2023年贵州省黔西县数学高一第二学期期末学业水平测试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若,则的概率为()A. B. C. D.2.如图,在中,,是边上的高,平面,则图中直角三角形的个数是()A. B. C. D.3.将函数的图象上所有的点向右平行移动个单位长度,再把所得各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),所得图象的函数解析式是()A. B.C. D.4.在等差数列中,若,,则()A. B.1 C. D.5.从装有红球、白球和黑球各2个的口袋内一次取出2个球,则与事件“两球都为白球”互斥而非对立的事件是以下事件“①两球都不是白球;②两球恰有一个白球;③两球至少有一个白球”中的()A.①② B.①③C.②③ D.①②③6.如果连续抛掷一枚质地均匀的骰子100次,那么第95次出现正面朝上的点数为4的概率为()A. B. C. D.7.设,表示两条直线,,表示两个平面,则下列命题正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则8.已知点在第二象限,角顶点为坐标原点,始边为轴的非负半轴,则角的终边落在()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限9.设函数,若对任意的实数x都成立,则的最小值为()A. B. C. D.110.若函数和在区间D上都是增函数,则区间D可以是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,已知,,,则角__________.12.若一个圆锥的高和底面直径相等且它的体积为,则此圆锥的侧面积为______.13.一组样本数据8,10,18,12的方差为___________.14.若存在实数使得关于的不等式恒成立,则实数的取值范围是____.15.若首项为,公比为()的等比数列满足,则的取值范围是________.16.已知数列中,其中,,那么________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.已知等比数列的前n项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)记,求的前n项和.18.已知数列的前项和(1)求的通项公式;(2)若数列满足:,求的前项和(结果需化简)19.如图,在△ABC中,已知AB=4,AC=6,点E为AB的中点,点D、F在边BC、AC上,且,,EF交AD于点P.(Ⅰ)若∠BAC=,求与所成角的余弦值;(Ⅱ)求的值.20.已知集合,,求.21.如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,侧面PAD是正三角形,且侧面PAD⊥底面ABCD,E为侧棱PD的中点.(1)求证:PB//平面EAC;(2)求证:AE⊥平面PCD;(3)当为何值时,PB⊥AC?

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】

由,得,当时,即可求出的范围,根据几何概型的公式,即可求解.【详解】由,得,当,即当时,,所以的概率为.【点睛】本题考查几何概型的公式,属基础题2、C【解析】

根据线面垂直得出一些相交直线垂直,以及找出题中一些已知的相交直线垂直,由这些条件找出图中的直角三角形.【详解】①平面,,都是直角三角形;②是直角三角形;③是直角三角形;④由得平面,可知:也是直角三角形.综上可知:直角三角形的个数是个,故选C.【点睛】本题考查直角三角形个数的确定,考查相交直线垂直,解题时可以充分利用直线与平面垂直的性质得到,考查推理能力,属于中等题.3、C【解析】

将函数的图象上所有的点向右平行移动个单位长度,所得函数图象的解析式为y=sin(x-);再把所得图象上各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),所得图象的函数解析式是.故选C.4、C【解析】

运用等差数列的性质求得公差d,再运用通项公式解得首项即可.【详解】由题意知,所以.故选C.【点睛】本题考查等差数列的通项公式的运用,等差数列的性质,考查运算能力,属于基础题.5、A【解析】试题分析:结合互斥事件和对立事件的定义,即可得出结论解:根据题意,结合互斥事件、对立事件的定义可得,事件“两球都为白球”和事件“两球都不是白球”;事件“两球都为白球”和事件“两球中恰有一白球”;不可能同时发生,故它们是互斥事件.但这两个事件不是对立事件,因为他们的和事件不是必然事件.故选A考点:互斥事件与对立事件.6、B【解析】

由随机事件的概念作答.【详解】抛掷一枚质地均匀的骰子,出现正面朝上的点数为4,这个事件是随机事件,每次抛掷出现的概率是相等的,都是,不会随机抛掷次数的变化而变化.故选:B.【点睛】本题考查随机事件的概率,属于基础题.7、D【解析】

对选项进行一一判断,选项D为面面垂直判定定理.【详解】对A,与可能异面,故A错;对B,可能在平面内;对C,与平面可能平行,故C错;对D,面面垂直判定定理,故选D.【点睛】本题考查空间中线、面位置关系,判断一个命题为假命题,只要能举出反例即可.8、C【解析】

根据点的位置,得到不等式组,进行判断角的终边落在的位置.【详解】点在第二象限在第三象限,故本题选C.【点睛】本题考查了通过角的正弦值和正切值的正负性,判断角的终边位置,利用三角函数的定义是解题的关键.9、B【解析】

