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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.设满足约束条件则的最大值为().A.10 B.8 C.3 D.22.在棱长为2的正方体中,是内(不含边界)的一个动点,若,则线段的长的取值范围为()A. B. C. D.3.把函数的图像上所有的点向左平行移动个单位长度,再把所得图像上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变),得到的图像所表示的函数是()A. B.C. D.4.已知,复数,若的虚部为1,则()A.2 B.-2 C.1 D.-15.设在中,角所对的边分别为,若,则的形状为()A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.不确定6.在正项等比数列中,,则()A. B. C. D.7.如图是正方体的展开图,则在这个正方体中:①与平行;②与是异面直线;③与成60°角;④与垂直.以上四个命题中,正确命题的序号是A.①②③ B.②④ C.③④ D.②③④8.若a、b、c>0且a(a+b+c)+bc=4-2,则2a+b+c的最小值为()A.-1 B.+1C.2+2 D.2-29.已知两个等差数列,的前项和分别为,,若对任意的正整数,都有,则等于()A.1 B. C. D.10.某产品的广告费用x与销售额y的统计数据如下表:广告费用(万元)
4
2
3
5
销售额(万元)
49
26
39
54
根据上表可得回归方程中的为9.4,据此模型预报广告费用为6万元时销售额为A.63.6万元 B.65.5万元 C.67.7万元 D.72.0万元二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知两点A(2,1)、B(1,1+)满足=(sinα,cosβ),α,β∈(﹣,),则α+β=_______________12.方程组对应的增广矩阵为__________.13.设数列()是等差数列,若和是方程的两根,则数列的前2019项的和________14.在中,三个角所对的边分别为.若角成等差数列,且边成等比数列,则的形状为_______.15.已知数列是首项为,公差为的等差数列,若数列是等比数列,则___________.16.等差数列,的前项和分别为,,且,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.的内角的对边分别为,已知.(1)求;(2)若为锐角三角形,且,求面积的取值范围.18.设,,.(1)若,求实数的值;(2)若,求实数的值.19.已知数列的前项和为,.(1)求数列的通项公式(2)数列的前项和为,若存在,使得成立,求范围?20.如图,三角形中,,是边长为l的正方形,平面底面,若分别是的中点.(1)求证:底面;(2)求几何体的体积.21.如图,在平面直角坐标系中,锐角和钝角的顶点与原点重合,始边与轴的正半轴重合,终边分别与单位圆交于,两点,且.(1)求的值;(2)若点的横坐标为,求的值.
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】
作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,代入目标函数即可求解.【详解】作出可行域如图:化目标函数为,联立,解得.由图象可知,当直线过点A时,直线在y轴上截距最小,有最大值.【点睛】本题主要考查了简单的线性规划,数形结合的思想,属于中档题.2、C【解析】
先判断是正四面体,可得正四面体的棱长为,则的最大值为的长,的最小值是到平面的距离,结合不在三角形的边上,计算可得结果.【详解】由正方体的性质可知,是正四面体,且正四面体的棱长为,在内,的最大值为,的最小值是到平面的距离,设在平面的射影为,则为正三角形的中心,,,的最小值为,又因为不在三角形的边上,所以的范围是,故选C.【点睛】本题主要考查正方体的性质及立体几何求最值,属于难题.解决圆锥曲线中的最值问题一般有两种方法:一是几何意义以及平面几何的有关结论来解决,非常巧妙;二是将立体几何中最值问题转化为函数问题,然后根据函数的特征选用参数法、配方法、判别式法、三角函数有界法、函数单调性法以及均值不等式法求解.3、C【解析】
根据左右平移和周期变换原则变换即可得到结果.【详解】向左平移个单位得:将横坐标缩短为原来的得:本题正确选项:【点睛】本题考查三角函数的左右平移变换和周期变换的问题,属于基础题.4、B【解析】,所以,。故选B。5、B【解析】
利用正弦定理可得,结合三角形内角和定理与诱导公式可得,从而可得结果.【详解】因为,所以由正弦定理可得,,所以,所以是直角三角形.【点睛】本题主要考查正弦定理的应用,属于基础题.弦定理是解三角形的有力工具,其常见用法有以下几种:(1)知道两边和一边的对角,求另一边的对角(一定要注意讨论钝角与锐角);(2)知道两角与一个角的对边,求另一个角的对边;(3)证明化简过程中边角互化;(4)求三角形外接圆半径.6、D【解析】
结合对数的运算,得到,即可求解.【详解】由题意,在正项等比数列中,,则.故选:D.【点睛】本题主要考查了等比数列的性质,以及对数的运算求值,其中解答中熟记等比数列的性质,合理应用对数的运算求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.7、C【解析】
