四川省苍溪中学2023年数学高一第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第1页
四川省苍溪中学2023年数学高一第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第2页
四川省苍溪中学2023年数学高一第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第3页
四川省苍溪中学2023年数学高一第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第4页
四川省苍溪中学2023年数学高一第二学期期末质量检测模拟试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.把黑、红、白3张纸牌分给甲、乙、丙三人,则事件“甲分得红牌”与“乙分得红牌”是()A.对立事件B.互斥但不对立事件C.不可能事件D.必然事件2.电视台某节目组要从名观众中抽取名幸运观众.先用简单随机抽样从人中剔除人,剩下的人再按系统抽样方法抽取人,则在人中,每个人被抽取的可能性()A.都相等,且为 B.都相等,且为C.均不相等 D.不全相等3.在边长为1的正方体中,,,分别是棱,,的中点,是底面内一动点,若直线与平面没有公共点,则三角形面积的最小值为()A.1 B. C. D.4.已知内角的对边分别为,满足且,则△ABC()A.一定是等腰非等边三角形 B.一定是等边三角形C.一定是直角三角形 D.可能是锐角三角形,也可能是钝角三角形5.若,则函数的单调递增区间为()A. B. C. D.6.设等比数列的前项和为,若,,则()A.63 B.62 C.61 D.607.如图,在三角形中,点是边上靠近的三等分点,则()A. B.C. D.8.关于的方程在内有相异两实根,则实数的取值范围为()A. B. C. D.9.设A,B是任意事件,下列哪一个关系式正确的()A.A+B=A B.ABA C.A+AB=A D.A10.如图,给出的是的值的一个程序框图,判断框内应填入的条件是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某扇形的面积为1,它的周长为4cm,那么扇形的圆心角的大小为____________.12.不等式的解集为_________.13.若三棱锥的底面是以为斜边的等腰直角三角形,,,则该三棱锥的外接球的表面积为________.14.某公司租地建仓库,每月土地占用费(万元)与仓库到车站的距离(公里)成反比.而每月库存货物的运费(万元)与仓库到车站的距离(公里)成正比.如果在距车站公里处建仓库,这两项费用和分别为万元和万元,由于地理位置原因.仓库距离车站不超过公里.那么要使这两项费用之和最小,最少的费用为_____万元.15.已知等差数列中,首项,公差,前项和,则使有最小值的_________.16.在平面直角坐标系xOy中,已知直角中,直角顶点A在直线上,顶点B,C在圆上,则点A横坐标的取值范围是__________.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.等差数列中,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和.18.已知数列前n项和满足(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前n项和.19.已知,,其中.(1)求的值;(2)求的值.20.如图,以Ox为始边作角与(),它们终边分别单位圆相交于点、,已知点的坐标为.(1)若,求角的值;(2)若·,求.21.已知,且为第二象限角.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的值.

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、B【解析】试题分析:把黑、红、白3张纸牌分给甲、乙、丙三人,事件“甲分得红牌”与“乙分得红牌”不可能同时发生,是互斥事件,但除了事件“甲分得红牌”与“乙分得红牌”还有“丙分得红牌”,所以这两者不是对立事件,答案为B.考点:互斥与对立事件.2、A【解析】

根据随机抽样等可能抽取的性质即可求解.【详解】由随机抽样等可能抽取,可知每个个体被抽取的可能性相等,故抽取的概率为.故选:A【点睛】本题考查了随机抽样的特点,属于基础题.3、D【解析】

根据直线与平面没有公共点可知平面.将截面补全后,可确定点的位置,进而求得三角形面积的最小值.【详解】由题意,,分别是棱,,的中点,补全截面为,如下图所示:因为直线与平面没有公共点所以平面,即平面,平面平面此时位于底面对角线上,且当与底面中心重合时,取得最小值此时三角形的面积最小故选:D【点睛】本题考查了直线与平面平行、平面与平面平行的性质与应用,过定点截面的作法,属于难题.4、B【解析】

根据正弦定理可得和,然后对进行分类讨论,结合三角形的性质,即可得到结果.【详解】在中,因为,所以,又,所以,又当时,因为,所以时等边三角形;当时,因为,所以不存在,综上:一定是等边三角形.故选:B.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,解题过程中注意两解得情况,一般需要检验,本题属于基础题.5、B【解析】

由题意利用两角和的余弦公式化简函数的解析式,再利用余弦函数的单调性,得出结论.【详解】函数,令,求得,可得函数的增区间为,,.再根据,,可得增区间为,,故选.【点睛】本题主要考查两角和的余弦公式的应用,考查余弦函数的单调性,属于基础题.6、A【解析】

由等比数列的性质可得S2,S4-S2,S6-S4成等比数列,代入数据计算可得.【详解】因为,,成等比数列,即3,12,成等比数列,所以,解得.【点睛】本题考查等比数列的性质与前项和的计算,考查运算求解能力.7、A【解析】

利用向量的三角形法则以及线性运算法则进行运算,即可得出结论.【详解】因为点是边上靠近的三等分点,所以,所以,故选:A.【点睛】本题考查向量的加、减法以及数乘运算,需要学生熟练掌握三角形法则和共线定理.8、C【解析】

