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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.已知在中,,则的形状是A.锐角三角形 B.钝角三角形C.等腰三角形 D.直角三角形2.在中,若,,,则()A. B. C. D.3.在中,、、分别是角、、的对边,若,则的形状是()A.等腰三角形 B.钝角三角形 C.直角三角形 D.锐角三角形4.甲、乙两名选手参加歌手大赛时,5名评委打的分数用如图所示的茎叶图表示,s1,s2分别表示甲、乙选手分数的标准差,则s1与s2的关系是().A.s1>s2 B.s1=s2 C.s1<s2 D.不确定5.过点且与圆相切的直线方程为()A. B.或C.或 D.或6.若曲线表示椭圆,则的取值范围是()A. B. C. D.或7.如图是一个几何体的三视图,它对应的几何体的名称是()A.棱台 B.圆台 C.圆柱 D.圆锥8.设的内角,,所对的边分别为,,,且,,面积的最大值为()A.6 B.8 C.7 D.99.已知数列满足,,则数列的前5项和()A.15 B.28 C.45 D.6610.sin300°的值为A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.向量.若向量,则实数的值是________.12.已知,,,,则______.13.已知函数,下列结论中:函数关于对称;函数关于对称;函数在是增函数,将的图象向右平移可得到的图象.其中正确的结论序号为______.14.已知向量,,且,点在圆上,则等于.15.已知数列是等差数列,,那么使其前项和最小的是______.16.若直线与圆相交于,两点,且(其中为原点),则的值为________.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,,.(1)求关于的表达式,并求的最小正周期;(2)若当时,的最小值为,求的值.18.已知圆(为坐标原点),直线.(1)过直线上任意一点作圆的两条切线,切点分别为,求四边形面积的最小值.(2)过点的直线分别与圆交于点(不与重合),若,试问直线是否过定点?并说明理由.19.数列中,,,.(1)证明:数列是等比数列.(2)若,,且,求的值.20.在等差数列{an}中,a1=1,公差d≠0,且a1,a2,a5是等比数列{bn}的前三项.(1)求数列{an}和{bn}的通项公式;(2)设cn=an·bn,求数列{cn}的前n项和Sn.21.已知函数.(1)求(x)的最小正周期和单调递增区间;(2)求f(x)在区间上的最大值和最小值.
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】
利用正弦定理可将已知中的等号两边的“边”转化为它所对角的正弦,再利用余弦定理化简即得该三角形的形状.【详解】根据正弦定理,原式可变形为:所以整理得.故选.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.2、D【解析】
由正弦定理构造方程即可求得结果.【详解】由正弦定理得:本题正确选项:【点睛】本题考查正弦定理解三角形的问题,属于基础题.3、A【解析】
由正弦定理和,可得,在利用三角恒等变换的公式,化简得,即可求解.【详解】在中,由正弦定理,由,可得,又由,则,即,即,解得,所以为等腰三角形,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,以及三角形形状的判定,其中解答中熟练应用正弦定理的边角互化,合理利用三角恒等变换的公式化简是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.4、C【解析】
先求均值,再根据标准差公式求标准差,最后比较大小.【详解】乙选手分数的平均数分别为所以标准差分别为因此s1<s2,选C.【点睛】本题考查标准差,考查基本求解能力.5、C【解析】
分别考虑斜率存在和不存在两种情况得到答案.【详解】如图所示:当斜率不存在时:当斜率存在时:设故答案选C【点睛】本题考查了圆的切线问题,忽略掉斜率不存在是容易发生的错误.6、D【解析】
根据椭圆标准方程可得,解不等式组可得结果.【详解】曲线表示椭圆,,解得,且,的取值范围是或,故选D.【点睛】本题主要考查椭圆的标准方程以及不等式的解法,意在考查对基础知识掌握的熟练程度,属于简单题.7、B【解析】
直接由三视图还原原几何体得答案.【详解】解:由三视图还原原几何体如图,该几何体为圆台.故选:.【点睛】本题考查三视图,关键是由三视图还原原几何体,属于基础题.8、D【解析】
由已知利用基本不等式求得的最大值,根据三角形的面积公式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,利用基本不等式可得,即,解得,当且仅当时等号成立,又因为,所以,当且仅当时等号成立,故三角形的面积的最大值为,故选D.【点睛】本题主要考查了基本不等式的应用,以及三角形的面积公式的应用,着重考查了转化思想,以及推理与运算能力,属于基础题.9、C【解析】
