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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.黄金分割比是指将整体一分为二,较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值,其比值为,约为0.618,这一比值也可以表示为a=2cos72°,则=()A. B.1 C.2 D.2.已知等差数列的前项和为,,当时,的值为()A.21 B.22 C.23 D.243.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,且满足,若,则周长的最大值为()A.9 B.10 C.11 D.124.在ΔABC中,如果A=45∘,c=6,A.无解 B.一解 C.两解 D.无穷多解5.甲、乙两名运动员分别进行了5次射击训练,成绩如下:甲:7,7,8,8,1;乙:8,9,9,9,1.若甲、乙两名运动员的平均成绩分别用表示,方差分别用表示,则A. B.C. D.6.已知Sn是等差数列{an}的前n项和,a2+a4+a6=12,则S7=()A.20 B.28 C.36 D.47.在区间内任取一个实数,则此数大于2的概率为()A. B. C. D.8.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9.已知二次函数,当时,其抛物线在轴上截得线段长依次为,则的值是A.1 B.2 C.3 D.410.函数()的部分图象如图所示,其中是图象的最高点,是图象与轴的交点,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.无限循环小数化成最简分数为________12.已知,,,则的最小值为________.13.如图,货轮在海上以的速度沿着方位角(从指北方向顺时针转到目标方向线的水平角)为150°的方向航行.为了确定船位,在点B观察灯塔A的方位角是120°,航行半小时后到达C点,观察灯塔A的方位角是75°,则货轮到达C点时与灯塔A的距离为______nmile14.若复数(为虚数单位),则的共轭复数________15.函数的值域为________.16.正项等比数列中,,,则公比__________.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.己知角的终边经过点.求的值;求的值.18.如图,在四棱锥中,平面ABCD,底部ABCD为菱形,E为CD的中点.(1)求证:BD⊥平面PAC;(2)若∠ABC=60°,求证:平面PAB⊥平面PAE;19.(1)已知,求的值(2)若,,且,,求的值20.设数列的前项和为,已知(Ⅰ)求,并求数列的通项公式;(Ⅱ)求数列的前项和.21.已知的角、、所对的边分别是、、,设向量,,.(1)若,求证:为等腰三角形;(2)若,边长,角,求的面积.
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、A【解析】
根据已知利用同角三角函数基本关系式,二倍角公式、诱导公式化简即可求值得解.【详解】∵a=2cos72°,∴a2=4cos272°,可得:4﹣a2=4﹣4cos272°=4sin272°,∴2sin72°,a2cos72°•2sin72°=2sin144°=2sin36°,∴.故选:A.【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系式,二倍角公式、诱导公式在三角函数化简求值中的应用,考查了计算能力和转化思想,属于基础题.2、B【解析】
由,得,按或分两种情况,讨论当时,求的值.【详解】已知等差数列的前项和为,由,得,当时,有,得,,∴时,此时.当时,有,得,,∴时,此时.故选:B【点睛】本题考查等差数列的求和公式及其性质的应用,也考查分类讨论的思想,属于基础题.3、D【解析】
利用正弦定理和三角函数关系式,求得的值,由角的范围求出角的的大小,再由条件和余弦定理列出方程,结合基本不等式,即可求解.【详解】由,根据正弦定理可得,因为,所以,所以,即,又由,所以,由余弦定理可得,又因为,当且仅当时等号成立,又由,所以,即,所以三角形的周长的最大值为.故选:D.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和正弦函数的性质,以及基本不等式的应用综合应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.4、C【解析】
计算出csinA的值,然后比较a、csin【详解】由题意得csinA=6×2【点睛】本题考查三角形解的个数的判断,解题时要熟悉三角形解的个数的判断条件,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.5、D【解析】