将问题转化为与有两个不同的交点;根据可得,对照的图象可构造出不等式求得结果.【详解】方程有两个相异实根等价于与有两个不同的交点当时,由图象可知:,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦型函数的图象应用,主要是根据方程根的个数确定参数范围,关键是能够将问题转化为交点个数问题,利用数形结合来进行求解.9、C【解析】

试题分析:因为题目中给定了A,B是任意事件,那么利用集合的并集思想来分析,两个事件的和事件不一定等于其中的事件A.可能大于事件A选项B,AB表示的为AB的积事件,那么利用集合的思想,和交集类似,不一定包含A事件.选项C,由于利用集合的交集和并集的思想可知,A+AB=A表示的等式成立.选项D中,利用补集的思想和交集的概念可知,表示的事件A不发生了,同时事件B发生,显然D不成立.考点:本试题考查了事件的关系.点评:对于事件之间的关系的理解,可以运用集合中的交集,并集和补集的思想分别对应到事件中的和事件,积事件,非事件上来分析得到,属于基础题.【详解】请在此输入详解!10、B【解析】试题分析:由题意得,执行上式的循环结构,第一次循环:;第二次循环:;第三次循环:;,第次循环:,此时终止循环,输出结果,所以判断框中,添加,故选B.考点:程序框图.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据扇形的面积和周长列方程组解得半径和弧长,再利用弧长公式可求得结果.【详解】设扇形的半径为,弧长为,圆心角为,则,解得,所以.故答案为:【点睛】本题考查了扇形的面积公式,考查了扇形中弧长公式,属于基础题.12、【解析】

利用两个数的商是正数等价于两个数同号;将已知的分式不等式转化为整式不等式,求出解集.【详解】同解于解得或故答案为:【点睛】本题考查解分式不等式,利用等价变形转化为整式不等式是解题的关键.13、【解析】

由已知计算后知也是以为斜边的直角三角形,这样的中点到棱锥四个顶点的距离相等,即为外接球的球心,从而很容易得球的半径,计算出表面积.【详解】因为,所以是等腰直角三角形,且为斜边,为的中点,因为底面是以为斜边的等腰直角三角形,所以,点即为球心,则该三棱锥的外接圆半径,故该三棱锥的外接球的表面积为.【点睛】本题考查球的表面积,考查三棱锥与外接球,解题关键是找到外接球的球心,证明也是以为斜边的直角三角形,利用直角三角形的性质是本题的关键.也是寻找外接球球心的一种方法.14、8.2【解析】

设仓库与车站距离为公里,可得出、关于的函数关系式,然后利用双勾函数的单调性求出的最小值.【详解】设仓库与车站距离为公里,由已知,.费用之和,求中,由双勾函数的单调性可知,函数在区间上单调递减,所以,当时,取得最小值万元,故答案为:.【点睛】本题考查利用双勾函数求最值,解题的关键就是根据题意建立函数关系式,再利用基本不等式求最值时,若等号取不到时,可利用相应的双勾函数的单调性来求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.15、或【解析】

求出,然后利用,求出的取值范围,即可得出使得有最小值的的值.【详解】,令,解得.因此,当或时,取得最小值.故答案为:或.【点睛】本题考查等差数列前项和的最小值求解,可以利用二次函数性质求前项和的最小值,也可以转化为数列所有非正数项相加,考查计算能力,属于中等题.16、【解析】

由题意画出图形,写出以原点为圆心,以为半径的圆的方程,与直线方程联立求得值,则答案可求.【详解】如图所示,当点往直线两边运动时,不断变小,当点为直线上的定点时,直线与圆相切时,最大,∴当为正方形,则,则以为圆心,以为半径的圆的方程为.联立,得.解得或.点横坐标的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查直线与圆位置关系的应用,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意坐标法的应用.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)根据等差数列公式得到方程组,计算得到答案.(2)先求出,再利用裂项求和求得.【详解】(1)等差数列中,,解得:(2)数列的前n项和.【点睛】本题考查了数列的通项公式,裂项求和,意在考查学生对于数列公式的灵活运用及计算能力.18、(1)(2)【解析】

(1)利用当时,,当时,即可求解(2)由裂项相消求解即可【详解】(1)当时,,当时,.所以可得.(2)由题意知,可设则.【点睛】本题考查数列通项公式的求解,考查裂项相消求和,注意相消时提出系数和剩余项数,是中档题19、(1)(2)【解析】

(1)根据题意,由,求解,注意角的范围,可求得值,再根据运用两角和正切公式,即可求解;(2)由题意,配凑组合角,运用两角差余弦公式,即可求解.【详解】(1)∵,∴,∵,∴,∴,,(2)∵,∴,,∵,,∴,,∴.【点睛】本题考查三角恒等变换中的由弦求切、两角和正切公式、两角差余弦公式,考查配凑组合角,考查计算能力,属于基础题.20、(1)(2)【解析】

(1)由已知利用三角函数的定义可求,利用两角差的正切公式即可计算得解;(2)由已知可得,进而求出,最后利用两角和的正弦公式即可计算得解.【详解】(1)由三角函数定义得,因为,所以,因为,所以(2)·,∴∴,所以,所以【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系式,两角差的正切公式,两角和的正弦公式,考查了计算能

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论