),若对于任意的s∈[1,2],总存在t∈[0,π]

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、C【解析】,,,,,即两圆外切,故选.点睛:判断圆与圆的位置关系的常见方法(1)几何法:利用圆心距与两半径和与差的关系.(2)切线法:根据公切线条数确定.(3)数形结合法:直接根据图形确定2、B【解析】

利用平面向量数量积和定义计算出,可得出结果.【详解】向量、的夹角为,,,则.故选:B.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积来计算平面向量的模,在计算时,一般将模进行平方,利用平面向量数量积的定义和运算律进行计算,考查计算能力,属于中等题.3、B【解析】试题分析:设圆锥底面半径为r,则14×2×3r=8,所以r=163,所以米堆的体积为14考点:圆锥的性质与圆锥的体积公式4、B【解析】

由等比数列的性质计算,注意项与项之间的关系即可.【详解】由题意,,又与同号,∴.故选B.【点睛】本题考查等比数列的性质,解题时要注意等比数列中奇数项同号,偶数项同号.5、B【解析】

根据零点存在性定理即可求解.【详解】由函数,则,,故函数的零点在区间上.故选:B【点睛】本题考查了利用零点存在性定理判断零点所在的区间,需熟记定理内容,属于基础题.6、C【解析】

过球心作垂直圆面于.连接与圆面上一点构造出直角三角形再计算球的半径即可.【详解】如图,过球心作垂直圆面于,连接与圆面上一点.则.故球的体积为.故选:C【点睛】本题主要考查了球中构造直角三角形求解半径的方法等.属于基础题.7、D【解析】

根据几何概型长度型直接求解即可.【详解】根据几何概型可知,所求概率为:本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型概率问题的求解,属于基础题.8、D【解析】

根据题干条件可得到数列>1,0<q<1,数列之和越加越大,故A错误;根据等比数列性质得到进而得到B正确;由前n项积的性质得到是数列中的最大值;从开始后面的值越来越小,但是都是大于0的,故没有最小值.【详解】因为条件:,,,可知数列>1,0<q<1,根据等比数列的首项大于0,公比大于0,得到数列项均为正,故前n项和,项数越多,和越大,故A不正确;因为根据数列性质得到,故B不对;前项之积为,所有大于等于1的项乘到一起,能够取得最大值,故是数列中的最大值.数列无最小值,因为从开始后面的值越来越小,但是都是大于0的,故没有最小值.故D正确.故答案为D.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式及其性质、递推关系、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.9、C【解析】

根据正弦定理和大角对大边判断①正确;利用余弦定理得到为钝角②正确;化简利用余弦定理得到③正确.【详解】①若,则;根据,则即,即,正确②若,则为钝角三角形;,为钝角,正确③若,则即,正确故选C【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理,意在考查学生对于正弦定理和余弦定理的灵活运用.10、A【解析】

将圆的方程化为标准方程,找出圆心坐标与半径,求出圆心到直线的距离,利用切线的性质及勾股定理求处切线长的最小值,即可得到答案.【详解】将圆化为标准方程,得,所以圆心坐标为,半径为,则圆心到直线的距离为,所以切线长的最小值为,故选A.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,其中解答中涉及到圆的标准方程,点到直线的距离公式,以及数形结合思想的应用,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】原式,因为,所以,且,所以原式.12、【解析】

由余弦定理写出c与x的等式,再由有两个正解,解出x的取值范围【详解】根据余弦定理:代入数据并整理有,有且仅有两个解,记为则:【点睛】本题主要考查余弦定理以及韦达定理,属于中档题.13、【解析】

观察式子特征,直接写出,即可求出。【详解】观察的式子特征,明确各项关系,以及首末两项,即可写出,所以,相比,增加了后两项,少了第一项,故。【点睛】本题主要考查学生的数学抽象能力,正确弄清式子特征是解题关键。14、【解析】

对两边平方整理即可得解.【详解】由可得:,整理得:所以【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系及二倍角的正弦公式,考查观察能力及转化能力,属于较易题.15、3【解析】

将平方再利用数量积公式求解即可.【详解】因为,故.化简得.因为,故.故答案为:3【点睛】本题主要考查了模长与数量积的综合运用,经常利用平方去处理.属于基础题.16、【解析】∵是三角形的内角,且,∴故答案为点睛:本题是一道易错题,在上,,分两种情况:若,则;若,则有两种情况锐角或钝角.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、(1)14海里/小时;(2).【解析】

(1),∴∴,∴V甲海里/小时;(2)在中,由正弦定理得∴∴.点评:主要是考查了正弦定理和余弦定理的运用,属于基础题.18、(1)见解析(2)【解析】试题分析:(Ⅰ)由已知得:面面;(II)分析可知,点满足时,面BDR⊥面BDC.

理由如下先计算再求得,

,再证面面面.试题解析:(Ⅰ)由已知得:面面

(II)分析可知,点满足时,面BDR⊥面BDC.

理由如下:取中点,连接

容易计算在中∵可知,

∴在中,

又在中,为中点面,

∴面面.19、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ);(Ⅲ)见解析.【解析】

(Ⅰ)由题意利用线面垂直的判定定理即可证得题中的结论;(Ⅱ)建立空间直角坐标系,结合两个半平面的法向量即可求得二面角F-AE-P的余弦值;(Ⅲ)首先求得点G的坐标,然后结合平面的法向量和直线AG的方向向量可判断直线是否在平面内.【详解】(Ⅰ)由于PA⊥平面ABCD,CD平面ABCD,则PA⊥CD,由题意可知AD⊥CD,且PA∩AD=A,由线面垂直的判定定理可得CD⊥平面PAD.(Ⅱ)以点A为坐标原点,平面ABCD内与AD垂直的直线为x轴,AD,AP方向为y轴,z轴建立如图所示的空间直角坐标系,易知:,由可得点F的坐标为,由可得,设平面AEF的法向量为:,则,据此可得平面AEF的一个法向量为:,很明显平面AEP的一个法向量为,,二面角F-AE-P的平面角为锐角,故二面角F-AE-P的余弦值为.(Ⅲ)易知,由可得,则,注意到平面AEF的一个法向量为:,其且点A在平面AEF内,故直线AG在平面AEF内.20、(1);(2)6.【解析】

(1)设,,利用三点共线可得的关系,计算出后由基本不等式求得最小值.从而得直线方程;(2)由(1)中所设坐标计算出,利用基本不等式由(1)中所得关系可得的最小值,从而得的最小值.【详解】(1)设,,因为A,B,M三点共线,所以与共线,因为,,所以,得,即,,等号当且仅当时取得,此时直线l的方程为.(2)因为由,所以,当且仅当时取得等号,所以当时,取最小值6.【点睛】本题考查直线方程的应用,考查三点共线的向量表示,考查用基本不等式求最值.用基本不等式求最值时要根据目标函数的特征采取不同的方法,如(1)中用“1”的代换配凑出基本不等式的条件求得最值,(2)直接由已知应用基本不等式求最值.21、(1)递减区间为[-2,0)和(0,2【解析】

(1)将点(1,3)代入函数f(x)即可求出m,根据函数的解析式写出单调递减区间即可(2)当a=-1时,写出函数h(x),由题意知h(s)的值域是g(t)值域的子集,即可求出.【详解】(1)因为函数f(x)的图像经过点(1,a+1),且a=2所以f(1)=1+m+2=3,解得m=0.∴    ∴f(x)的单调递减区间为[-2,0)(2)当a=-1时,f(x)=x-1∴   ∵g(x)=2cos∴  t∈[0,π]时,g(t)∈[-1,2]由对于任意的s∈[1,2]

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