将正方体的展开图还原为正方体后,即可得到所求正确结论.【详解】将正方体的展开图还原为正方体ABCD﹣EFMN后,可得AF,CN异面;BM,AN平行;连接AN,NF,可得∠FAN为AF,BM所成角,且为60°;BN⊥DE,DE⊥AB可得DE⊥平面ABN,可得DE⊥BN,可得③④正确,故选C.【点睛】本题考查展开图与空间几何体的关系,考查空间线线的位置关系的判断,属于基础题.8、D【解析】由a(a+b+c)+bc=4-2,得(a+c)·(a+b)=4-2.∵a、b、c>0.∴(a+c)·(a+b)≤(当且仅当a+c=b+a,即b=c时取“=”),∴2a+b+c≥2=2(-1)=2-2.故选:D点睛:在利用基本不等式求最值时,要特别注意“拆、拼、凑”等技巧,使其满足基本不等式中“正”(即条件要求中字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用,否则会出现错误9、B【解析】
利用等差数列的性质将化为同底的,再化简,将分子分母配凑成前n项和的形式,再利用题干条件,计算。【详解】∵等差数列,的前项和分别为,,对任意的正整数,都有,∴.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质的应用,属于中档题。10、B【解析】
试题分析:,∵数据的样本中心点在线性回归直线上,回归方程中的为1.4,∴42=1.4×2.5+a,∴=1.1,∴线性回归方程是y=1.4x+1.1,∴广告费用为6万元时销售额为1.4×6+1.1=3.5考点:线性回归方程二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或0【解析】
运用向量的加减运算和特殊角的三角函数值,可得所求和.【详解】两点A(2,1)、B(1,1)满足(sinα,cosβ),可得(﹣1,)=(,)=(sinα,cosβ),即为sinα,cosβ,α,β∈(),可得α,β=±,则α+β=0或.故答案为0或.【点睛】本题考查向量的加减运算和三角方程的解法,考查运能力,属于基础题.12、【解析】
根据增广矩阵的概念求解即可.【详解】方程组对应的增广矩阵为,故答案为:.【点睛】本题考查增广矩阵的概念,是基础题.13、2019【解析】
根据二次方程根与系数的关系得出,再利用等差数列下标和的性质得到,然后利用等差数列求和公式可得出答案.【详解】由二次方程根与系数的关系可得,由等差数列的性质得出,因此,等差数列的前项的和为,故答案为.【点睛】本题考查等差数列的性质与等差数列求和公式的应用,涉及二次方程根与系数的关系,解题的关键在于等差数列性质的应用,属于中等题.14、等边三角形【解析】
分析:角成等差数列解得,边成等比数列,则,再根据余弦定理得出的关系式.详解:角成等差数列,则解得,边成等比数列,则,余弦定理可知故为等边三角形.点睛:判断三角形形状,是根据题意推导边角关系的恒等式.15、或【解析】
由等比数列的定义得出,可得出,利用两角和与差的余弦公式化简可求得的值.【详解】由于数列是首项为,公差为的等差数列,则,,又数列是等比数列,则,即,即,即,整理得,即,可得,,因此,或.故答案为:或.【点睛】本题考查利用等差数列和等比数列的定义求参数,同时也涉及了两角和与差的余弦公式的化简计算,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】
取,代入计算得到答案.【详解】,当时故答案为【点睛】本题考查了前项和和通项的关系,取是解题的关键.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)利用正弦定理化简题中等式,得到关于B的三角方程,最后根据A,B,C均为三角形内角解得.(2)根据三角形面积公式,又根据正弦定理和得到关于的函数,由于是锐角三角形,所以利用三个内角都小于来计算的定义域,最后求解的值域.【详解】(1)根据题意,由正弦定理得,因为,故,消去得.,因为故或者,而根据题意,故不成立,所以,又因为,代入得,所以.(2)因为是锐角三角形,由(1)知,得到,故,解得.又应用正弦定理,,由三角形面积公式有:.又因,故,故.故的取值范围是【点睛】这道题考查了三角函数的基础知识,和正弦定理或者余弦定理的使用(此题也可以用余弦定理求解),最后考查是锐角三角形这个条件的利用.考查的很全面,是一道很好的考题.18、(1);(2)【解析】
(1)由向量加法的坐标运算可得:,再由向量平行的坐标运算即可得解.(2)由向量垂直的坐标运算即可得解.【详解】解:(1),,,,,故,所以.(2),,,所以.【点睛】本题考查了向量加法的坐标运算、向量平行和垂直的坐标运算,属基础题.19、(1);(2)【解析】
(1)根据之间关系,可得结果(2)利用错位相减法,可得,然后使用分离参数的方法,根据单调性,计算其范围,可得结果.【详解】(1)当时,两式相减得:当时,,不符合上式所以(2)令,所以所以令①②所以①-②:则化简可得故,若存在,使得成立即存在,成立故,由,则所以可知数列在单调递增所以,故【点睛】本题考查了之间关系,还考查了错位相减法求和,本题难点在于的求法,重点在于错位相减法的应用,属中档题.20、(1)证明见解析;(2).【解析】试题分析:(1)通过面面平行证明线面平行,所以取的中点,的中点,连接.只需通过证明HG//BC,HF//AB来证明面GHF//面ABC,从而证明底面.(2)原图形可以看作是以点C为顶点,ABDE为底的四棱锥,所四棱锥的体积公式可求得体积.试题解析:(1)取的中点,的中点,连接.(如图)∵分别是和的中点,∴,且,,且.又∵为正方形,∴,.∴且.∴为平行四边形.∴,又平面,∴平面.(2)因为,∴,又平面平面,平面,∴平面.∵三角形是等腰直角三角形,∴.∵是四棱锥,∴.【点睛】证明线面平行时,先直观判断平面内是否存在一条直线和已知直线平行,若找不到这样的直线,可以考虑通过面面平行来推导线面平行,应用线面平行性质的关键是如何确定交线的位置,有时需要经过已知直线作辅助平面来确定交线.在应用线面平行、面面平行的判定定理和性质定理进行平行转化时,一定要注意定理成立的条件,严格按照定理成立
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