湖南省邵阳市邵东县创新实验学校2022-2023学年数学高一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注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在中,角,,所对的边分别为,,,且边上的高为,则的最大值是()A.8 B.6 C. D.42.设,则的取值范围是()A. B. C. D.3.已知圆锥的高为3,底面半径为,若该圆锥的顶点与底面的圆周都在同一个球面上,则这个球的体积等于()A.π B.πC.16π D.32π4.在△ABC中角ABC的对边分别为A.B.c,cosC=,且acosB+bcosA=2,则△ABC面积的最大值为()A. B. C. D.5.已知是第二象限角,且,则的值为A. B. C. D.6.如图,位于处的海面观测站获悉,在其正东方向相距40海里的处有一艘渔船遇险,并在原地等待营救.在处南偏西且相距20海里的处有一救援船,其速度为海里小时,则该船到求助处的时间为()分钟.A.24 B.36 C.48 D.607.已知,,则在方向上的投影为()A. B. C. D.8.数列1,3,6,10,…的一个通项公式是()A. B.C. D.9.棱长为2的正方体的内切球的体积为()A. B. C. D.10.问题:①有1000个乒乓球分别装在3个箱子内,其中红色箱子内有500个,蓝色箱子内有200个,黄色箱子内有300个,现从中抽取一个容量为100的样本;②从20名学生中选出3名参加座谈会.方法:Ⅰ.随机抽样法Ⅱ.系统抽样法Ⅲ.分层抽样法.其中问题与方法能配对的是()A.①Ⅰ,②Ⅱ B.①Ⅲ,②Ⅰ C.①Ⅱ,②Ⅲ D.①Ⅲ,②Ⅱ二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列是等差数列,若,,则________.12.终边在轴上的角的集合是_____________________.13.某班委会由4名男生与3名女生组成,现从中选出2人担任正副班长,其中至少有1名女生当选的概率是______14.已知a,b为常数,若,则______;15.如图,以为直径的圆中,,在圆上,,于,于,,记,,的面积和为,则的最大值为______.16.若集合,,则集合________.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.设全集是实数集,集合,.(1)若,求实数的取值范围;(2)若,求.18.如图,在四棱锥中,平面ABCD,底部ABCD为菱形,E为CD的中点.(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;19.眉山市位于四川西南,有“千载诗书城,人文第一州”的美誉,这里是大文豪苏轼、苏洵、苏辙的故乡,也是人们旅游的好地方.在今年的国庆黄金周,为了丰富游客的文化生活,每天在东坡故里三苏祠举行“三苏文化”知识竞赛.已知甲、乙两队参赛,每队3人,每人回答一个问题,答对者为本队赢得一分,答错得零分.假设甲队中每人答对的概率均为,乙队中3人答对的概率分别为,,,且各人回答正确与否相互之间没有影响.(1)分别求甲队总得分为0分;2分的概率;(2)求甲队得2分乙队得1分的概率.20.如图,在三棱锥中,侧面与侧面均为边长为2的等边三角形,,为中点.(1)证明:;(2)求点到平面的距离.21.如图,矩形所在平面与以为直径的圆所在平面垂直,为中点,是圆周上一点,且,,.(1)求异面直线与所成角的余弦值;(2)设点是线段上的点,且满足,若直线平面,求实数的值.

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】,这个形式很容易联想到余弦定理:cosA,①而条件中的“高”容易联想到面积,bcsinA,即a2=2bcsinA,②将②代入①得:b2+c2=2bc(cosA+sinA),∴=2(cosA+sinA)=4sin(A+),当A=时取得最大值4,故选D.点睛:三角形中最值问题,一般转化为条件最值问题:先根据正、余弦定理及三角形面积公式结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,利用基本不等式或函数方法求最值.在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误.2、B【解析】

由同向不等式的可加性求解即可.【详解】解:因为,所以,又,,所以,故选:B.【点睛】本题考查了不等式的性质,属基础题.3、B【解析】

作轴截面,圆锥的轴截面是等腰三角形,外接球的截面是圆为球的大圆是的外接圆,由图可得球的半径与圆锥的关系.【详解】如图,作轴截面,圆锥的轴截面是等腰三角形,的外接圆是球的大圆,设该圆锥的外接球的半径为R,依题意得,R2=(3-R)2+()2,解得R=2,所以所求球的体积V=πR3=π×23=π,故选B.【点睛】本题考查球的体积,关键是确定圆锥的外接球与圆锥之间的关系,即球半径与圆锥的高和底面半径之间的联系,而这个联系在其轴截面中正好体现.4、D【解析】

首先利用同角三角函数的关系式求出sinC的值,进一步利用余弦定理和三角形的面积公式及基本不等式的应用求出结果.【详解】△ABC中角ABC的对边分别为a、b、c,cosC,利用同角三角函数的关系式sin1C+cos1C=1,解得sinC,由于acosB+bcosA=1,利用余弦定理,解得c=1.所以c1=a1+b1﹣1abcosC,整理得4,由于a1+b1≥1ab,故,所以.则,△ABC面积的最大值为,故选D.【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变换,正弦定理余弦定理和三角形面积的应用,基本不等式的应用,主要考查学生的运算能力和转换能力,属于中档题.5、B【解析】试题分析:因为是第二象限角,且,所以.考点:两角和的正切公式.6、A【解析】

