淮安市重点中学2023年高一数学第二学期期末学业水平测试试题含解析_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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.在空间直角坐标系中,点P(3,4,5)关于平面的对称点的坐标为()A.(−3,4,5) B.(−3,−4,5)C.(3,−4,−5) D.(−3,4,−5)2.已知在中,,则的形状是A.锐角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.直角三角形3.已知△ABC的项点坐标为A(1,4),B(﹣2,0),C(3,0),则角B的内角平分线所在直线方程为()A.x﹣y+2=0 B.xy+2=0 C.xy+2=0 D.x﹣2y+2=04.某人打靶时连续射击两次,事件“至少有一次中靶”的互斥事件是()A.至多有一次中靶B.只有一次中靶C.两次都中靶D.两次都不中靶5.已知数列满足,(且),且数列是递增数列,数列是递减数列,又,则A. B. C. D.6.定义平面凸四边形为平面上没有内角度数大于的四边形,在平面凸四边形中,,,,,设,则的取值范围是()A. B. C. D.7.阅读程序框图,运行相应的程序,输出的结果为()A. B. C. D.8.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.②③9.已知分别为的三边长,且,则=()A. B. C. D.310.已知,且,则()A. B. C. D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设三棱锥满足,,则该三棱锥的体积的最大值为____________.12.有6根细木棒,其中较长的两根分别为,,其余4根均为,用它们搭成三棱锥,则其中两条较长的棱所在的直线所成的角的余弦值为.13.根据党中央关于“精准脱贫”的要求,石嘴山市农业经济部门派3位专家对大武口、惠农2个区进行调研,每个区至少派1位专家,则甲,乙两位专家派遣至惠农区的概率为_____.14.设,则函数是__________函数(奇偶性).15.已知等差数列中,首项,公差,前项和,则使有最小值的_________.16.已知是等比数列,且,,那么________________.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.已知的顶点都在单位圆上,角的对边分别为,且.(1)求的值;(2)若,求的面积.18.已知数列满足,();(1)求、、;(2)猜想数列的通项公式;(3)用数学归纳法证明你的猜想;19.已知向量(),向量,,且.(Ⅰ)求向量;(Ⅱ)若,,求.20.已知向量与向量的夹角为,且,.(1)求;(2)若,求.21.如图,在中,,D是BC边上的一点,,,.(1)求的大小;(2)求边的长.

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】

由关于平面对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标和竖坐标相等,即可得解.【详解】关于平面对称的点的横坐标互为相反数,纵坐标和竖坐标相等,所以点P(3,4,5)关于平面的对称点的坐标为(−3,4,5).故选A.【点睛】本题主要考查了空间点的对称点的坐标求法,属于基础题.2、D【解析】

利用正弦定理可将已知中的等号两边的“边”转化为它所对角的正弦,再利用余弦定理化简即得该三角形的形状.【详解】根据正弦定理,原式可变形为:所以整理得.故选.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,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.3、D【解析】

由已知可得|AB|=|BC|=5,所以角B的内角平分线所在直线方程为AC的垂直平分线,继而可以求得结果.【详解】由已知可得|AB|=|BC|=5,所以角B的内角平分线所在直线方程为AC的垂直平分线,又线段AC中点坐标为(2,2),则角B的内角平分线所在直线方程为y﹣2,即x﹣2y+2=1.故选:D.【点评】本题考查直线的位置关系,考查垂直的应用,由|AB|=|BC|=5转化为求直线的AC的垂直平分线是关键,属于中档题.4、D【解析】

根据互斥事件的定义逐个分析即可.【详解】“至少有一次中靶”与“至多有一次中靶”均包含中靶一次的情况.故A错误.“至少有一次中靶”与“只有一次中靶”均包含中靶一次的情况.故B错误.“至少有一次中靶”与“两次都中靶”均包含中靶两次的情况.故C错误.根据互斥事件的定义可得,事件“至少有一次中靶”的互斥事件是“两次都不中靶”.故选:D【点睛】本题主要考查了互斥事件的辨析,属于基础题型.5、A【解析】

根据已知条件可以推出,当为奇数时,,当为偶数时,,因此去绝对值可以得到,,利用累加法继而算出结果.【详解】,即,或,又,.数列为递增数列,数列为递减数列,当为奇数时,,当为偶数时,,..故选A.【点睛】本题主要考查了通过递推式求数列的通项公式,数列单调性的应用,以及并项求和法的应用。6、D【解析】

先利用余弦定理计算,设,将表示为的函数,再求取值范围.【详解】如图所示:在中,利用正弦定理:当时,有最小值为当时,有最大值为(不能取等号)的取值范围是故答案选D【点睛】本题考查了利用正余弦定理计算长度范围,将表示为的函数是解题的关键.7、D【解析】

