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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.某公司的班车在7:30,8:00,8:30发车,小明在7:50至8:30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10分钟的概率是A. B. C. D.2.一个正四棱锥的底面边长为2,高为,则该正四棱锥的全面积为A.8 B.12 C.16 D.203.中国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题:“三百七十八里关,初步健步不为难,次日脚痛减一半,六朝才得到其关,要见次日行里数,请公仔细算相还.”其大意为:“有一个人走378里路,第一天健步行走,从第二天起脚痛每天走的路程为前一天的一半,走了6天后到达目的地”.则该人最后一天走的路程为().A.24里 B.12里 C.6里. D.3里4.已知圆截直线所得弦的长度为4,则实数a的值是A. B. C. D.5.两圆和的位置关系是()A.相离 B.相交 C.内切 D.外切6.是等差数列的前n项和,如果,那么的值是()A.12 B.24 C.36 D.487.在空间中,可以确定一个平面的条件是()A.一条直线B.不共线的三个点C.任意的三个点D.两条直线8.函数的图象()A.关于点(-,0)对称 B.关于原点对称 C.关于y轴对称 D.关于直线x=对称9.已知Sn是等差数列{an}的前n项和,a2+a4+a6=12,则S7=()A.20 B.28 C.36 D.410.已知向量,且,则()A.2 B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.把函数的图像上各点向右平移个单位,再把横坐标变为原来的一半,纵坐标扩大到原来的4倍,则所得的函数的对称中心坐标为________12.等比数列前n项和为,若,则______.13.函数的反函数的图象经过点,那么实数的值等于____________.14.在等比数列中,,,则________.15.已知平面向量,,满足:,且,则的最小值为____.16.已知关于的不等式的解集为,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.已知是等差数列,满足,,且数列的前n项和.(1)求数列和的通项公式;(2)令,数列的前n项和为,求证:.18.已知函数。(1)若,求不等式的解集;(2)若,且,求的最小值。19.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)若,求二面角的余弦值.20.设函数.(1)已知图象的相邻两条对称轴的距离为,求正数的值;(2)已知函数在区间上是增函数,求正数的最大值.21.已知直线,.(1)证明:直线过定点;(2)已知直线//,为坐标原点,为直线上的两个动点,,若的面积为,求.
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、B【解析】试题分析:由题意,这是几何概型问题,班车每30分钟发出一辆,到达发车站的时间总长度为40,等车不超过10分钟的时间长度为20,故所求概率为,选B.【考点】几何概型【名师点睛】这是全国卷首次考查几何概型,求解几何概型问题的关键是确定“测度”,常见的测度有长度、面积、体积等.2、B【解析】
先求侧面三角形的斜高,再求该正四棱锥的全面积.【详解】由题得侧面三角形的斜高为,所以该四棱锥的全面积为.故选B【点睛】本题主要考查几何体的边长的计算和全面积的求法,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、C【解析】
由题意可知,每天走的路程里数构成以为公比的等比数列,由求得首项,再由等比数列的通项公式求得该人最后一天走的路程.【详解】解:记每天走的路程里数为,可知是公比的等比数列,由,得,解得:,,故选C.【点睛】本题考查等比数列的通项公式,考查了等比数列的前项和,是基础的计算题.4、B【解析】试题分析:圆化为标准方程为,所以圆心为(-1,1),半径,弦心距为.因为圆截直线所得弦长为4,所以.故选B.5、B【解析】
由圆的方程可得两圆圆心坐标和半径;根据圆心距和半径之间的关系,即可判断出两圆的位置关系.【详解】由圆的方程可知,两圆圆心分别为:和;半径分别为:,则圆心距:两圆位置关系为:相交本题正确选项:【点睛】本题考查圆与圆位置关系的判定;关键是明确两圆位置关系的判定是根据圆心距与两圆半径之间的长度关系确定.6、B【解析】
由等差数列的性质:若m+n=p+q,则即可得.【详解】故选B【点睛】本题考查等比数列前n项和的求解和性质的应用,是基础题型,解题中要注意认真审题,注意下标的变化规律,合理地进行等价转化.7、B【解析】试题分析:根据平面的基本性质及推论,即确定平面的几何条件,即可知道答案.解:对于A.过一条直线可以有无数个平面,故错;对于C.过共线的三个点可以有无数个平面,故错;对于D.过异面的两条直线不能确定平面,故错;由平面的基本性质及推论知B正确.故选B.考点:平面的基本性质及推论.8、A【解析】
关于点(-,0)对称,选A.9、B【解析】
