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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.中,,,,则()A.1 B. C. D.42.下列说法错误的是()A.若样本的平均数为5,标准差为1,则样本的平均数为11,标准差为2B.身高和体重具有相关关系C.现有高一学生30名,高二学生40名,高三学生30名,若按分层抽样从中抽取20名学生,则抽取高三学生6名D.两个变量间的线性相关性越强,则相关系数的值越大3.已知某地区中小学生人数和近视情况分别如图1和如图2所示,为了了解该地区中小学生的近视形成原因,用分层抽样的方法抽取的学生进行调查,则样本容量和抽取的高中生近视人数分别为()A., B., C., D.,4.设集合,,若,则的取值范围是()A. B. C. D.5.若直线与圆交于两点,关于直线对称,则实数的值为()A. B. C. D.6.将两个长、宽、高分别为5,4,3的长方体垒在一起,使其中两个面完全重合,组成一个大长方体,则大长方体的外接球表面积的最大值为()A. B. C. D.7.在中,内角所对的边分别为,若,且,则的形状是()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.等腰直角三角形 D.不确定8.若,,则的最小值为()A.2 B. C. D.9.已知数列的前项和为,且,若对任意,都有成立,则实数的取值范围是()A. B. C. D.10.以点为圆心,且经过点的圆的方程为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆Ω过点A(5,1),B(5,3),C(﹣1,1),则圆Ω的圆心到直线l:x﹣2y+1=0的距离为_____.12.等差数列中,,则其前12项之和的值为______13.设,向量,,若,则__________.14.设数列是等差数列,,,则此数列前20项和等于______.15.已知关于的不等式的解集为,则__________.16.某工厂甲、乙、丙三个车间生产了同一种产品,数量分别为120件,80件,60件,为了了解它们的产品质量是否存在显著差异,用分层抽样的方法抽取了一个容量为n的样本进行调查,其中从丙车间的产品中抽取了3件,则n=.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.在平面直角坐标系中,已知点,,.(Ⅰ)求的坐标及;(Ⅱ)当实数为何值时,.18.“我将来要当一名麦田里的守望者,有那么一群孩子在一块麦田里玩,几千万的小孩子,附近没有一个大人,我是说……除了我”《麦田里的守望者》中的主人公霍尔顿将自己的精神生活寄托于那广阔无垠的麦田.假设霍尔顿在一块成凸四边形的麦田里成为守望者,如图所示,为了分割麦田,他将连接,设中边所对的角为,中边所对的角为,经测量已知,.(1)霍尔顿发现无论多长,为一个定值,请你验证霍尔顿的结论,并求出这个定值;(2)霍尔顿发现麦田的生长于土地面积的平方呈正相关,记与的面积分别为和,为了更好地规划麦田,请你帮助霍尔顿求出的最大值.19.的内角,,的对边分别为,,,设.(1)求;(2)若,求.20.用红、黄、蓝三种不同颜色给图中3个矩形随机涂色,每个矩形只涂一种颜色,求3个矩形颜色都不同的概率.21.已知等差数列的前n项和为,关于x的不等式的解集为.(1)求数列的通项公式;(2)若数列满足,求数列的前n项和.

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】

利用三角形内角和为可求得;利用正弦定理可求得结果.【详解】由正弦定理得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦定理解三角形,属于基础题.2、D【解析】

利用平均数和方差的定义,根据线性回归的有关知识和分层抽样原理,即可判断出答案.【详解】对于A:若样本的平均数为5,标准差为1,则样本的平均数2×5+1=11,标准差为2×1=2,故正确对于B:身高和体重具有相关关系,故正确对于C:高三学生占总人数的比例为:所以抽取20名学生中高三学生有名,故正确对于D:两个变量间的线性相关性越强,应是相关系数的绝对值越大,故错误故选:D【点睛】本题考查了线性回归的有关知识,以及平均数和方差、分层抽样原理的应用问题,是基础题.3、B【解析】

试题分析:由题意知,样本容量为,其中高中生人数为,高中生的近视人数为,故选B.【考点定位】本题考查分层抽样与统计图,属于中等题.4、A【解析】因为,,且,即,所以.故选A.5、A【解析】

由题意,得直线是线段的中垂线,则其必过圆的圆心,将圆心代入直线,即可得本题答案.【详解】解:由题意,得直线是线段的中垂线,所以直线过圆的圆心,圆的圆心为,,解得.故选:A.【点睛】本题给出直线与圆相交,且两个交点关于已知直线对称,求参数的值.着重考查了直线与圆的位置关系等知识,属于基础题.6、B【解析】

