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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.在中,角,,所对的边分别为,,,且边上的高为,则的最大值是()A.8 B.6 C. D.42.已知是边长为4的等边三角形,为平面内一点,则的最小值是()A. B. C. D.3.从装有2个红球和2个白球的口袋内任取2个球,那么互斥而不对立的两个事件是()A.“至少有1个白球”和“都是红球”B.“至少有2个白球”和“至多有1个红球”C.“恰有1个白球”和“恰有2个白球”D.“至多有1个白球”和“都是红球”4.直线与直线垂直,则的值为()A.3 B. C.2 D.5.已知函数是奇函数,将的图像上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),所得图像对应的函数为.若的最小正周期为,且,则()A. B. C. D.6.若数列{an}是等比数列,且an>0,则数列也是等比数列.若数列是等差数列,可类比得到关于等差数列的一个性质为().A.是等差数列B.是等差数列C.是等差数列D.是等差数列7.袋中共有完全相同的4只小球,编号为1,2,3,4,现从中任取2只小球,则取出的2只球编号之和是偶数的概率为()A. B. C. D.8.记等差数列前项和,如果已知的值,我们可以求得()A.的值 B.的值 C.的值 D.的值9.用数学归纳法证明“”,从“到”左端需增乘的代数式为()A. B. C. D.10.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若,则角=()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.不等式的解集是.12.设为数列的前项和,若,则数列的通项公式为__________.13.已知,则的值为______14.已知数列的通项公式为,则该数列的前1025项的和___________.15.已知sin+cosα=,则sin2α=__16.在中,角所对的边分别为,若,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.已知直线和.(1)若,求实数的值;(2)若,求实数的值.18.已知关于的不等式.(1)当时,求不等式的解集;(2)当且m≠1时,求不等式的解集.19.已知数列为递增的等差数列,,且成等比数列.数列的前项和为,且满足.(1)求,的通项公式;(2)令,求的前项和.20.已知某几何体的俯视图是如图所示的矩形,正视图是一个底边长为、高为的等腰三角形,侧视图是一个底边长为、高为的等腰三角形.(1)求该几何体的体积V;(2)求该几何体的侧面积S.21.已知函数.(Ⅰ)求函数的最小正周期;(Ⅱ)求方程的解构成的集合.

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】,这个形式很容易联想到余弦定理:cosA,①而条件中的“高”容易联想到面积,bcsinA,即a2=2bcsinA,②将②代入①得:b2+c2=2bc(cosA+sinA),∴=2(cosA+sinA)=4sin(A+),当A=时取得最大值4,故选D.点睛:三角形中最值问题,一般转化为条件最值问题:先根据正、余弦定理及三角形面积公式结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,利用基本不等式或函数方法求最值.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.2、A【解析】

建立平面直角坐标系,表示出点的坐标,利用向量坐标运算和平面向量的数量积的运算,求得最小值,即可求解.【详解】由题意,以中点为坐标原点,建立如图所示的坐标系,则,设,则,所以,所以当时,取得最小值为,故选A.【点睛】本题主要考查了平面向量数量积的应用问题,根据条件建立坐标系,利用坐标法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、C【解析】

结合互斥事件与对立事件的概念,对选项逐个分析可选出答案.【详解】对于选项A,“至少有1个白球”和“都是红球”是对立事件,不符合题意;对于选项B,“至少有2个白球”表示取出2个球都是白色的,而“至多有1个红球”表示取出的球1个红球1个白球,或者2个都是白球,二者不是互斥事件,不符合题意;对于选项C,“恰有1个白球”表示取出2个球1个红球1个白球,与“恰有2个白球”是互斥而不对立的两个事件,符合题意;对于选项D,“至多有1个白球”表示取出的2个球1个红球1个白球,或者2个都是红球,与“都是红球”不是互斥事件,不符合题意.故选C.【点睛】本题考查了互斥事件和对立事件的定义的运用,考查了学生对知识的理解和掌握,属于基础题.4、A【解析】

根据两条直线垂直的条件列方程,解方程求得的值.【详解】由于直线与直线垂直,所以,解得.故选:A【点睛】本小题主要考查两条直线垂直的条件,属于基础题.5、C【解析】

只需根据函数性质逐步得出值即可。【详解】因为为奇函数,∴;又,,又∴,故选C。【点睛】本题考查函数的性质和函数的求值问题,解题关键是求出函数。6、B【解析】试题分析:本题是由等比数列与等差数列的相似性质,推出有关结论:由“等比”类比到“等差”,由“几何平均数”类比到“算数平均数”;所以,所得结论为是等差数列.考点:类比推理.7、C【解析】

先求出在编号为1,2,3,4的小球中任取2只小球的不同取法,再求出取出的2只球编号之和是偶数的不同取法,然后求概率即可得解.【详解】解:在编号为1,2,3,4的小球中任取2只小球,则有共6种取法,则取出的2只球编号之和是偶数的有共2种取法,即取出的2只球编号之和是偶数的概率为,故选:C.【点睛】本题考查了古典型概率公式,属基础题.8、C【解析】