分别计算平均值和方差,比较得到答案.【详解】由题意可得,,.故.故答案选D【点睛】本题考查了数据的平均值和方差的计算,意在考查学生的计算能力.6、B【解析】
由等差数列的性质计算.【详解】由题意,,∴.故选B.【点睛】本题考查等差数列的性质,灵活运用等差数列的性质可以很快速地求解等差数列的问题.在等差数列中,正整数满足,则,特别地若,则;.7、D【解析】
根据几何概型长度型直接求解即可.【详解】根据几何概型可知,所求概率为:本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型概率问题的求解,属于基础题.8、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.9、A【解析】
当时,,运用韦达定理得,运用裂项相消求和可得由此能求出【详解】当时,,由,可得,,由,.故选:A.【点睛】本题主要考查了函数的极限的运算,裂项相消求和,根与系数的关系,属于中档题.10、D【解析】函数的周期为,四分之一周期为,而函数的最大值为,故,由余弦定理得,故.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
利用无穷等比数列求和的方法即可.【详解】.故答案为:【点睛】本题主要考查了无穷等比数列的求和问题,属于基础题型.12、1【解析】
由题意整体代入可得,由基本不等式可得.【详解】由,,,则.当且仅当=,即a=3且b=时,取得最小值1.故答案为:1.【点睛】本题考查基本不等式求最值,整体法并凑出可用基本不等式的形式是解决问题的关键,属于基础题.13、【解析】
通过方位角定义,求出,,利用正弦定理即可得到答案.【详解】根据题意,可知,,,因此可得,由正弦定理得:,求得,即答案为.【点睛】本题主要考查正弦定理的实际应用,难度不大.14、【解析】
利用复数代数形式的乘除运算化简,再由共轭复数的概念得答案.【详解】由z=i(2﹣i)=1+2i,得.故答案为1﹣2i.【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查共轭复数的基本概念,是基础题.15、【解析】
利用反三角函数的单调性即可求解.【详解】函数是定义在上的增函数,函数在区间上单调递增,,,函数的值域是.故答案为:【点睛】本题考查了反三角函数的单调性以及反三角函数值,属于基础题.16、【解析】
根据题意,由等比数列的性质可得,进而分析可得答案.【详解】根据题意,等比数列中,,则,又由数列是正项的等比数列,所以.【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式的应用,其中解答中熟记等比数列的通项公式,以及注意数列是正项等比数列是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,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)【解析】
(1)直接利用三角函数的定义的应用求出结果.(2)利用同角三角函数关系式的变换和诱导公式的应用求出结果.【详解】(1)由题意,由角的终边经过点,根据三角函数的定义,可得.由知,则.【点睛】本题主要考查了三角函数关系式的恒等变换,同角三角函数的关系式的变换,诱导公式的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.18、(1)见解析;(2)见解析;【解析】
(1)要证BD⊥平面PAC,只需在平面PAC上找到两条直线跟BD垂直即证,显然,从平面中可证,即证.(2)要证明平面PAB⊥平面PAE,可证平面即可.【详解】(1)证明:因为平面,所以;因为底面是菱形,所以;因为,平面,所以平面.(2)证明:因为底面是菱形且,所以为正三角形,所以,因为,所以;因为平面,平面,所以;因为所以平面,平面,所以平面平面.【点睛】本题主要考查线面垂直的判定定理,面面垂直的判定定理,立体几何中的探索问题等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.19、(1);(2).【解析】
(1)利用诱导公式化简可得:原式,再分子、分母同除以可得:原式,将代入计算得解.(2)将整理为:,利用两角差的正弦公式整理得:,根据已知求出、即可得解.【详解】解:(1)原式;(2)因为,,所以.又因为,所以,所以.于是.【点睛】本题主要考查了诱导公式及转化思想,还考查了两角差的正弦公式及同角三角函数基本关系,考查计算能力,属于中档题.20、(1),;(2).【解析】试题分析:本题主要考查由求、等比数列的通项公式、等比数列的前n项和公式、错位相减法等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力.第一问,由求,利用
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