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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.若函数f(x)=loga(x2–ax+2)在区间(0,1]上单调递减,则实数a的取值范围是()A.[2,3) B.(2,3) C.[2,+∞) D.(2,+∞)2.同时掷两枚骰子,则向上的点数相等的概率为()A. B. C. D.3.若正实数,满足,则有下列结论:①;②;③;④.其中正确结论的个数为()A.1 B.2 C.3 D.44.下列结论中错误的是()A.若,则 B.函数的最小值为2C.函数的最小值为2 D.若,则函数5.已知等比数列{an}的前n项和为Sn,若2Sn=an+1﹣1(n∈N*),则首项a1为()A.1 B.2 C.3 D.46.已知分别为的三边长,且,则=()A. B. C. D.37.在平面直角坐标系中,已知四边形是平行四边形,,,则()A. B. C. D.8.在ΔABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若3asinC=A.π6 B.π3 C.2π9.已知集合,则().A. B. C. D.10.一个圆锥的表面积为,它的侧面展开图是圆心角为的扇形,该圆锥的母线长为()A. B.4 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列满足:(),设的前项和为,则______;12.若函数,的最大值为,则的值是________.13.设a>0,角α的终边经过点P(﹣3a,4a),那么sinα+2cosα的值等于.14.圆与圆的公共弦长为______________。15.已知,为锐角,且,则__________.16.住在同一城市的甲、乙两位合伙人,约定在当天下午4.00-5:00间在某个咖啡馆相见商谈合作事宜,他们约好当其中一人先到后最多等对方10分钟,若等不到则可以离去,则这两人能相见的概率为__________.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.数列an,n∈N*各项均为正数,其前n项和为S(1)求证数列Sn2为等差数列,并求数列(2)设bn=24Sn4-1,求数列bn的前n18.在中,角的对边分别是,已知,,.(1)求的值;(2)若角为锐角,求的值及的面积.19.如图,在四棱锥中,平面平面,四边形为矩形,,点,分别是,的中点.求证:(1)直线∥平面;(2)平面平面.20.甲,乙两机床同时加工直径为100cm的零件,为检验质量,各从中抽取6件测量的数据为:甲:99,100,98,100,100,103乙:99,100,102,99,100,100(1)分别计算两组数据的平均数及方差(2)根据计算结果判断哪台机床加工零件的质量更稳定.21.已知函数.(1)求的单调增区间;(2)求的图像的对称中心与对称轴.

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】

函数为函数与的复合函数,复合函数的单调性是同则增,异则减,讨论,,结合二次函数的单调性,同时还要保证真数恒大于零,由二次函数的图象和性质列不等式即可求得的范围.【详解】∵函数在区间上为单调递减函数,∴时,在上为单调递减函数,且在上恒成立,∴需在上的最小值,且对称轴,∴,当时,在上为单调递增函数,不成立,综上可得的范围是,故选:A.【点睛】本题考查了对数函数的图象和性质,二次函数图象和性质,复合函数的定义域与单调性,不等式恒成立问题的解法,转化化归的思想方法,属于中档题.2、D【解析】

利用古典概型的概率公式即可求解.【详解】同时掷两枚骰子共有种情况,其中向上点数相同的有种情况,其概率为.故选:D【点睛】本题考查了古典概型的概率计算公式,解题的关键是找出基本事件个数,属于基础题.3、C【解析】

根据不等式的基本性质,逐项推理判断,即可求解,得到答案.【详解】由题意,正实数是正数,且,①中,可得,所以是错误的;②中,由,可得是正确的;③中,根据实数的性质,可得是正确的;④中,因为,所以是正确的,故选C.【点睛】本题主要考查了不等式的性质的应用,其中解答中熟记不等式的基本性质,合理推理是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.4、B【解析】

根据均值不等式成立的条件逐项分析即可.【详解】对于A,由知,,所以,故选项A本身正确;对于B,,但由于在时不可能成立,所以不等式中的“”实际上取不到,故选项B本身错误;对于C,因为,当且仅当,即时,等号成立,故选项C本身正确;对于D,由知,,所以lnx+=-2,故选项D本身正确.故选B.【点睛】本题主要考查了均值不等式及不等式取等号的条件,属于中档题.5、A【解析】

等比数列的公比设为,分别令,结合等比数列的定义和通项公式,解方程可得所求首项.【详解】等比数列的公比设为,由,令,可得,,两式相减可得,即,又所以.故选:A.【点睛】本题考查数列的递推式的运用,等比数列的定义和通项公式,考查方程思想和运算能力,属于基础题.6、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.7、D【解析】因为四边形是平行四边形,所以,所以,故选D.考点:1、平面向量的加法运算;2、平面向量数量积的坐标运算.8、A【解析】

