2023年山西省晋中市祁县二中高一数学第二学期期末学业质量监测模拟试题含解析_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注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在等差数列中,,则等于()A.5 B.6 C.7 D.82.某同学用收集到的6组数据对(xi,yi)(i=1,2,3,4,5,6)制作成如图所示的散点图(点旁的数据为该点坐标),并由最小二乘法计算得到回归直线l的方程:x,相关指数为r.现给出以下3个结论:①r>0;②直线l恰好过点D;③1;其中正确的结论是A.①② B.①③C.②③ D.①②③3.设α,β为两个不同的平面,直线l⊂α,则“l⊥β”是“α⊥β”成立的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件4.设,,,则()A. B. C. D.5.在中,若,则()A. B. C. D.6.已知直线:是圆的对称轴.过点作圆的一条切线,切点为,则()A.2 B. C.6 D.7.圆的半径为()A.1 B.2 C.3 D.48.设满足约束条件,则的最大值为()A.7 B.6 C.5 D.39.用3种不同颜色给2个矩形随机涂色,每个矩形涂且只涂种颜色,则2个矩形颜色不同的概率为()A.13 B.12 C.210.在中,为的三等分点,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.已知,若角的终边经过点,求的值.12._________________;13.化简:.14.已知正三棱锥的底面边长为,侧棱长为2,则该三棱锥的外接球的表面积_____.15.九连环是我国从古至今广泛流传的一种益智游戏,它用九个圆环相连成串,以解开为胜.据明代杨慎《丹铅总录》记载:“两环互相贯为一,得其关捩,解之为二,又合面为一”.在某种玩法中,用表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且,则解下4个环所需的最少移动次数为_____.16.设等比数列满足a1+a3=10,a2+a4=5,则a1a2…an的最大值为.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,且.(1)求的值;(2)求的值.18.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.19.在正四棱柱中,底面边长为,侧棱长为.(1)求证:平面平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值;(3)设为截面内-点(不包括边界),求到面,面,面的距离平方和的最小值.20.数列满足:.(1)求证:为等比数列;(2)求的通项公式.21.已知函数.(1)若,求函数有零点的概率;(2)若,求成立的概率.

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】

由数列为等差数列,当时,有,代入求解即可.【详解】解:因为数列为等差数列,又,则,又,则,故选:C.【点睛】本题考查了等差数列的性质,属基础题.2、A【解析】由图可知这些点分布在一条斜率大于零的直线附近,所以为正相关,即相关系数因为所以回归直线的方程必过点,即直线恰好过点;因为直线斜率接近于AD斜率,而,所以③错误,综上正确结论是①②,选A.3、A【解析】试题分析:当满足l⊂α,l⊥β时可得到α⊥β成立,反之,当l⊂α,α⊥β时,l与β可能相交,可能平行,因此前者是后者的充分不必要条件考点:充分条件与必要条件点评:命题:若p则q是真命题,则p是q的充分条件,q是p的必要条件4、B【解析】

根据与特殊点的比较可得因为,,,从而得到,得出答案.【详解】解:因为,,,所以.故选:B【点睛】本题主要考查指数函数和对数函数的单调性与特殊点的问题,要熟记一些特殊点,如,,.5、A【解析】

由已知利用余弦定理即可解得的值.【详解】解:,,,由余弦定理可得:,解得:,故选:A.【点睛】本题主要考查余弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.6、C【解析】试题分析:直线l过圆心,所以,所以切线长,选C.考点:切线长7、A【解析】

将圆的一般方程化为标准方程,确定所求.【详解】因为圆,所以,所以,故选A.【点睛】本题考查圆的标准方程与一般方程互化,圆的标准方程通过展开化为一般方程,圆的一般方程通过配方化为标准方程,属于简单题.8、A【解析】

