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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.为了得到函数的图象,可以将函数的图象()A.向左平移个单位长度B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度D.向右平移个单位长度2.一个钟表的分针长为,经过分钟,分针扫过图形的面积是()A. B. C. D.3.已知角的终边过点,则的值为A. B. C. D.4.已知弧度数为2的圆心角所对的弦长也是2,则这个圆心角所对的弧长是()A.2 B. C. D.5.一组数平均数是,方差是,则另一组数,的平均数和方差分别是()A. B.C. D.6.在中,角的对边分别为,且,,,则的周长为()A. B. C. D.7.某几何体的三视图如图所示,其外接球体积为()A. B. C. D.8.一个正方体内接于一个球,过球心作一个截面,如图所示,则截面的可能图形是()A.①③④ B.②④ C.②③④ D.①②③9.已知某路段最高限速60km/h,电子监控测得连续6辆汽车的速度用茎叶图表示如图所示(单位:km/h),若从中任抽取2辆汽车,则恰好有1辆汽车超速的概率为()A. B. C. D.10.在中,,设向量与的夹角为,若,则的取值范围是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知的三边分别是,且面积,则角__________.12.已知圆锥如图所示,底面半径为,母线长为,则此圆锥的外接球的表面积为___.13.一个扇形的圆心角是2弧度,半径是4,则此扇形的面积是______.14.已知正方体中,,分别为,的中点,那么异面直线与所成角的余弦值为______.15.方程的解=__________.16.某校老年、中年和青年教师的人数分别为90,180,160,采用分层抽样的方法调查教师的身体状况,在抽取的样本中,青年教师有32人,则抽取的样本中老年教师的人数为_____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.已知数列满足.(1)求数列的通项公式;(2)若,为数列的前项和,求证:18.如图,直三棱柱中,,,,,为垂足.(1)求证:(2)求三棱锥的体积.19.某购物中心举行抽奖活动,顾客从装有编号分别为0,1,2,3四个球的抽奖箱中,每次取出1个球,记下编号后放回,连续取两次(假设取到任何一个小球的可能性相同).若取出的两个小球号码相加之和等于5,则中一等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于4,则中二等奖;若取出的两个小球号码相加之和等于3,则中三等奖;其它情况不中奖.(Ⅰ)求顾客中三等奖的概率;(Ⅱ)求顾客未中奖的概率.20.已知三棱锥中,,.若平面分别与棱相交于点且平面.求证:(1);(2).21.已知函数,.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数的最小值和取得最小值时的取值.
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、D【解析】
试题分析:将函数的图象向右平移,可得,故选D.考点:图象的平移.2、B【解析】
分析题意可知分针扫过图形是扇形,要求这个扇形的面积需要得到扇形的圆心角和半径,再代入扇形的面积公式计算即可.【详解】经过35分钟,分针走了7个大格,每个大格则分钟走过的度数为钟表的分针长为10分针扫过图形的面积是故选【点睛】本题主要考查了求扇形面积,结合公式需要求出扇形的圆心角和半径,较为基础3、B【解析】
由三角函数的广义定义可得的值.【详解】因为,故选B.【点睛】本题考查三角函数的概念及定义,考查基本运算能力.4、B【解析】
先由已知条件求出扇形的半径为,再结合弧长公式求解即可.【详解】解:设扇形的半径为,由弧度数为2的圆心角所对的弦长也是2,可得,由弧长公式可得:这个圆心角所对的弧长是,故选:B.【点睛】本题考查了扇形的弧长公式,重点考查了运算能力,属基础题.5、B【解析】
直接利用公式:平均值方差为,则的平均值和方差为:得到答案.【详解】平均数是,方差是,的平均数为:方差为:故答案选B【点睛】本题考查了平均数和方差的计算:平均数是,方差是,则的平均值和方差为:.6、C【解析】
根据,得到,利用余弦定理,得到关于的方程,从而得到的值,得到的周长.【详解】在中,由正弦定理因为,所以因为,,所以由余弦定理得即,解得,所以所以的周长为.故选C.【点睛】本题考查正弦定理的角化边,余弦定理解三角形,属于简单题.7、D【解析】
易得该几何体为三棱锥,再根据三视图在长方体中画出该三棱锥,再根据此三棱锥与长方体的外接球相同求解即可.【详解】在长方体中画出该几何体,易得为三棱锥,且三棱锥与该长方体外接球相同.又长方体体对角线等于外接球直径,故.故外接球体积故选:D【点睛】本题主要考查了三视图还原几何体以及求外接球体积的问题,属于基础题.8、A【解析】
