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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、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.如图,在正方体中,,分别是中点,则异面直线与所成角大小为().A. B. C. D.2.已知向量,,若,则与的夹角为()A. B. C. D.3.已知等差数列an的前n项和为18,若S3=1,aA.9 B.21 C.27 D.364.等比数列中,,则等于()A.16 B.±4 C.-4 D.45.的三内角所对的边分别为,若,则角的大小是()A. B. C. D.6.已知函数图象的一条对称轴是,则的值为()A.5 B. C.3 D.7.用数学归纳法证明1+a+a2+…+an+1=(a≠1,n∈N*),在验证n=1成立时,左边的项是()A.1 B.1+a C.1+a+a2 D.1+a+a2+a48.已知无穷等比数列的公比为,前项和为,且,下列条件中,使得恒成立的是()A., B.,C., D.,9.已知向量、的夹角为,,,则()A. B. C. D.10.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,则下列命题中正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.圆和圆交于A,B两点,则弦AB的垂直平分线的方程是________.12.在中,、、所对的边依次为、、,且,若用含、、,且不含、、的式子表示,则_______.13.三菱柱ABC-A1B1C1中,底面边长和侧棱长都相等,BAA1=CAA1=60°则异面直线AB1与BC1所成角的余弦值为____________.14.函数的定义域为_______.15.在中角所对的边分别为,若则___________16.已知角的终边经过点,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.已知关于的不等式.(1)当时,解上述不等式.(2)当时,解上述关于的不等式18.已知,求的值.19.在数列中,,,数列的前项和为,且.(1)证明:数列是等差数列.(2)若对恒成立,求的取值范围.20.已知函数的最小正周期为,将的图象向右平移个单位长度,再向上平移个单位长度得到函数的图象.(1)求函数的解析式;(2)在中,角所对的边分别为,若,且,求周长的取值范围.21.已知数列,.(1)记,证明:是等比数列;(2)当是奇数时,证明:;(3)证明:.
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】
通过中位线定理可以得到在正方体中,可以得到所以这样找到异面直线与所成角,通过计算求解.【详解】分别是中点,所以有而,因此异面直线与所成角为在正方体中,,所以,故本题选C.【点睛】本题考查了异面直线所成的角.2、D【解析】∵,,⊥,∴,解得.∴.∴,又.设向量与的夹角为,则.又,∴.选D.3、C【解析】
利用前n项和Sn的性质可求n【详解】因为S3而a1所以6Snn【点睛】一般地,如果an为等差数列,Sn为其前(1)若m,n,p,q∈N*,m+n=p+q,则am(2)Sn=n(3)Sn=An(4)Sn4、D【解析】分析:利用等比中项求解.详解:,因为为正,解得.点睛:等比数列的性质:若,则.5、C【解析】
将进行整理,反凑余弦定理,即可得到角.【详解】因为即故可得又故.故选:C.【点睛】本题考查余弦定理的变形,属基础题.6、D【解析】
化简函数f(x)=acosx+sinx为一个角的一个三角函数的形式,利用图象关于直线对称,就是时,函数取得最值,求出a即可.【详解】函数f(x)=acosx+sinxsin(x+θ),其中tanθ=a,,其图象关于直线对称,所以θ,θ,所以tanθ=a,故答案为D【点睛】本题考查正弦函数的对称性,考查计算能力,逻辑思维能力,是基础题.7、C【解析】
在验证时,左端计算所得的项,把代入等式左边即可得到答案.【详解】解:用数学归纳法证明,
在验证时,把当代入,左端.