考点:简单线性规划.专题:计算题.分析:首先作出可行域,再作出直线l0:y=-3x,将l0平移与可行域有公共点,直线y=-3x+z在y轴上的截距最大时,z有最大值,求出此时直线y=-3x+z经过的可行域内的点A的坐标,代入z=3x+y中即可.解:如图,作出可行域,作出直线l0:y=-3x,将l0平移至过点A(3,-2)处时,函数z=3x+y有最大值1.故选A.点评:本题考查线性规划问题,考查数形结合思想.解答的步骤是有两种方法:一种是:画出可行域画法,标明函数几何意义,得出最优解.另一种方法是:由约束条件画出可行域,求出可行域各个角点的坐标,将坐标逐一代入目标函数,验证,求出最优解.9、C【解析】

由古典概型及概率计算公式得2个矩形颜色不同的概率为69【详解】用3种不同颜色给2个矩形随机涂色,每个矩形涂且只涂1种颜色,共32则2个矩形颜色不同共A3即2个矩形颜色不同的概率为69故选:C.【点睛】本题考查了古典概型及概率计算公式,属于基础题.10、B【解析】试题分析:因为,所以,以点为坐标原点,分别为轴建立直角坐标系,设,又为的三等分点所以,,所以,故选B.考点:平面向量的数量积.【一题多解】若,则,即有,为边的三等分点,则,故选B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由条件利用任意角的三角函数的定义,求得和的值,从而可得的值.【详解】因为角的终边经过点,所以,,则.故答案为:【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.12、1【解析】

利用诱导公式化简即可得出答案【详解】【点睛】本题考查诱导公式,属于基础题.13、0【解析】原式=+=-sinα+sinα=0.14、.【解析】

由题意推出球心O到四个顶点的距离相等,利用直角三角形BOE,求出球的半径,即可求出外接球的表面积.【详解】如图,∵正三棱锥A﹣BCD中,底面边长为,底面外接圆半径为侧棱长为2,BE=1,在三角形ABE中,根据勾股定理得到:高AE得到球心O到四个顶点的距离相等,O点在AE上,在直角三角形BOE中BO=R,EOR,BE=1,由BO2=BE2+EO2,得R∴外接球的半径为,表面积为:故答案为.【点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.15、7【解析】

利用的通项公式,依次求出,从而得到,即可得到答案。【详解】由于表示解下个圆环所需的移动最少次数,满足,且所以,,故,所以解下4个环所需的最少移动次数为7故答案为7.【点睛】本题考查数列的递推公式,属于基础题。16、【解析】试题分析:设等比数列的公比为,由得,,解得.所以,于是当或时,取得最大值.考点:等比数列及其应用三、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)由即可求得;(2)可由的差角公式进行求解【详解】(1)由题可知,,,(2),又由前式可判断,,,故,【点睛】本题考查三角函数的计算,二倍角公式的使用,两角差公式的使用,易错点为忽略具体的角度范围,属于中档题18、【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2×3=6(个),故P(A)==.19、(1)证明见解析;(2)(3)【解析】

(1)利用在正方体的几何性质,得到,通过线面垂直和面面垂直的判定定理证明.(2)根据和平面平面,知是在平面上的射影,即为直线与平面所成的角,然后在中求解.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,然后用等体积法求解.【详解】(1)如图所示:在正方体中且,所以平面,又因为平面,所以平面平面.(2)因为,由(1)知平面平面,所以是在平面上的射影,所以即为直线与平面所成的角,在中,所以.(3)如图所示从向面,面,面引垂线,构成一个长方体,设到面,面,面的距离分别为x,y,z,,即长方体体对角线长的平方,当且仅当平面时,最小,又因为,即,,.【点睛】本题主要考查几何体中线面垂直,面面垂直的判定定理和线面角及距离问题,还考查了空间想象,抽象概括,推理论证的能力,属于中档题.20、(1)见解析(2)【解析】

(1)证明和的比是定值,即得;(2)由(1)的通项公式入手,即得。【详解】(1)由题得,,即有,相邻两项之比为定值3,故为公比的等比数列;(2)因为为等比数列,且,则有,整理得的通项公式为.【点睛】本题考查

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