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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.若直线与圆相切,则的值为A.1 B. C. D.2.过点A(3,3)且垂直于直线的直线方程为A. B. C. D.3.为了解名学生的学习情况,采用系统抽样的方法,从中抽取容量为的样本,则分段的间隔为()A. B. C. D.4.右边茎叶图记录了甲、乙两组各十名学生在高考前体检中的体重(单位:).记甲组数据的众数与中位数分别为,乙组数据的众数与中位数分别为,则()A. B.C. D.5.已知直线a2x+y+2=0与直线bx-(a2+1)y-1=0互相垂直,则|ab|的最小值为A.5 B.4 C.2 D.16.若函数()有两个不同的零点,则实数m的取值范围是()A. B. C. D.7.若直线:与直线:平行,则的值为()A.-1 B.0 C.1 D.-1或18..设、是关于x的方程的两个不相等的实数根,那么过两点,的直线与圆的位置关系是()A.相离. B.相切. C.相交. D.随m的变化而变化.9.己知,,若轴上方的点满足对任意,恒有成立,则点纵坐标的最小值为()A. B. C.1 D.210.已知满足条件,则目标函数的最小值为A.0 B.1 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知为等差数列,,前n项和取得最大值时n的值为___________.12.直线与直线垂直,则实数的值为_______.13.在半径为的球中有一内接正四棱柱(底面是正方形,侧棱垂直底面),当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是__________.14.若,则=.15.展开式中,各项系数之和为,则展开式中的常数项为__________.16.不论k为何实数,直线通过一个定点,这个定点的坐标是______.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.已知是圆的直径,垂直圆所在的平面,是圆上任一点.求证:平面⊥平面.18.已知等差数列的前项和为,,.(1)求数列的通项公式;(2)记,求数列的前项和;(3)在(2)的条件下,当时,比较和的大小.19.在三棱柱中,平面ABC,,,D,E分别为AB,中点.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:四边形为平行四边形;(Ⅲ)求证:平面平面.20.已知数列满足:(1)设数列满足,求的前项和:(2)证明数列是等差数列,并求其通项公式;21.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,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、D【解析】圆的圆心坐标为,半径为1,∵直线与圆相切,∴圆心到直线的距离,即,解得,故选D.2、D【解析】过点A(3,3)且垂直于直线的直线斜率为,代入过的点得到.故答案为D.3、C【解析】试题分析:由题意知,分段间隔为,故选C.考点:本题考查系统抽样的定义,属于中等题.4、D【解析】甲组数据的众数为x1=64,乙组数据的众数为x2=66,则x1<x2;甲组数据的中位数为y1==65,乙组数据的中位数为y2==66.5,则y1<y2.5、C【解析】试题分析:由已知有,∴,∴.考点:1.两直线垂直的充要条件;2.均值定理的应用.6、A【解析】
函数()有两个不同的零点等价于函数在均有一个解,再解不等式即可.【详解】解:因为,由函数()有两个不同的零点,则函数在均有一个解,则,解得:,故选:A.【点睛】本题考查了分段函数的零点问题,重点考查了分式不等式的解法,属中等题.7、C【解析】
两直线平行表示两直线斜率相等,写出斜率即可算出答案.【详解】显然,,.所以,解得,又时两直线重合,所以.故选C【点睛】此题考查直线平行表示直线斜率相等,属于简单题.8、D【解析】直线AB的方程为.即,所以直线AB的方程为,因为,所以,所以,所以直线AB与圆可能相交,也可能相切,也可能相离.9、D【解析】