根据正弦定理asinA=csinC将题干等式化为3sinAsin【详解】∵3asinC=3ccosA,所以3sinAsin【点睛】本题考查运用正弦定理求三角形内角,属于基础题。9、B【解析】

求解一元二次不等式的解集,化简集合的表示,最后运用集合交集的定义,结合数轴求出.【详解】因为,所以,故本题选B.【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,考查了集合交集的运算,正确求解一元二次不等式的解集、运用数轴是解题的关键.10、B【解析】

设圆锥的底面半径为,母线长为,利用扇形面积公式和圆锥表面积公式,求出圆锥的底面圆半径和母线长.【详解】设圆锥的底面半径为,母线长为它的侧面展开图是圆心角为的扇形又圆锥的表面积为,解得:母线长为:本题正确选项:【点睛】本题考查了圆锥的结构特征与应用问题,关键是能够熟练应用扇形面积公式和圆锥表面积公式,是基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、130【解析】

先利用递推公式计算出的通项公式,然后利用错位相减法可求得的表达式,即可完成的求解.【详解】因为,所以,所以,所以,又因为,不符合时的通项公式,所以,当时,,所以,所以,所以,所以.故答案为:.【点睛】本题考查根据数列的递推公式求通项公式以及错位相减法的使用,难度一般.利用递推公式求解数列的通项公式时,若出现了的形式,一定要注意标注,同时要验证是否满足的情况,这决定了通项公式是否需要分段去写.12、【解析】

利用两角差的正弦公式化简函数的解析式为,由的范围可得的范围,根据最大值可得的值.【详解】∵函数=2()=,∵,∴∈[,],又∵的最大值为,所以的最大值为,即=,解得.故答案为【点睛】本题主要考查两角差的正弦公式的应用,正弦函数的定义域和最值,属于基础题.13、﹣【解析】试题分析:利用任意角三角函数定义求解.解:∵a>0,角α的终边经过点P(﹣3a,4a),∴x=﹣3a,y=4a,r==5a,∴sinα+2cosα==﹣.故答案为﹣.考点:任意角的三角函数的定义.14、【解析】

利用两圆一般方程求两圆公共弦方程,求其中一圆到公共弦的距离,利用直线被圆截得的弦长公式可得所求.【详解】由两圆方程相减得两圆公共弦方程为,即,圆化为,圆心到直线的距离为1,所以两圆公共弦长为,故答案为.【点睛】本题考查两圆位置关系,直线与圆的位置关系,考查运算能力,属于基本题.15、【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.16、【解析】

将甲、乙到达时间设为(以为0时刻,单位为分钟).则相见需要满足:画出图像,根据几何概型公式得到答案.【详解】根据题意:将甲、乙到达时间设为(以为0时刻,单位为分钟)则相见需要满足:画出图像:根据几何概型公式:【点睛】本题考查了几何概型的应用,意在考查学生解决问题的能力.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)证明见解析,an【解析】

(1)由题得Sn2-Sn-12=1(n≥2),即得数列Sn2为首项和公差都是1【详解】(1)证明:∵2anSn-an整理得,Sn又S1∴数列Sn2为首项和公差都是∴S又Sn>0∴n≥2时,an=S∴数列an的通项公式为a(2)解:∵bn∴Tn=1-1∵n∈N*依题意有23>1故所求最大正整数m的值为3.【点睛】本题主要考查等差数列性质的证明,考查项和公式求通项,考查裂项相消法求和,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】试题分析:(1)根据题意和正弦定理求出a的值;

(2)由二倍角的余弦公式变形求出,由的范围和平方关系求出,由余弦定理列出方程求出的值,代入三角形的面积公式求出的面积.试题解析:(1)因为,,由正弦定理,得.(2)因为,且,所以,.由余弦定理,得,解得或(舍),所以.19、(1)见解析(2)见解析【解析】

(1)取中点,连接,,证得,利用线面平行的判定定理,即可证得直线∥平面;(2)利用线面垂直的判定定理,证得,再利用面面垂直的判定定理,即可得到平面平面.【详解】(1)取中点,连接,.在中,,分别为,中点,则且,又四边形为矩形,为中点,且,所以,故四边形为平行四边形,从而,又,,所以直线.(2)因为矩形,所以,又平面,面,,所以,又,则,又,,所以,又,所以平面平面.【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.20、(1);,,;(2)乙机床加工零件的质量更稳定.【解析】

(1)根据题中数据,结合平均数与方差的公式,即可得出结果;(2)根据(1)的结果,结合平均数与方差的意义,即可得出结果.【详解】(1)由题中数据可得:;,所以,;(2)两台机床所加工零件的直径的平均值相同,又所以乙机床加工零件的质量更稳定.【点睛】本题主要考查平均

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