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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.的内角的对边分别为,边上的中线长为,则面积的最大值为()A. B. C. D.2.如图,直角的斜边长为2,,且点分别在轴,轴正半轴上滑动,点在线段的右上方.设,(),记,,分别考察的所有运算结果,则()A.有最小值,有最大值 B.有最大值,有最小值C.有最大值,有最大值 D.有最小值,有最小值3.如图,各棱长均为的正三棱柱,、分别为线段、上的动点,且平面,,中点轨迹长度为,则正三棱柱的体积为()A. B. C.3 D.4.单位圆中,的圆心角所对的弧长为()A. B. C. D.5.汉朝时,张衡得出圆周率的平方除以16等于,如图,网格纸上的小正方形的边长为1,粗实线画出的是某几何体的三视图,俯视图中的曲线为圆,利用张衡的结论可得该几何体的体积为()A.32 B.40 C. D.6.已知集合,则().A. B. C. D.7.设直线与直线的交点为,则到直线的距离最大值为()A. B. C. D.8.函数的图象与函数的图象的交点个数为()A.3 B.2 C.1 D.09.小敏打开计算机时,忘记了开机密码的前两位,只记得第一位是M,A.815 B.18 C.110.已知是两条不同直线,是三个不同平面,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.已知直线,圆O:上到直线的距离等于2的点有________个。12.终边经过点,则_____________13.已知正三棱锥的底面边长为,侧棱长为2,则该三棱锥的外接球的表面积_____.14.已知为锐角,则_______.15.在中,、、所对的边依次为、、,且,若用含、、,且不含、、的式子表示,则_______.16.已知向量,,若与共线,则实数________.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.为了解人们对某种食材营养价值的认识程度,某档健康养生电视节目组织名营养专家和名现场观众各组成一个评分小组,给食材的营养价值打分(十分制).下面是两个小组的打分数据:第一小组第二小组(1)求第一小组数据的中位数与平均数,用这两个数字特征中的哪一种来描述第一小组打分的情况更合适?说明你的理由.(2)你能否判断第一小组与第二小组哪一个更像是由营养专家组成的吗?请比较数字特征并说明理由.(3)节目组收集了烹饪该食材的加热时间:(单位:)与其营养成分保留百分比的有关数据:食材的加热时间(单位:)营养成分保留百分比在答题卡上画出散点图,求关于的线性回归方程(系数精确到),并说明回归方程中斜率的含义.附注:参考数据:,.参考公式:回归方程中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:,.18.如图,已知平面平行于三棱锥的底面,等边所在的平面与底面垂直,且,设(1)求证:且;(2)求二面角的余弦值.19.如图,在平面直角坐标系中,以轴为始边做两个锐角,它们的终边分别与单位圆相交于A,B两点,已知A,B的横坐标分别为(1)求的值;(2)求的值.20.如图所示,在直三棱柱中,,,M、N分别为、的中点.求证:平面;求证:平面.21.如图,在四棱锥中,底面是矩形,平面,,.(1)求直线与平面所成角的正弦值;(2)若点分别在上,且平面,试确定点的位置
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】
作出图形,通过和余弦定理可计算出,于是利用均值不等式即可得到答案.【详解】根据题意可知,而,同理,而,于是,即,又因为,代入解得.过D作DE垂直于AB于点E,因此E为中点,故,而,故面积最大值为4,答案为D.【点睛】本题主要考查解三角形与基本不等式的相关综合,表示出三角形面积及使用均值不等式是解决本题的关键,意在考查学生的转化能力,计算能力,难度较大.2、B【解析】
设,用表示出,根据的取值范围,利用三角函数恒等变换化简,进而求得最值的情况.【详解】依题意,所以.设,则,所以,,所以,当时,取得最大值为.,所以,所以,当时,有最小值为.故选B.【点睛】本小题主要考查平面向量数量积的坐标运算,考查三角函数化简求值,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.3、D【解析】
设的中点分别为,判断出中点的轨迹是等边三角形的高,由此计算出正三棱柱的边长,进而计算出正三棱柱的体积.【详解】设的中点分别为,连接.由于平面,所以.当时,中点为平面的中心,即的中点(设为点)处.当时,此时的中点为的中点.所以点的轨迹是三角形的高.由于三角形是等边三角形,而,所以.故正三棱柱的体积为.故选:D【点睛】本小题主要考查线面平行的有关性质,考查棱柱的体积计算,考查空间想象能力,考查分析与解决问题的能力,属于中档题.4、B【解析】
将转化为弧度,即可得出答案.【详解】,因此,单位圆中,的圆心角所对的弧长为.故选B.【点睛】本题考查角度与弧度的转化,同时也考查了弧长的计算,考查计算能力,属于基础题.5、C【解析】
将三视图还原,即可求组合体体积【详解】将三视图还原成如图几何体:半个圆柱和半个圆锥的组合体,底面半径为2,高为4,则体积为,利用张衡的结论可得故选C【点睛】本题考查三视图,正确还原,熟记圆柱圆锥的体积是关键,是基础题6、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.7、A【解析】
先求出的坐标,再求出直线所过的定点,则所求距离的最大值就是的长度.【详解】由可以得到,故,直线的方程可整理为:,故直线过定点,因为到直线的距离,当且仅当时等号成立,故,故选A.【点睛】一般地,若直线和直线相交,那么动直线()必过定点(该定点为的交点).8、B【解析】由已知g(x)=(x-2)2+1,所以其顶点为(2,1),又f(2)=2ln2∈(1,2),可知点(2,1)位于函数f(x)=2lnx图象的下方,故函数f(x)=2lnx的图象与函数g(x)=x2-4x+5的图象有2个交点.9、C【解析】试题分析:开机密码的可能有(M,1),(M,2),(M,3),(M,4),(M,5),(I,1),(I,2),(I,3),(I,4),(I,5),(N,1),(N,2),(N,3),(N,4),(N,5),共15种可能,所以小敏输入一次密码能够成功开机的概率是115【考点】古典概型【解题反思】对古典概型必须明确两点:①对于每个随机试验来说,试验中所有可能出现的基本事件只有有限个;②每个基本事件出现的可能性相等.只有在同时满足①、②的条件下,运用的古典概型计算公式P(A)=m10、D【解析】
