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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.已知函数相邻两个零点之间的距离为,将的图象向右平移个单位长度,所得的函数图象关于轴对称,则的一个值可能是()A. B. C. D.2.已知数列满足,且是函数的两个零点,则等于()A.24 B.32 C.48 D.643.设为等差数列的前n项和,若,则使成立的最小正整数n为()A.6 B.7 C.8 D.94.甲.乙两人同时从寝室到教室,甲一半路程步行,一半路程跑步,乙一半时间步行,一半时间跑步,如果两人步行速度.跑步速度均相同,则()A.甲先到教室 B.乙先到教室C.两人同时到教室 D.谁先到教室不确定5.如图,在平行四边形中,下列结论中错误的是()A. B. C. D.6.用表示不超过的最大整数(如,).数列满足,若,则的所有可能值的个数为()A.1 B.2 C.3 D.47.在ΔABC中,已知BC=2AC,B∈[πA.[π4C.[π48.在ΔABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,A=45°,B=30°,b=2,则a=()A.2 B.63 C.229.某公司的班车在和三个时间点发车.小明在至之间到达发车站乘坐班车,且到达发车站的时刻是随机的,则他等车时间不超过分钟的概率是()A. B. C. D.10.若正数满足,则的最小值为A. B.C. D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线l在y轴上的截距为1,且垂直于直线,则的方程是____________.12.某四棱锥的三视图如图所示,如果网格纸上小正方形的边长为1,那么该四棱锥最长棱的棱长为.13.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆M与圆的位置关系是_________.14.己知数列满足就:,,若,写出所有可能的取值为______.15.在中,角,,的对边分别为,,,若,则________.16.若无穷等比数列的各项和等于,则的取值范围是_____.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.已知关于的不等式.(1)若不等式的解集为,求实数的值;(2)若不等式的解集为,求实数的取值范围.18.已知函数.(1)求函数的最小正周期和单调递减区间;(2)求函数在上的最大值和最小值.19.若不等式的解集为.(1)求证:;(2)求不等式的解集.20.如图,已知中,.设,,它的内接正方形的一边在斜边上,、分别在、上.假设的面积为,正方形的面积为.(Ⅰ)用表示的面积和正方形的面积;(Ⅱ)设,试求的最大值,并判断此时的形状.21.已知分别是内角的对边,.(1)若,求(2)若,且求的面积.

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】

先求周期,从而求得,再由图象变换求得.【详解】函数相邻两个零点之间的距离为,则周期为,∴,,图象向右平移个单位得,此函数图象关于轴对称,即为偶函数,∴,,.时,.故选D.【点睛】本题考查函数的图象与性质.考查图象平衡变换.在由图象确定函数解析式时,可由最大值和最小值确定,由“五点法”确定周期,从而确定,再由特殊值确定.2、D【解析】试题分析:依题意可知,,,,所以.即,故,,,.,所以,又可知.,故.考点:函数的零点、数列的递推公式3、C【解析】

利用等差数列下标和的性质可确定,,,由此可确定最小正整数.【详解】且,使得成立的最小正整数故选:【点睛】本题考查等差数列性质的应用问题,关键是能够熟练应用等差数列下标和性质化简前项和公式.4、B【解析】

设两人步行,跑步的速度分别为,().图书馆到教室的路程为,再分别表示甲乙的时间,作商比较即可.【详解】设两人步行、跑步的速度分别为,().图书馆到教室的路程为.则甲所用的时间为:.乙所用的时间,满足+,解得.则===1.∴.故乙先到教室.故选:B.【点睛】本题考查了路程与速度、时间的关系、基本不等式的性质,属于基础题.5、C【解析】

根据向量的定义及运算法则一一分析选项正误即可.【详解】在平行四边形中,显然有,,故A,D正确;根据向量的平行四边形法则,可知,故B正确;根据向量的三角形法,,故C错误;故选:C.【点睛】本题考查平面向量的基本定义和运算法则,属于基础题.6、C【解析】

数列取倒数,利用累加法得到通项公式,再判断的所有可能值.【详解】两边取倒数:利用累加法:为递增数列.计算:,整数部分为0,整数部分为1,整数部分为2的所有可能值的个数为0,1,2答案选C【点睛】本题考查了累加法求数列和,综合性强,意在考查学生对于新知识的阅读理解能力,解决问题的能力,和计算能力.7、D【解析】