分别当截面平行于正方体的一个面时,当截面过正方体的两条相交的体对角线时,当截面既不过体对角线也不平行于任一侧面时,进行判定,即可求解.【详解】由题意,当截面平行于正方体的一个面时得③;当截面过正方体的两条相交的体对角线时得④;当截面既不过正方体体对角线也不平行于任一侧面时可能得①;无论如何都不能得②.故选A.【点睛】本题主要考查了正方体与球的组合体的截面问题,其中解答中熟记空间几何体的结构特征是解答此类问题的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理能力,属于基础题.9、A【解析】
求出基本事件的总数,以及满足题意的基本事件数目,即可求解概率.【详解】解:由题意任抽取2辆汽车,其速度分别为:,共15个基本事件,其中恰好有1辆汽车超速的有,,共8个基本事件,则恰好有1辆汽车超速的概率为:,故选:A.【点睛】本题考查古典概型的概率的求法,属于基本知识的考查.10、A【解析】
根据向量与的夹角的余弦值,得到,然后利用正弦定理,表示出,根据的范围,得到的范围.【详解】因为向量与的夹角为,且,所以,在中,由正弦定理,得,所以,因为,所以,所以.故选:A.【点睛】本题考查向量的夹角,正弦定理解三角形,求正弦函数的值域,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】试题分析:由,可得,整理得,即,所以.考点:余弦定理;三角形的面积公式.12、【解析】
根据圆锥的底面和外接球的截面性质可得外接球的球心在上,再根据勾股定理可得求的半径.【详解】由圆锥的底面和外接球的截面性质可得外接球的球心在上,设球心为,球的半径为,则,圆,因为,所以,所以,,则有.解得,则.【点睛】本题主要考查了几何体的外接球,关键是会找到球心求出半径,通常结合勾股定理求.属于难题.13、16【解析】
利用公式直接计算即可.【详解】扇形的面积.故答案为:.【点睛】本题考查扇形的面积,注意扇形的面积公式有两个:,其中为扇形的半径,为圆心角的弧度数,为扇形的弧长,可根据题设条件合理选择一个,本题属于基础题.14、【解析】
异面直线所成角,一般平移到同一个平面求解.【详解】连接DF,异面直线与所成角等于【点睛】异面直线所成角,一般平移到同一个平面求解.不能平移时通常考虑建系,利用向量解决问题.15、-1【解析】分析:由对数方程,转化为指数方程,解方程即可.详解:由log2(1﹣2x)=﹣1可得(1﹣2x)=,解方程可求可得,x=﹣1故答案为:﹣1点睛:本题主要考查了对数方程的求解,解题中要善于利用对数与指数的转化,属于基础题.16、【解析】
根据分层抽样的定义建立比例关系,即可得到答案。【详解】设抽取的样本中老年教师的人数为,学校所有的中老年教师人数为270人由分层抽样的定义可知:,解得:故答案为【点睛】本题考查分层抽样,考查学生的计算能力,属于基础题。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).(2)证明见解析【解析】
(1)由,可得当时,,两式相减可求数列的通项公式;(2)将带入,再计算,通过裂项相消计算,即可证明出。【详解】(1)解:∵,∴(,),两式相减得:,∴.当时,,满足上式,∴.(2)证明:由(1)知,∴,∴,∴.【点睛】本题考查利用公式求解数列的通项公式及裂项相消求数列的前n项和,属于基础题。18、(1)见证明;(2)【解析】
(1)先证得平面,由此证得,结合题意所给已知条件,证得平面,从而证得.(2)首先证得平面,由计算出三棱锥的体积.【详解】(1)证明:,∴,又,从而平面∵//,∴平面,平面,∴又,∴平面,于是(2)解:,∴平面∴【点睛】本小题主要考查线线垂直的证明,考查线面垂直的判定定理的运用,考查三棱锥体积的求法,属于中档题.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(Ⅰ)利用列举法列出所有可能,设事件为“顾客中三等奖”,的事件.由古典概型概率计算公式即可求解.(Ⅱ)先分别求得中一等奖、二等奖和三等奖的概率,根据对立事件的概率性质即可求得未中奖的概率.【详解】(Ⅰ)所有基本事件包括共16个设事件为“顾客中三等奖”,事件包含基本事件共4个,所以.(Ⅱ)由题意,中一等奖时“两个小球号码相加之和等于5”,这一事件包括基本事件共2个中二等奖时,“两个小球号码相加之和等于4”,这一事件包括基本事件共3个由(Ⅰ)可知中三等奖的概率为设事件为“顾客未中奖”则由对立事件概率的性质可得所以未中奖的概率为.【点睛】本题考查了古典概型概率的计算方法,对立事件概率性质的应用,属于基础题.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】
(1)利用线面平行的性质定理可得线线平行,最后利用平行公理可以证明出;(2)利用线面垂直的判定定理可以证明线面垂直,利用线面垂直的性质可以证明线线垂直,利用平行线的性质,最后证明出.【详解】证明(1)因为平面,平面平面,平面,所以有,同理可证出,根据平行公理,可得;(2)因为,,,平面,所以平面,而
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