根据可知数列为等差数列,再根据等差数列的求和性质求解即可.【详解】因为,故数列是以4为公差,首项的等差数列.故.故选:C【点睛】本题主要考查了等差数列的判定与等差数列求和的性质与计算,属于基础题.10、B【解析】
利用诱导公式化简,再求出值为.【详解】因为,故选B.【点睛】本题考查诱导公式的应用,即终边相同角的三角函数值相等及.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-3【解析】
试题分析:∵,∴,又∵,∴,∴,∴考点:本题考查了向量的坐标运算点评:熟练运用向量的坐标运算是解决此类问题的关键,属基础题12、【解析】
先求出的平方值,再开方得到所求结果.【详解】【点睛】本题考查求解复合向量模长的问题,求解此类问题的关键是先求模长的平方,将其转化为已知向量运算的问题.13、【解析】
把化成的型式即可。【详解】由题意得所以对称轴为,对,当时,对称中心为,对。的增区间为,对向右平移得。错【点睛】本题考查三角函数的性质,三角函数变换,意在考查学生对三角函数的图像与性质的掌握情况。14、【解析】试题分析:因为且在圆上,所以,解得,所以.考点:向量运算.【思路点晴】平面向量的数量积计算问题,往往有两种形式,一是利用数量积的定义式,二是利用数量积的坐标运算公式,涉及几何图形的问题,先建立适当的平面直角坐标系,可起到化繁为简的妙用.利用向量夹角公式、模公式及向量垂直的充要条件,可将有关角度问题、线段长问题及垂直问题转化为向量的数量积来解决.列出方程组求解未知数.15、5【解析】
根据等差数列的前n项和公式,判断开口方向,计算出对称轴,即可得出答案。【详解】因为等差数列前项和为关于的二次函数,又因为,所以其对称轴为,而,所以开口向上,因此当时最小.【点睛】本题考查等差数列前n项和公式的性质,属于基础题。16、【解析】
首先根据题意画出图形,再根据求出直线的倾斜角,求斜率即可.【详解】如图所示直线与圆恒过定点,不妨设,因为,所以,两种情况讨论,可得,.所以斜率.故答案为:【点睛】本题主要考查直线与圆的位置关系,同时考查了数形结合的思想,属于简单题.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)根据向量数量积的坐标运算及辅助角公式得:,并求出最小正周期为;(2)由,得到,从而,再根据的最小值为,求得.【详解】(1),所以.(2)当时,则,所以,所以,解得:.【点睛】本题考查向量与三角函数的交会,求函数的最值时,要注意整体思想的运用,即先求出,再得到.18、(1)12;(2)过定点,理由见解析【解析】
(1)由,得过点的切线长,所以四边形的面积为,即可得到本题答案;(2)设直线的方程为,则直线的方程为.联立方程,消去,整理得,得,,所以,令,即可得到本题答案.【详解】(1)由题意可得圆心到直线的距离为,从而,则过点的切线长.故四边形的面积为,即四边形面积的最小值为12.(2)因为,所以直线与直线的斜率都存在,且不为0.设直线的方程为,则直线的方程为.联立方程,消去,整理得解得或,则.同理可得.所以.令,得,解得.取,可以证得,所以直线过定点.当时,轴,易知与均为正三角形,直线的方程为,也过定点.综上,直线过定点.【点睛】本题主要考查与椭圆相关的四边形面积的范围问题以及与椭圆有关的直线过定点问题,联立直线方程与椭圆方程,利用韦达定理是解决此类问题的常用方法.19、(1)见解析(2)9或35或133【解析】
(1)分别写出和,做商,再用表示出,代入即可得q,由可得,得证;(2)由(1)得数列的通项公式,代入并整理,根据即得m+n的值。【详解】(1)证明:因为,所以,所以.因为,所以,所以.因为,所以.故数列是以2为首项,为公比的等比数列.(2)解:由(1)可得.因为,所以,整理得,则.因为,,所以,则的值为2或4或6.当时,,,符合题意,则;当时,,,符合题意,则;当时,,,符合题意,则.综上,的值为9或35或133.【点睛】本题考查求数列通项公式和已知通项公式求参数的和,解题关键在于细心验证m取值是否满足题干要求。20、(1)bn=3n-1;(2)Sn=(n-1)·3n+1【解析】
(1)由a1,a2,a5是等比数列{bn}的前三项得,a22=a1·a5⇒(a1+d)2=a1·(a1+4d)··⇒a12+2a1d+d2=a12+4a1d⇒d2=2a1d,又d≠0,所以d=2a1=2,从而an=a1+(n-1)d=2n-1,则b1=a1=1,b2=a2=3,则等比数列{bn}的公比q=3,从而bn=3n-1(2)由(1)得,cn=an·bn=(2n-1)·3n-1,则Sn=1·1+3·3+5·32+7·33+…+(2n-1)·3n-1①3Sn=1·3+3·32+5·33+…+(2n-3)·3n-1+(2n-1)·3n②①-②得,-2Sn=1·1+2·3+2·32+2·33+…+2·3n-1-(2n-1)·3n=1+2×-(2n-1)·3n=-2(n-1)·3n-2··则Sn=(n-1)·3n+1.21、(1),的增区间是.(2).【解析】试题分析:(1)利用两角和正弦公式和降幂公式化简,得到的形式
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