设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,由a5+a21=2a1+24d的值为已知,再利用等差数列的求和公式,即可得出结论.【详解】设等差数列{an}的首项为a1,公差为d,∵已知a5+a21的值,∴2a1+24d的值为已知,∴a1+12d的值为已知,∵∴我们可以求得S25的值.故选:C.【点睛】本题考查等差数列的通项公式与求和公式的应用,考查学生的计算能力,属于中档题.9、B【解析】

分别求出时左端的表达式,和时左端的表达式,比较可得“从到”左端需增乘的代数式.【详解】由题意知,当时,有,当时,等式的左边为,所以左边要增乘的代数式为.故选:.【点睛】本题主要考查的是归纳推理,需要结合数学归纳法进行求解,熟知数学归纳法的步骤,最关键的是从到,考查学生仔细观察的能力,是中档题.10、A【解析】

由正弦定理可解得,利用大边对大角可得范围,从而解得A的值.【详解】,由正弦定理可得:,,由大边对大角可得:,解得:.故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理,大边对大角,正弦函数的图象和性质等知识的应用,解题时要注意分析角的范围.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

因为,且抛物线开口方向向上,所以,不等式的解集是.12、,【解析】

令时,求出,再令时,求出的值,再检验的值是否符合,由此得出数列的通项公式.【详解】当时,,当时,,不合适上式,当时,,不合适上式,因此,,.故答案为,.【点睛】本题考查利用前项和求数列的通项,考查计算能力,属于中等题.13、【解析】

根据两角差的正弦公式,化简,解出的值,再平方,即可求解.【详解】由题意,可知,,平方可得则故答案为:【点睛】本题考查三角函数常用公式关系转换,属于基础题.14、2039【解析】

根据所给分段函数,依次列举出当时的值,即可求得的值.【详解】当时,,当时,,,共1个2.当时,,,共3个2.当时,,,共7个2.当时,,,共15个2.当时,,,共31个2.当时,,,共63个2.当时,,,共127个2.当时,,,共255个2.当时,,,共511个2.当时,,,共1个2.所以由以上可知故答案为:2039【点睛】本题考查了分段函数的应用,由所给式子列举出各个项,即可求和,属于中档题.15、【解析】∵,∴即,则.故答案为:.16、【解析】根据正弦定理得三、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)借助两直线垂直的充要条件建立方程求解;(2)借助两直线平行充要条件建立方程求解.【详解】(1)若,则.(2)若,则或2.经检验,时,与重合,时,符合条件,∴.【点晴】解析几何是运用代数的方法和知识解决几何问题一门学科,是数形结合的典范,也是高中数学的重要内容和高考的热点内容.解答本题时充分运用和借助题设条件中的垂直和平行条件,建立了含参数的直线的方程,然后再运用已知条件进行分析求解,从而将问题进行转化和化归,进而使问题获解.如本题的第一问中求参数的值时,是直接运用垂直的充要条件建立方程,这是方程思想的运用;再如第二问中求参数的值时也是运用了两直线平行的条件,但要注意的是这个条件不是两直线平行的充要条件,所以一定代回进行检验,这也是学生经常会出现错误的地方.18、(1);(2)当时,解集为;当或时,解集为【解析】

(1)当时,不等式是一个不含参的二次不等式,分解因式,即可求得;(2)对参数进行分类讨论,从而确定不等式的解集.【详解】(1)当时,原不等式为故其解集为(2)令则方程两根为.因为所以①当即时,解集为;②当即或时,解集为.综上可得:①当即时,解集为;②当即或时,解集为.【点睛】本题考查不含参二次不等式的求解,以及含参不等式的求解,属基础题.19、(1),(2)【解析】

(1)先根据成等比数列,可求出公差,即得的通项公式;根据可得的通项公式;(2)由(1)可得的通项公式,用错位相减法计算它的前n项和,即得。【详解】(1)由题得,,设数列的公差为,则有,解得,那么等差数列的通项公式为;数列的前项和为,且满足,当时,,可得,当时,可得,整理得,数列是等比数列,通项公式为.(2)由题得,,前n项和,,两式相减可得,整理化简得.【点睛】本题考查等比数列的性质,以及用错位相减法求数列的前n项和,对计算能力有一定要求。20、(1)1;(2)40+24【解析】

由题设可知,几何体是一个高为4的四棱锥,其底面是长、宽分别为8和6的矩形,正侧面及其相对侧面均为底边长为8,高为h1的等腰三角形,左、右侧面均为底边长为6、高为h2的等腰三角形,分析出图形之后,再利用公式求解即可.【详解】解:由题设可知,几何体是一个高为4的四棱锥,其底面是长、宽分别为8和6的矩形,正侧面及其相对侧面均为底边长为8,高为h1的等腰三角形,左、右侧面均为底边长为6、高为h2的等腰三角形,如图所示.(1)几何体的体

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