由题意首先利用平面向量的坐标运算法则确定纵坐标的解析式,然后结合二次函数的性质确定点P纵坐标的最小值即可.【详解】设,则,,故,恒成立,即恒成立,据此可得:,故,当且仅当时等号成立.据此可得的最小值为,则的最小值为.即点纵坐标的最小值为2.故选D.【点睛】本题主要考查平面向量的坐标运算,二次函数最值的求解等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.10、C【解析】作出不等式区域如图所示:求目标函数的最小值等价于求直线的最小纵截距.平移直线经过点A(-2,0)时最小为-2.故选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、20【解析】
先由条件求出,算出,然后利用二次函数的知识求出即可【详解】设的公差为,由题意得即,①即,②由①②联立得所以故当时,取得最大值400故答案为:20【点睛】等差数列的是关于的二次函数,但要注意只能取正整数.12、【解析】
由题得(-1),解之即得a的值.【详解】由题得(-1),所以a=2.故答案为;2【点睛】本题主要考查两直线垂直的斜率关系,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.13、【解析】
根据正四棱柱外接球半径的求解方法可得到正四棱柱底面边长和高的关系,利用基本不等式得到,得到侧面积最大值为;根据球的表面积公式求得球的表面积,作差得到结果.【详解】设球内接正四棱柱的底面边长为,高为则球的半径:正四棱柱的侧面积:球的表面积:当正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差为:本题正确结果:【点睛】本题考查多面体的外接球的相关问题的求解,关键是能够根据外接球半径构造出关于正棱柱底面边长和高的关系式,利用基本不等式求得最值;其中还涉及到球的表面积公式的应用.14、【解析】.15、【解析】令,则,即,因为的展开式的通项为,所以展开式中常数项为,即常数项为.点睛:本题考查二项式定理;求二项展开式的各项系数的和往往利用赋值法(常赋值为),还要注意整体赋值,且要注意展开式各项系数和二项式系数的区别.16、(2,3)【解析】
将直线方程变形为,它表示过两直线和的交点的直线系,解方程组,得上述直线恒过定点,故答案为.【方法点睛】本题主要考查待定直线过定点问题.属于中档题.探索曲线过定点的常见方法有两种:①可设出曲线方程,然后利用条件建立等量关系进行消元(往往可以化为的形式,根据求解),借助于曲线系的思想找出定点(直线过定点,也可以根据直线的各种形式的标准方程找出定点).②从特殊情况入手,先探求定点,再证明与变量无关.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、证明见解析【解析】
先证直线平面,再证平面⊥平面.【详解】证明:∵是圆的直径,是圆上任一点,,,平面,平面,,又,平面,又平面,平面⊥平面.【点睛】本题考查圆周角及线面垂直判定定理、面面垂直判定定理的应用,考查垂直关系的简单证明.18、(1);(2);(3)【解析】
(1)设等差数列的公差为,利用等差数列的通项公式和求和公式,解方程可得首项和公差,进而得到通项公式;(2)由(1)得,利用等差数列的求和公式可得;(3)分别求得和,作差比较即可得到大小关系.【详解】(1)设等差数列的公差为,由,得,化简得①.由,得,得②.由①②解得:,,则.则数列的通项公式为.(2)由(1)得,①当时,,;②当且时,,两式作差得:有:有:有:得由上知.(3)由(1)得由,由(2)得当时,,令.则.由,有,得,故单调递增.又由,故,可得.【点睛】本题考查等差数列的通项公式和求和公式的运用,也考查了错位相减法求数列的和,分类讨论思想和作差比较大小的问题,属于中档题.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)见解析【解析】
(Ⅰ)只需证明,,即可得平面;(Ⅱ)可得四边形为平行四边形,,,即可得四边形为平行四边形;(Ⅲ)易得平面,即可得平面平面.【详解】(Ⅰ)∵平面,∴,又,,而,∴平面.(Ⅱ)∵、分别为、的中点,∴,,即四边形为平行四边形,∴,,∴四边形为平行四边形.(Ⅲ)∵,为中点,∴,又∵,且,∴平面,而平面,∴平面平面.【点睛】本题考查了空间点、线、面位置关系,属于基础题.20、(1)(2)证明见解析,【解析】
(1)令n=1,即可求出,计算出,利用错位相减求出。(2)利用公式化简即可得证。再利用,求出公差,即可写出通项公式。【详解】解:在中,令,得,所以,①,②①②得化简得由得:,两式相减整理得:从而有,相减得:即故数列为等差数列,又,故公差【点睛】本题主要考查利用错位相减法求等差乘等比数列的前n项的和,属于基础题。21、(1);(2).【解析】
(1)根据正弦定理把题设等式中的边换成相应角的正弦,化简整理可求得,
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