要计算长方体的外接球表面积就是要求出外接球的半径,根据长方体的对角线是外接球的直径这一性质,就可以求出外接球的表面积,分类讨论:(1)长宽的两个面重合;(2)长高的两个面重合;(3)高宽两个面重合,分别计算出新长方体的对角线,然后分别计算出外接球的表面积,最后通过比较即可求出最大值.【详解】(1)当长宽的两个面重合,新的长方体的长为5,宽为4,高为6,对角线长为:,所以大长方体的外接球表面积为;(2)当长高两个面重合,新的长方体的长5,宽为8,高为3,对角线长为:,所以大长方体的外接球表面积为;(3)当宽高两个面重合,新的长方体的长为10,宽为4,高为3,对角线长为:,所以大长方体的外接球表面积为,显然大长方体的外接球表面积的最大值为,故本题选B.【点睛】本题考查了长方体外接球的半径的求法,考查了分类讨论思想,考查了球的表面积计算公式,考查了数学运算能力.7、C【解析】

通过正弦定理可得可得三角形为等腰,再由可知三角形是直角,于是得到答案.【详解】因为,所以,所以,即.因为,所以,又因为,所以,所以,故的形状是等腰直角三角形.【点睛】本题主要考查利用正弦定理判断三角形形状,意在考查学生的分析能力,计算能力,难度中等.8、D【解析】

根据所给等量关系,用表示出可得.代入中,构造基本不等式即可求得的最小值.【详解】因为,所以变形可得所以由基本不等式可得当且仅当时取等号,解得所以的最小值为故选:D【点睛】本题考查了基本不等式求最值的应用,注意构造合适的基本不等式形式,属于中档题.9、B【解析】即对任意都成立,当时,当时,当时,归纳得:故选点睛:根据已知条件运用分组求和法不难计算出数列的前项和为,为求的取值范围则根据为奇数和为偶数两种情况进行分类讨论,求得最后的结果10、B【解析】

通过圆心设圆的标准方程,代入点即可.【详解】设圆的方程为:,又经过点,所以,即,所以圆的方程:.故选B【点睛】此题考查圆的标准方程,记住标准方程的一般设法,代入数据即可求解,属于简单题目.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

求得线段和线段的垂直平分线,求这两条垂直平分线的交点即求得圆的圆心,在求的圆心到直线的距离.【详解】∵A(5,1),B(5,3),C(﹣1,1),∴AB的中点坐标为(5,2),则AB的垂直平分线方程为y=2;BC的中点坐标为(2,2),,则BC的垂直平分线方程为y﹣2=﹣3(x﹣2),即3x+y﹣8=1.联立,得.∴圆Ω的圆心为Ω(2,2),则圆Ω的圆心到直线l:x﹣2y+1=1的距离为d.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据圆上点的坐标求圆心坐标,考查点到直线的距离公式,属于基础题.12、【解析】

利用等差数列的通项公式、前n项和公式直接求解.【详解】∵等差数列{an}中,a3+a10=25,∴其前12项之和S126(a3+a10)=6×25=1.故答案为:1.【点睛】本题考查等差数列的前n项和的公式,考查等差数列的性质的应用,考查运算求解能力,是基础题.13、【解析】从题设可得,即,应填答案.14、180【解析】

根据条件解得公差与首项,再代入等差数列求和公式得结果【详解】因为,,所以,【点睛】本题考查等差数列通项公式以及求和公式,考查基本分析求解能力,属基础题15、-2【解析】为方程两根,因此16、13【解析】(解法1)由分层抽样得,解得n=13.(解法2)从甲乙丙三个车间依次抽取a,b,c个样本,则120∶80∶60=a∶b∶3a=6,b=4,所以n=a+b+c=13.三、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、(Ⅰ),;(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)根据点,的坐标即可求出,从而可求出;(Ⅱ)可以求出,根据即可得出,解出即可.【详解】(Ⅰ)∵,,∴∴(Ⅱ)∵,∴.∵∴,∴【点睛】考查根据点的坐标求向量的坐标的方法,根据向量的坐标求向量长度的方法,以及平行向量的坐标关系.18、(1);(2).【解析】

(1)在和中分别对使用余弦定理,可推出与的关系,即可得出是一个定值;(2)求出的表达式,利用二次函数的基本性质以及余弦函数值的取范围,可得出的最大值.【详解】(1)在中,由余弦定理得,在中,由余弦定理得,,则,;(2),,则,由(1)知:,代入上式得:,配方得:,当时,取到最大值.【点睛】本题考查余弦定理的应用、三角形面积的求法以及二次函数最值的求解,解题的关键就是利用题中结论将问题转化为二次函数来求解,考查运算求解能力,属于中等题.19、(1)(2)【解析】

(1)由正弦定理得,再利用余弦定理的到.(2)将代入等式,化简得到答案.【详解】解:(1)由结合正弦定理得;∴又,∴.(2)由,∴∴,∴∴又∴解得:,.【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,和差公式,意在考查学生的计算能力.20、【解析】试题分析:可画出树枝图,得到基本事件的总数,再利用古典概型及其概率的计算公式,即可求解事件的概率.试题解析:所有可能的基本事件共有27个,如图所示.记“3个矩形颜色都不同”为事件A,由图,可知事件A的基本事件有2×

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