对任意的实数x都成立,说明三角函数f(x)在时取最大值,利用这个信息求ω的值.【详解】由题意,当时,取到最大值,所以,解得,因为,所以当时,取到最小值.故选:B.【点睛】本题考查正弦函数的图象及性质,三角函数的单调区间、对称轴、对称中心、最值等为常考题,本题属于基础题.10、D【解析】

依次判断每个选项,排除错误选项得到答案.【详解】时,单调递减,A错误时,单调递减,B错误时,单调递减,C错误时,函数和都是增函数,D正确故答案选D【点睛】本题考查了三角函数的单调性,意在考查学生对于三角函数性质的理解应用,也可以通过图像得到答案.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先由正弦定理得到角A的大小,再由三角形内角和为得到结果.【详解】根据三角形正弦定理得到:,故得到或,因为故得到故答案为.【点睛】在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.12、【解析】

先由圆锥的体积公式求出圆锥的底面半径,再结合圆锥的侧面积公式求解即可.【详解】解:设圆锥的底面半径为,则圆锥的高为,母线长为,由圆锥的体积为,则,即,则此圆锥的侧面积为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆锥的体积公式,重点考查了圆锥的侧面积公式,属基础题.13、14【解析】

直接利用平均数和方差的公式,即可得到本题答案.【详解】平均数,方差.故答案为:14【点睛】本题主要考查平均数公式与方差公式的应用.14、【解析】

先求得的取值范围,将题目所给不等式转化为含的绝对值不等式,对分成三种情况,结合绝对值不等式的解法和不等式恒成立的思想,求得的取值范围.【详解】由于,故可化简得恒成立.当时,显然成立.当时,可得,,可得且,可得,即,解得.当时,可得,可得且,可得,即,解得.综上所述,的取值范围是.【点睛】本小题主要考查三角函数的值域,考查含有绝对值不等式恒成立问题,考查存在性问题的求解策略,考查函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,属于难题.15、【解析】

由题意可得且,即且,,化简可得由不等式的性质可得的取值范围.【详解】解:,故有且,化简可得且即故答案为:【点睛】本题考查数列极限以及不等式的性质,属于中档题.16、1【解析】

由已知数列递推式可得数列是以为首项,以为公比的等比数列,然后利用等比数列的通项公式求解.【详解】由,得,,则数列是以为首项,以为公比的等比数列,.故答案为:1.【点睛】本题考查数列的递推关系、等比数列通项公式,考查运算求解能力,特别是对复杂式子的理解.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)直接利用等比数列公式计算得到答案.(2),,利用错位相减法计算得到答案.【详解】(1)设等比数列的首项为,公比为,显然.,.两式联立得:,,.(2),所以.则,①,②,①-②得:.所以.【点睛】本题考查了等比数列通项公式,错位相减法,意在考查学生对于数列公式方法的灵活运用.18、(1);(2);【解析】

(1)运用数列的递推式得时,,时,,化简计算可得所求通项公式;(2)求得,运用数列的错位相减法求和,结合等比数列的求和公式,计算可得所求和.【详解】(1)可得时,则(2)数列满足,可得,即,前项和两式相减可得化简可得【点睛】本题考查数列的递推式的运用,考查数列的错位相减法求和,以及等比数列的求和公式,考查运算能力,属于中档题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)以AC所在直线为x轴,过B且垂直于AC的直线于AC的直线为y轴建系,得到,,,,再由向量数量积的坐标表示,即可得出结果;(Ⅱ)先由A、P、D三点共线,得到,再由平面向量的基本定理,列出方程组,即可求出结果.【详解】(Ⅰ)以AC所在直线为x轴,过B且垂直于AC的直线于AC的直线为y轴建系如图,则,,,,∴,∴(Ⅱ)∵A、P、D三点共线,可设同理,可设由平面向量基本定理可得,解得∴,.【点睛】本题主要考查平面向量的夹角运算,以及平面向量的应用,熟记向量的数量积运算,以及平面向量基本定理即可,属于常考题型.20、【解析】

根据集合A,B的意义,求出集合A,B,再根据交集的运算求得结果即可.【详解】对于集合A,,对于集合B,当x<1时,故B=;故A∩B=故答案为【点睛】本题考查了交集的运算,准确计算集合A,B是关键,是基础题.21、(1)见解析;(2)见解析【解析】

1)连结BD交AC于O,连结EO,由EO//PB可证PB//平面EA.(2)由侧面PAD⊥底面ABCD,,可证,又PAD是正三角形,所以AE⊥平面PCD.(3)设N为AD中点,连接PN,则,可证PN⊥底面ABCD,所以要使PB⊥AC,只需NB⊥AC,由相似三角形可求得比值.【详解】(1)连结BD交AC于O,连结EO,因为O,E分别为BD.PD的中点,所以EO//PB,,所以PB//平面EA

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