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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.书架上有2本数学书和2本语文书,从这4本书中任取2本,那么互斥但不对立的两个事件是()A.“至少有1本数学书”和“都是语文书”B.“至少有1本数学书”和“至多有1本语文书”C.“恰有1本数学书”和“恰有2本数学书”D.“至多有1本数学书”和“都是语文书”2.已知为等差数列的前项和,,,则()A.2019 B.1010 C.2018 D.10113.△ABC的内角A,B,C的对边分别为a,b,c,已知asinA-bsinB=4csinC,cosA=-,则=A.6 B.5 C.4 D.34.()A. B. C. D.5.的弧度数是()A. B. C. D.6.某赛季中,甲、乙两名篮球队员各场比赛的得分茎叶图如图所示,若甲得分的众数为15,乙得分的中位数为13,则()A.15 B.16 C.17 D.187.函数的图象是()A. B. C. D.8.用辗转相除法,计算56和264的最大公约数是().A.7 B.8 C.9 D.69.已知直线的方程为,,则直线的倾斜角范围()A. B.C. D.10.(卷号)2397643038875648(题号)2398229448728576(题文)已知直线、,平面、,给出下列命题:①若,,且,则;②若,,且,则;③若,,且,则;④若,,且,则.其中正确的命题是()A.①② B.③④ C.①④ D.②③二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.________12.已知向量,,且与垂直,则的值为______.13.已知向量,则___________.14.设实数满足,则的最小值为_____15.函数单调递减区间是.16.设,且,则的取值范围是______.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.已知函数,(1)求的单调递增区间.(2)求在区间的最大值和最小值.18.已知分别是锐角三个内角的对边,且,且.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求面积的最大值;19.如图,在四棱锥中,底面是菱形,底面.(Ⅰ)证明:;(Ⅱ)若,求直线与平面所成角的余弦值.20.已知函数.(Ⅰ)求的最小正周期;(Ⅱ)若在区间上的最大值为,求的最小值.21.已知是复数,与均为实数,且复数在复平面上对应的点在第一象限,求实数的取值范围.
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】
两个事件互斥但不对立指的是这两个事件不能同时发生,也可以都不发生,逐一判断即可【详解】对于A:“至少有1本数学书”和“都是语文书”是对立事件,故不满足题意对于B:“至少有1本数学书”和“至多有1本语文书”可以同时发生,故不满足题意对于C:“恰有1本数学书”和“恰有2本数学书”互斥但不对立,满足题意对于D:“至多有1本数学书”和“都是语文书”可以同时发生,故不满足题意故选:C【点睛】本题考查互斥而不对立的两个事件的判断,考查互斥事件、对立事件的定义等基础知识,是基础题.2、A【解析】
利用基本元的思想,将已知条件转化为和的形式,列方程组,解方程组求得,进而求得的值.【详解】由于数列是等差数列,故,解得,故.故选:A.【点睛】本小题主要考查等差数列通项公式和前项和公式的基本量计算,属于基础题.3、A【解析】
利用余弦定理推论得出a,b,c关系,在结合正弦定理边角互换列出方程,解出结果.【详解】详解:由已知及正弦定理可得,由余弦定理推论可得,故选A.【点睛】本题考查正弦定理及余弦定理推论的应用.4、B【解析】
根据诱导公式和两角和的余弦公式的逆用变形即可得解.【详解】由题:故选:B【点睛】此题考查两角和的余弦公式的逆用,关键在于熟记相关公式,准确化简求值.5、B【解析】
由角度与弧度的关系转化.【详解】-150.故选:B.【点睛】本题考查角度与弧度的互化,解题关键是掌握关系式:.6、A【解析】
由图可得出,然后可算出答案【详解】因为甲得分的众数为15,所以由茎叶图可知乙得分数据有7个,乙得分的中位数为13,所以所以故选:A【点睛】本题考查的是茎叶图的知识,较简单7、D【解析】
求出分段函数的解析式,由此确定函数图象.【详解】由于,根据函数解析式可知,D选项符合.故选:D【点睛】本小题主要考查分段函数图象的判断,属于基础题.8、B【解析】
根据辗转相除法计算最大公约数.【详解】因为所以最大公约数是8,选B.【点睛】本题考查辗转相除法,考查基本求解能力.9、B【解析】