故选:C.【点睛】此题主要考查数学归纳法证明等式的问题,属于概念性问题.8、B【解析】
由已知推导出,由此利用排除法能求出结果.【详解】,,,,,若,则,故A与C不可能成立;若,则,故B成立,D不成立.故选:B【点睛】本题考查了等比数列的前项和公式以及排除法在选择题中的应用,属于中档题.9、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.10、D【解析】
根据线线、线面和面面平行和垂直有关定理,对选项逐一分析,由此得出正确选项.【详解】对于A选项,两个平面垂直,一个平面内的直线不一定垂直另一个平面内的直线,故A选项错误.对于B选项,两个平面平行,一个平面内的直线和另一个平面内的直线不一定平行,故B选项错误.对于C选项,两条直线都跟同一个平面平行,它们可能相交、异面或者平行,故C选项错误.对于D选项,根据平行的传递性以及面面垂直的判定定理可知,D选项命题正确.综上所述,本小题选D.【点睛】本小题主要考查空间线线、线面和面面平行和垂直有关定理的运用,考查逻辑推理能力,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】
弦AB的垂直平分线即两圆心连线.【详解】弦AB的垂直平分线即两圆心连线方程为故答案为【点睛】本题考查了弦的垂直平分线,转化为过圆心的直线可以简化运算.12、【解析】
利用诱导公式,二倍角公式,余弦定理化简即可得解.【详解】.故答案为.【点睛】本题主要考查了诱导公式,二倍角的三角函数公式,余弦定理,属于中档题.13、【解析】
如图设设棱长为1,则,因为底面边长和侧棱长都相等,且所以,所以,,,设异面直线的夹角为,所以.14、【解析】
由二次根式有意义,得:,然后利用指数函数的单调性即可得到结果.【详解】由二次根式有意义,得:,即,因为在R上是增函数,所以,x≤2,即定义域为:【点睛】本题主要考查函数定义域的求法以及指数不等式的解法,要求熟练掌握常见函数成立的条件,比较基础.15、【解析】,;由正弦定理,得,解得.考点:正弦定理.16、【解析】由题意,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).(2)当时,解集为,当时,解集为,当时,解集为或【解析】
(1)将代入,结合一元二次不等式解法即可求解.(2)根据不等式,对分类讨论,即可由零点大小确定不等式的解集.【详解】(1)当时,代入可得,解不等式可得,所以不等式的解集为.(2)关于的不等式.若,当时,代入不等式可得,解得;当时,化简不等式可得,由解不等式可得,当时,化简不等式可得,解不等式可得或,综上可知,当时,不等式解集为,当时,不等式解集为,当时,不等式解集为或【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,含参数分类讨论的应用,属于基础题.18、3【解析】
利用两角和的正切公式化简,求得的值,根据诱导公式求得的值.【详解】由得.将代入上式,得,解得.于是,所以.【点睛】本小题主要考查两角和的正切公式、诱导公式,属于基础题.19、(1)见解析(2)【解析】
(1)根据已知可变形为常数;(2)首先求数列的通项公式,然后利用裂项相消法求,若满足对恒成立,需满足,,求的取值范围.【详解】(1)证明:因为,所以,,则.又,故数列是以1为首项,2为公差的等差数列.(2)由(1)可知,则.因为,所以,所以.易知单调递增,则.所以,且,解得.故的取值范围为.【点睛】本题考查了证明等差数列的方法,以及裂项相消法求和,本题的一个亮点是与函数结合考查数列的最值问题,涉及最值时,需先判断函数的单调性,可以根据函数特征直接判断单调性或是根据的正负判断单调性,然后求最值.20、(1),(2)【解析】
(1)首先根据周期为,得到,再根据图象的平移变换即可得到的解析式.(2)根据得到,根据余弦定理得到,根据基本不等式即可得到,再求周长的取值范围即可.【详解】(1)周期,,.将的图象向右平移个单位长度,再向上平移个单位长度得到.所以.(2),.因为,所以,..因为,所以.所以,即,.所以.【点睛】本题第一问考查三角函数的周期和平移变换,第二问考查了余弦定理,同时还考查了基本不等式,属于中档题.21、(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析【解析】
(1)对递推关系进行变形得,从而证明是等比数列;(2)由(1)得,代入所证式子,再利用放
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