由等差数列的性质计算.【详解】由题意,,∴.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质,灵活运用等差数列的性质可以很快速地求解等差数列的问题.在等差数列中,正整数满足,则,特别地若,则;.10、B【解析】
根据向量平行得到,再利用和差公式计算得到答案.【详解】向量,且,则..故选:.【点睛】本题考查了向量平行求参数,和差公式,意在考查学生的综合应用能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、,【解析】
根据三角函数的图象变换,求得函数的解析式,进而求得函数的对称中心,得到答案.【详解】由题意,把函数的图像上各点向右平移个单位,可得,再把图象上点的横坐标变为原来的一半,可得,把函数纵坐标扩大到原来的4倍,可得,令,解得,所以函数的对称中心为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了三角函数的图象变换,以及三角函数的对称中心的求解,其中解答中熟练三角函数的图象变换,以及三角函数的图象与性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、【解析】
根据等比数列的性质得到成等比,从而列出关系式,又,接着用表示,代入到关系式中,可求出的值.【详解】因为等比数列的前n项和为,则成等比,且,所以,又因为,即,所以,整理得.故答案为:.【点睛】本题考查学生灵活运用等比数列的性质化简求值,是一道基础题。解决本题的关键是根据等比数列的性质得到成等比.13、【解析】
根据原函数与其反函数的图象关于直线对称,可得函数的图象经过点,由此列等式可得结果.【详解】因为函数的反函数的图象经过点,所以函数的图象经过点,所以,即,解得.故答案为:【点睛】本题考查了原函数与其反函数的图象的对称性,属于基础题.14、【解析】
根据等比数列中,,得到公比,再写出和,从而得到.【详解】因为为等比数列,,,所以,所以,,所以.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列通项公式中的基本量计算,属于简单题.15、-1【解析】
,,,由经过向量运算得,知点在以为圆心,1为半径的圆上,这样,只要最小,就可化简.【详解】如图,,则,设是中点,则,∵,∴,即,,记,则点在以为圆心,1为半径的圆上,记,,注意到,因此当与反向时,最小,∴.∴最小值为-1.故答案为-1.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题关键是由已知得出点轨迹(让表示的有向线段的起点都是原点)是圆,然后分析出只有最小时,才可能最小.从而得到解题方法.16、-2【解析】为方程两根,因此三、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)证明见解析【解析】
(1)计算,得到,再计算的通项公式得到答案.(2),利用裂项求和得到得到证明.【详解】(1),,.,.是等差数列,所以,所以.当时,,又,所以,当时,,符合,所以的通项公式是.(2).所以,即.【点睛】本题考查了数列的通项公式,裂项求和,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.18、(1)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】
(1)由,对分类讨论,判断与的大小,确定不等式的解集.(2)利用把用表示,代入表示为的函数,利用基本不等式可求.【详解】解:(1)因为,所以,由,得,即,当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;(2)因为,由已知,可得,∴,∵,∴,∴,当且仅当时取等号,所以的最小值为。【点睛】本题考查一元二次不等式的解法,基本不等式的应用,考查分类讨论的思想,运算求解能力,属于中档题.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由底面推出,由菱形的性质推出,即可推出平面从而得到;(Ⅱ)作,交的延长线于,连接,则二面角的平面角是,由已知条件求出AD,进而求出AE、PD,即可求得.【详解】(Ⅰ)证明:连接,∵底面,底面,∴.∵四边形是菱形,∴.又∵,平面,平面,∴平面,∴.(Ⅱ)作,交的延长线于,连接.由于,于是平面,平面,,所以二面角的平面角是.设“”,且底面是菱形,,,,∴.【点睛】本题考查线面垂直、线线垂直的证明,二面角的余弦值,属于中档题.20、(1)1;(2).【解析】
(1)由二倍角公式可化函数为,结合正弦函数的性质可得;(2)先求得的增区间,其中,此区间应包含,这样可得之间的不等关系,利用>0,得的范围,从而得,最终可得的最大值.【详解】解法1:(1)因为图象的相邻两条对称轴的距离为,所以的最小正周期为,所以正数.(2)因为,所以由得单调递增区间为,其中.由题设,于是,得因为,所以,,因为,所以,所以,正数的最大值为.解法2:(1)同解法1.(2)当时,因为在单调递增,因为,所以于是,解得,故正数的最大值为.【点睛】本题考查
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