利用余弦定理求出的长度,然后根据速度、时间、路程之间的关系求出时间即可.【详解】由题意可知:,运用余弦定理可知:该船到求助处的时间,故本题选A.【点睛】本题考查了余弦定理的应用,考查了数学运算能力.7、A【解析】在方向上的投影为,选A.8、C【解析】

试题分析:可采用排除法,令和,验证选项,只有,使得,故选C.考点:数列的通项公式.9、C【解析】

根据正方体的内切球的直径与正方体的棱长相等可得结果.【详解】因为棱长为2的正方体的内切球的直径与正方体的棱长相等,所以直径,内切球的体积为,故选:C.【点睛】本题主要考查正方体的内切球的体积,利用正方体的内切球的直径与正方体的棱长相等求出半径是解题的关键.10、B【解析】解:(1)中由于小区中各个家庭收入水平之间存在明显差别故(1)要采用分层抽样的方法(2)中由于总体数目不多,而样本容量不大故(2)要采用简单随机抽样故问题和方法配对正确的是:(1)Ⅲ(2)Ⅰ.故选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

求出公差,利用通项公式即可求解.【详解】设公差为,则所以故答案为:【点睛】本题主要考查了等差数列基本量的计算,属于基础题.12、【解析】

由于终边在y轴的非负半轴上的角的集合为而终边在y轴的非正半轴上的角的集合为,终边在轴上的角的集合是,所以,故答案为.13、【解析】试题分析:∵从7人中选2人共有C72=21种选法,从4个男生中选2人共有C42=6种选法∴没有女生的概率是=,∴至少有1名女生当选的概率1-=.考点:本题主要考查古典概型及其概率计算公式.点评:在使用古典概型的概率公式时,应该注意:(1)要判断该概率模型是不是古典概型;(2)要找出随机事件A包含的基本事件的个数和试验中基本事件的总数.14、2【解析】

根据极限存在首先判断出的值,然后根据极限的值计算出的值,由此可计算出的值.【详解】因为,所以,又因为,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查根据极限的值求解参数,难度较易.15、【解析】

可设,表示出S关于的函数,从而转化为三角函数的最大值问题.【详解】设,则,,,当时,.【点睛】本题主要考查函数的实际运用,三角函数最值问题,意在考查学生的划归能力,分析能力和数学建模能力.16、【解析】由题意,得,,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、(1)或(2)当时,;当时,【解析】

(1)若,则或,解得实数的取值范围;(2)若则,结合交集定义,分类讨论可得.【详解】解:(1)若,则或,即或.所以的取值范围为或.(2)∵,则且,∴.当时,;当时,.【点睛】本题考查集合的交集运算,元素与元素的关系,分类讨论思想,属于中档题.18、(1)见解析;(2)见解析;【解析】

(1)要证BD⊥平面PAC,只需在平面PAC上找到两条直线跟BD垂直即证,显然,从平面中可证,即证.(2)要证明平面PAB⊥平面PAE,可证平面即可.【详解】(1)证明:因为平面,所以;因为底面是菱形,所以;因为,平面,所以平面.(2)证明:因为底面是菱形且,所以为正三角形,所以,因为,所以;因为平面,平面,所以;因为所以平面,平面,所以平面平面.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理,立体几何中的探索问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.19、(1)0分概率;2分概率;(2)【解析】

(1)记“甲队总得分为0分”为事件,“甲队总得分为2分”为事件,分析可知A事件三人都没有答对,按相互独立事件同时发生计算概率,B事件即甲队三人中有1人答错,其余两人答对,由n次独立事件恰有k次发生计算即可(2)记“乙队得1分”为事件,“甲队得2分乙队得1分”为事件,分别有互斥事件概率加法公式及相互独立事件乘法公式计算即可.【详解】(1)记“甲队总得分为0分”为事件,“甲队总得分为2分”为事件,甲队总得分为0分,即甲队三人都回答错误,其概率;甲队总得分为2分,即甲队三人中有1人答错,其余两人答对,其概率;(2)记“乙队得1分”为事件,“甲队得2分乙队得1分”为事件;事件即乙队三人中有2人答错,其余1人答对,则,甲队得2分乙队得1分即事件、同时发生,则.【点睛】本题主要考查了相互独立事件的概率计算,涉及n次独立事件中恰有k次发生的概率公式的应用,互斥事件的概率加法公式,属于中档题.20、(1)见解析;(2)【解析】

(1)由题设AB=AC=SB=SC=SA,连结OA,推导出SO⊥BC,SO⊥AO,由此能证明SO⊥平面ABC;(2)设点B到平面SAC的距离为h,由VS﹣BAC=VB﹣SAC,能求出点B到平面SAC的距离.【详解】(1)由题设,连结,为等腰直角三角形,所以,且,又为等腰三角形,故,且,从而.所以为直角三角形,.又.所以平面,故AC⊥SO.(2)设B到平面SAC的距离为,则由(Ⅰ)知:三棱锥即∵为等腰直角三角形,且腰长为2.∴∴∴△SAC的面积为=△ABC面积为,∴,∴B到平面SAC的距离为【点睛】本题考查线面垂直的证明,考查点到平面距离的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查推理论证能力、空间想象能力、运算求解能力,考查函数与方程思想、数形结合思想,是中档题.21、(1);(2)1【解析】

(1)取中点,连接,即为所求角。在中,易得MC,NC的长,MN可在直角三角形中求得。再用余弦定理易求得夹角。(2)连接,连接和交于点,连接,易得

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