利用直线斜率与倾斜角的关系即可求解.【详解】由直线的方程为,所以,即直线的斜率,由.所以,又直线的倾斜角的取值范围为,由正切函数的性质可得:直线的倾斜角为.故选:B【点睛】本题考查了直线的斜率与倾斜角之间的关系,同时考查了正弦函数的值域以及正切函数的性质,属于基础题.10、C【解析】
逐一判断各命题的正误,可得出结论.【详解】对于命题①,若,,且,则,该命题正确;对于命题②,若,,且,则与平行或相交,该命题错误;对于命题③,若,,且,则与平行、垂直或斜交,该命题错误;对于命题④,若,,且,则,该命题正确.故选:C.【点睛】本题考查线面、面面位置关系有关命题真假的判断,在判断时,可充分利用线面、面面平行或垂直的判定与性质定理,也可以结合几何体模型进行判断,考查推理能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据极限的运算法则,合理化简、运算,即可求解.【详解】由极限的运算,可得.故答案为:【点睛】本题主要考查了极限的运算法则的应用,其中解答熟记极限的运算法则,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.12、【解析】
根据与垂直即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x的值.【详解】;;.故答案为.【点睛】本题考查向量垂直的充要条件,以及向量数量积的坐标运算,属于基础题.13、【解析】
根据向量夹角公式可求出结果.【详解】.【点睛】本题考查了向量夹角的运算,牢记平面向量的夹角公式是破解问题的关键.14、1.【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】解:由实数满足作出可行域如图,
由图形可知:.
令,化为,
由图可知,当直线过点时,直线在轴上的截距最小,有最小值为1.
故答案为:1.【点睛】本题考查简单的线性规划,考查了数形结合的解题思想方法,是中档题.15、【解析】
先求出函数的定义域,找出内外函数,根据同增异减即可求出.【详解】由,解得或,所以函数的定义域为.令,则函数在上单调递减,在上单调递增,又为增函数,则根据同增异减得,函数单调递减区间为.【点睛】复合函数法:复合函数的单调性规律是“同则增,异则减”,即与若具有相同的单调性,则为增函数,若具有不同的单调性,则必为减函数.16、【解析】
通过可求得x的取值范围,接着利用反正弦函数的定义可得的取值范围.【详解】,,即.由反正弦函数的定义可得,即的取值范围为.故答案为:.【点睛】本题主要考查余弦函数的定义域和值域,反正弦函数的定义,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)最大值为,最小值为【解析】
利用二倍角公式、两角和差正弦公式和辅助角公式可化简出;(1)令,解出的范围即为所求单调递增区间;(2)利用的范围可求得所处的范围,整体对应正弦函数图象可确定最大值和最小值取得时的值,进而求得最值.【详解】(1)令,,解得:,的单调递增区间为,(2)当时,当时,取得最大值,最大值为当时,取得最小值,最小值为【点睛】本题考查正弦型函数单调区间和最值的求解问题,涉及到利用两角和差公式、二倍角公式和辅助角公式化简三角函数;关键是能够灵活应用整体对应的方式,结合正弦函数的图象与性质来进行求解.18、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】试题分析:(Ⅰ)利用正弦定理将角化为边得,利用余弦定理可得;(Ⅱ)由及基本不等式可得,故而可得面积的最大值.试题解析:(Ⅰ)因为,由正弦定理有,既有,由余弦定理得,.(Ⅱ),即,当且仅当时等号成立,当时,,所以的最大值为.19、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由底面推出,由菱形的性质推出,即可推出平面从而得到;(Ⅱ)根据已知条件先求出AB,再利用菱形的对角线垂直求出AC,由求出PC,即可求得余弦值.【详解】(Ⅰ)证明:连接,∵底面,底面,∴.∵四边形是菱形,∴.又∵,平面,平面,∴平面,∴.(Ⅱ)设直线AC与BD交于点O,∵底面,∴直线与平面所成角的是.设“”,由,可得,∵四边形是菱形,在中,,则,于是,∴∴直线与平面所成角的余弦值是.【点睛】本题考查线线垂直、线面垂直的证明,菱形的性质,直线与平面所成的角,属于基础题.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】
(I)将化简整理成的形式,利用公式可求最小正周期;(II)根据,可求的范围,结合函数图象的性质,可得参数的取值范围.【详解】(Ⅰ),所以的最小正周期为.(Ⅱ)由(Ⅰ)知.因为,所以.要使得在上的最大值为,即在上
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