由BC=2AC,根据正弦定理可得:sinA=2sinB,由角【详解】由于在ΔABC中,有BC=2AC,根据正弦定理可得由于B∈[π6,π4]由于在三角形中,A∈0,π,由正弦函数的图像可得:A∈[故答案选D【点睛】本题考查正弦定理在三角形中的应用,以及三角函数图像的应用,属于中档题.8、C【解析】

利用正弦定理得到答案.【详解】asin故答案选C【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.9、A【解析】

根据题意得小明等车时间不超过分钟的总的时间段,再由比值求得.【详解】小明等车时间不超过分钟,则他需在至到,或至到,共计分钟,所以概率故选A.【点睛】本题考查几何概型,关键找到满足条件的时间段,属于基础题.10、A【解析】

由,利用基本不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,因为,则,当且仅当,即时等号成立,所以的最小值为,故选A.【点睛】本题主要考查了利用基本不等式求最小值问题,其中解答中合理构造,利用基本不是准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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】试题分析:设垂直于直线的直线为,因为直线在轴上的截距为,所以,所以直线的方程是.考点:两直线的垂直关系.12、【解析】

先通过拔高法还原三视图为一个四棱锥,再根据图像找到最长棱计算即可。【详解】根据拔高法还原三视图,可得斜棱长最长,所以斜棱长为。【点睛】此题考查简单三视图还原,关键点通过拔高法将三视图还原易求解,属于较易题目。13、相交【解析】

根据直线与圆相交的弦长公式,求出的值,结合两圆的位置关系进行判断即可.【详解】解:圆的标准方程为,则圆心为,半径,圆心到直线的距离,圆截直线所得线段的长度是,即,,则圆心为,半径,圆的圆心为,半径,则,,,,即两个圆相交.故答案为:相交.【点睛】本题主要考查直线和圆相交的应用,以及两圆位置关系的判断,根据相交弦长公式求出的值是解决本题的关键.14、【解析】(1)若为偶数,则为偶,故①当仍为偶数时,故②当为奇数时,故得m=4。(2)若为奇数,则为偶数,故必为偶数,所以=1可得m=515、【解析】

利用余弦定理与不等式结合的思想求解,,的关系.即可求解的值.【详解】解:根据①余弦定理②由①②可得:化简:,,,,,,此时,故得,即,.故答案为:.【点睛】本题主要考查了存在性思想,余弦定理与不等式结合的思想,界限的利用.属于中档题.16、.【解析】

根据题意可知,,从而得出,再由,即可求出的取值范围.【详解】解:由题意可知,,且,,,,或,故的取值范围是,故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列的极限问题,解题时要熟练掌握无穷等比数列的极限和,属于基础题.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、(1)(2)【解析】

(1)不等式的解集为说明和1是的两个实数根,运用韦达定理,可以求出实数的值;(2)不等式的解集为,只需,或即可,解不等式组求出实数的取值范围.【详解】(1)若关于的不等式的解集为,则和1是的两个实数根,由韦达定理可得,求得.(2)若关于的不等式解集为,则,或,求得或,故实数的取值范围为.【点睛】本题考查了已知一元二次不等式的解集求参问题,考查了数学运算能力18、(1);(2)5;-2【解析】

(1)根据二倍角公式和辅助角公式化简即可(2)由求出的范围,再根据函数图像求最值即可【详解】(1),,令,即单减区间为;(2)由,当时,的最小值为:-2;当时,的最大值为:5【点睛】本题考查三角函数解析式的化简,函数基本性质的求解(周期、单调性、在给定区间的最值),属于中档题19、(1)证明见解析(2)【解析】

(1)由已知可得是的两根,利用韦达定理,化简可得结论;(2)结合(1)原不等式可化为,利用一元二次不等式的解法可得结果.【详解】(1)∵不等式的解集为∴是的两根,且∴∴,所以;(2)因为,,所以,即,又即,解集为【点睛】本题考查了求一元二次不等式的解法,是基础题目.若,则的解集是;的解集是.20、(Ⅰ),;,(Ⅱ)最大值为;为等腰直角三角形【解析】

(Ⅰ)根据直角三角形,底面积乘高是面积;然后考虑正方形的边长,求出边长之后,即可表示正方形面积;(Ⅱ)化简的表达式,利用基本不等式求最值,注意取等号的条件.【详解】解:(Ⅰ)∵在中,∴,.∴∴,设正方形边长为,则,,∴.∴,∴,(Ⅱ)解:由(Ⅰ)可得,令,∵在区间上是减函数∴当时,取得最小值,即取得最大值。∴的最大值为此时∴为等腰直角三角形【点睛】(1)函数的实际问题

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