A项,可能相交或异面,当时,存在,,故A项错误;B项,可能相交或垂直,当
时,存在,,故B项错误;C项,可能相交或垂直,当
时,存在,,故C项错误;D项,垂直于同一平面的两条直线相互平行,故D项正确,故选D.本题主要考查的是对线,面关系的理解以及对空间的想象能力.考点:直线与平面、平面与平面平行的判定与性质;直线与平面、平面与平面垂直的判定与性质.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、3;【解析】
根据圆心到直线的距离和半径之间的长度关系,可通过图形确定所求点的个数.【详解】由圆的方程可知,圆心坐标为,半径圆心到直线的距离:如上图所示,此时,则到直线距离为的点有:,共个本题正确结果:【点睛】本题考查根据圆与直线的位置关系求解圆上点到直线距离为定值的点的个数,关键是能够根据圆心到直线的距离确定直线的大致位置,从而根据半径长度确定点的个数.12、【解析】
根据正弦值的定义,求得正弦值.【详解】依题意.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据角的终边上一点的坐标求正弦值,属于基础题.13、.【解析】
由题意推出球心O到四个顶点的距离相等,利用直角三角形BOE,求出球的半径,即可求出外接球的表面积.【详解】如图,∵正三棱锥A﹣BCD中,底面边长为,底面外接圆半径为侧棱长为2,BE=1,在三角形ABE中,根据勾股定理得到:高AE得到球心O到四个顶点的距离相等,O点在AE上,在直角三角形BOE中BO=R,EOR,BE=1,由BO2=BE2+EO2,得R∴外接球的半径为,表面积为:故答案为.【点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.14、【解析】
利用同角三角函数的基本关系得,再根据角度关系,利用诱导公式即可得答案.【详解】∵且,∴;∵,∴.故答案为:.【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系、诱导公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意三角函数的符号问题.15、【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.16、【解析】
根据平面向量的共线定理与坐标表示,列方程求出x的值.【详解】向量(3,﹣1),(x,2),若与共线,则3×2﹣(﹣1)•x=0,解得x=﹣1.故答案为﹣1.【点睛】本题考查了平面向量的共线定理与坐标表示的应用问题,是基础题.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)中位数为,平均数为,中位数更适合描述第一小组打分的情况;(2)由可知第二小组的打分人员更像是由营养专家组成;(3)散点图见解析;回归直线为:;的含义:该食材烹饪时间每加热多分钟,则其营养成分大约会减少.【解析】
(1)将第一小组打分按从小到大排序,根据中位数和平均数的计算方法求得中位数和平均数;由于存在极端数据,可知中位数更适合描述第一小组打分情况;(2)分别计算两组数据的方差,由可知第二小组打分相对集中,其更像是由营养专家组成;(3)由已知数据画出散点图;利用最小二乘法计算可得回归直线;根据的含义,可确定斜率的含义.【详解】(1)第一小组的打分从小到大可排序为:,,,,,,,则中位数为:平均数为:可发现第一小组中出现极端数据,会造成平均数偏低则由以上算得的两个数字特征可知,选择中位数更适合描述第一小组打分的情况.(2)第一小组:平均数为方差:第二小组:平均数:方差:可知,,第一小组的方差远大于第二小组的方差第二小组的打分相对集中,故第二小组的打分人员更像是由营养专家组成的(3)由已知数据,得散点图如下,,且,则关于的线性回归方程为:回归方程中斜率的含义:该食材烹饪时间每加热多分钟,则其营养成分大约会减少.【点睛】本题考查计算数据的中位数、平均数和方差、根据方差确定数据的波动性、回归直线的求解问题;考查学生对于统计中的公式的掌握情况,对于学生的计算和求解能力有一定要求,属于常考题型.18、(1)证明见解析;(1)【解析】
(1)由平面∥平面,根据面面平行的性质定理,可得,,再由,得到.由平面平面,根据面面垂直的性质定理可得平面,从而有.(2)过作于,根据题意有平面,过D作于H,连结AH,由三垂线定理知,所以是二面角的平面角.然后在在中,在中,利用三角形相似求得再在求解.【详解】(1)证明:∵平面∥平面,∴,,∵,,又∵平面平面,平面平面,∴平面,平面,∴.(2)过作于,∵为正三角形,∴D为中点,∵平面∴又∵,∴平面.在等边三角形中,,过D作于H,连结AH,由三垂线定理知,∴是二面角的平面角.在中,~,,∴,,∴.【点睛】本题主要考查几何体中面面平行的性质定理和面面垂直的性质定理及二角面角问题,还考查了空间想象,抽象概括,推理论证的能力,属于中档题.19、(1)(2)【解析】
试题分析:(1)根据题意,由三角函数的定义可得与的值,进而可得出与的值,从而可求与的值就,结合两角和正切公式可得答案;(2)由两角和的正切公式,可得出的值,再根据的取值范围,可得出的取值范围,进而可得出的值.由条件得cosα=,cosβ=.∵α,β为锐角,∴sinα==,sinβ==.因此tanα==7,tanβ==.(1)tan(α+β)===-3.(2)∵tan2β===,∴tan(α+2β)===-1.∵α,β为锐角,∴0<α+2β<,∴α+2β=20、(1)见解析;(2)见解析.
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