按照程序框图运行程序,直到时输出结果即可.【详解】按照程序框图运行程序输入,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,满足,,则,不满足,输出故选:【点睛】本题考查根据程序框图计算输出结果的问题,属于基础题.8、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。9、B【解析】

由已知直接利用正弦定理求解.【详解】在中,由A=45°,C=60°,c=3,由正弦定理得.故选B.【点睛】本题考查三角形的解法,考查正弦定理的应用,属于基础题.10、A【解析】

由平方关系得出的值,最后由商数关系求解即可.【详解】,故选:A【点睛】本题主要考查了利用平方关系以及商数关系化简求值,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】

取中点,连,可证平面,,要使最大,只需求最大值,即可求解.【详解】取中点,连,所以,,,平面,平面,设中边上的高为,,当且仅当时,取等号.故答案为:.【点睛】本题考查锥体的体积计算,考查线面垂直的判定,属于中档题.12、【解析】

分较长的两条棱所在直线相交,和较长的两条棱所在直线异面两种情况讨论,结合三棱锥的结构特征,即可求出结果.【详解】当较长的两条棱所在直线相交时,如图所示:不妨设,,,所以较长的两条棱所在直线所成角为,由勾股定理可得:,所以,所以此时较长的两条棱所在直线所成角的余弦值为;当较长的两条棱所在直线异面时,不妨设,,则,取CD的中点为O,连接OA,OB,所以CD⊥OA,CD⊥OB,而,所以OA+OB<AB,不能构成三角形。所以此情况不存在。故答案为:.【点睛】本题主要考查异面直线所成的角,熟记异面直线所成角的概念,以及三棱锥的结构特征即可,属于常考题型.13、【解析】

将所有的基本事件全部列举出来,确定基本事件的总数,并确定所求事件所包含的基本事件数,然后利用古典概型的概率公式求出答案.【详解】所有的基本事件有:(甲、乙丙)、(乙,甲丙)、(丙、甲乙)、(甲乙、丙)、(甲丙、乙)、(乙丙、甲)(其中前面的表示派往大武口区调研的专家),共个,因此,所求的事件的概率为,故答案为.【点睛】本题考查古典概型概率的计算,解决这类问题的关键在于确定基本事件的数目,一般利用枚举法和数状图法来列举,遵循不重不漏的基本原则,考查计算能力,属于基础题.14、偶【解析】

利用诱导公式将函数的解析式进行化简,即可判断出函数的奇偶性.【详解】,因此,函数为偶函数.故答案为:偶.【点睛】本题考查三角函数奇偶性的判断,解题的关键就是利用诱导公式对三角函数解析式进行化简,考查分析问题和解决问题的能力,属于基础题.15、或【解析】

求出,然后利用,求出的取值范围,即可得出使得有最小值的的值.【详解】,令,解得.因此,当或时,取得最小值.故答案为:或.【点睛】本题考查等差数列前项和的最小值求解,可以利用二次函数性质求前项和的最小值,也可以转化为数列所有非正数项相加,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】

先根据等比数列性质化简方程,再根据平方性质得结果.【详解】∵是等比数列,且,,∴,即,则.【点睛】本题考查等比数列性质,考查基本求解能力.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】分析:(1)由正弦定理,两角和的正弦函数公式化简已知可得,又,即可求得的值;(2)由同角三角函数基本关系式可求的值,由于的顶点都在单位圆上,利用正弦定理可得,可求,利用余弦定理可得的值,利用三角形面积公式即可得解.详解:(1)∵,由正弦定理得:,,又∵,,∴,所以.(2)由得,,因为的顶点在单位圆上,所以,所以,由余弦定理,..点睛:本题主要考查了正弦定理、两角和的正弦函数公式、同角三角函数基本关系式、余弦定理、三角形面积公式在解三角形中的应用,熟练掌握相关公式是解题的关键,考查了转化思想和数形结合思想的应用,属于中档题.18、(1),,;(2);(3)证明见解析;【解析】

(1)根据数列的递推关系式,代入运算,即可求解、、;(2)由(1)可猜想得;(3)利用数学归纳法,即可证得猜想是正确的.【详解】(1)由题意,数列满足,();所以,,;(2)由(1)可猜想得;(3)①当时,,上式成立;②假设当时,成立,则当时,由①②可得,当时,成立,即数列的通项公式为.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,以及数学归纳法的证明,其中解答中根据数列的递推公式,准确计算,同时熟记数学归纳法的证明方法是解答的关键,着重考查了推理与论证能力,属于基础题.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】

(Ⅰ)∵,,∵,∴,即,①又,②由①②联立方程解得,,.∴;(Ⅱ)∵,即,,∴,,又∵,,∴.20、(1);(2).【解析】

(1)对等式两边同时平方,利用平面向量数量积的定义以及数量积的运算性质,可以求出;(2)根据两个非零向量互相垂直等价于它们的数量积为零,可以得到方程,解

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