河南省安阳市第三十五中学2022-2023学年高一数学第二学期期末复习检测模拟试题含解析_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.已知与均为单位向量,它们的夹角为,那么等于()A. B. C. D.42.已知在角终边上,若,则()A. B.-2 C.2 D.3.如图,一船自西向东匀速航行,上午10时到达一座灯塔P的南偏西75°距塔64海里的M处,下午2时到达这座灯塔的东南方向的N处,则这只船的航行速度为()海里/小时.A. B.C. D.4.某班20名学生的期末考试成绩用如图茎叶图表示,执行如图程序框图,若输入的()分别为这20名学生的考试成绩,则输出的结果为()A.11 B.10 C.9 D.85.设集合,,若存在实数t,使得,则实数的取值范围是()A. B. C. D.6.棱柱的侧面一定是()A.平行四边形 B.矩形 C.正方形 D.菱形7.某公司的班车在7:30,8:00,8:30发车,小明在7:50至8:30之间到达发车站乘坐班车,且到达发车站的时刻是随机的,则他等车时间不超过10分钟的概率是A. B. C. D.8.若三棱锥中,,,,且,,,则该三棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.9.已知,,点在内,且,设,则等于()A. B.3 C. D.10.已知是奇函数,且.若,则()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列是公差不为0的等差数列,,且成等比数列,则的前9项和_______.12.函数的单调递减区间是______.13.在△ABC中,若∠A=120°,AB=5,BC=7,则△ABC的面积S=_____.14.九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_____.15.过点(2,-3)且在两坐标轴上的截距互为相反数的直线方程为_________________.16.把函数的图象向左平移个单位长度,所得图象正好关于原点对称,则的最小值为________.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.如果定义在上的函数,对任意的,都有,则称该函数是“函数”.(I)分别判断下列函数:①;②;③,是否为“函数”?(直接写出结论)(II)若函数是“函数”,求实数的取值范围.(III)已知是“函数”,且在上单调递增,求所有可能的集合与18.如图,已知在侧棱垂直于底面三棱柱中,,,,,点是的中点.(1)求证:;(2)求证:(3)求三棱锥的体积.19.已知数列为等比数列,,公比,且成等差数列.(1)求数列的通项公式;(2)设,,求使的的取值范围.20.已知数列满足,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.21.记Sn为等比数列的前n项和,已知S2=2,S3=-6.(1)求的通项公式;(2)求Sn,并判断Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列.

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、A【解析】本题主要考查的是向量的求模公式.由条件可知==,所以应选A.2、C【解析】

由正弦函数的定义求解.【详解】,显然,∴.故选C.【点睛】本题考查正弦函数的定义,属于基础题.解题时注意的符号.3、C【解析】

先求出的值,再根据正弦定理求出的值,从而求得船的航行速度.【详解】由题意,在中,由正弦定理得,得所以船的航行速度为(海里/小时)故选C项.【点睛】本题考查利用正弦定理解三角形,属于简单题.4、A【解析】

首先判断程序框图的功能,然后从茎叶图数出相应人数,从而得到答案.【详解】由算法流程图可知,其统计的是成绩大于等于120的人数,所以由茎叶图知:成绩大于等于120的人数为11,故选A.【点睛】本题主要考查算法框图的输出结果,意在考查学生的分析能力及计算能力,难度不大.5、C【解析】

得到圆心距与半径和差关系得到答案.【详解】圆心距存在实数t,使得故答案选C【点睛】本题考查了两圆的位置关系,意在考查学生的计算能力.6、A【解析】根据棱柱的性质可得:其侧面一定是平行四边形,故选A.7、B【解析】试题分析:由题意,这是几何概型问题,班车每30分钟发出一辆,到达发车站的时间总长度为40,等车不超过10分钟的时间长度为20,故所求概率为,选B.【考点】几何概型【名师点睛】这是全国卷首次考查几何概型,求解几何概型问题的关键是确定“测度”,常见的测度有长度、面积、体积等.8、B【解析】

将棱锥补成长方体,根据长方体的外接球的求解方法法得到结果.【详解】根据题意得到棱锥的三条侧棱两两垂直,可以以三条侧棱为长方体的楞,该三棱锥补成长方体,两者的外接球是同一个,外接球的球心是长方体的体对角线的中点处。设球的半径为R,则表面积为故答案为:B.【点睛】本题考查了球与几何体的问题,是高考中的重点问题,要有一定的空间想象能力,这样才能找准关系,得到结果,一般外接球需要求球心和半径,首先应确定球心的位置,借助于外接球的性质,球心到各顶点距离相等,这样可先确定几何体中部分点组成的多边形的外接圆的圆心,过圆心且垂直于多边形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线(这两个多边形需有公共点),这样两条直线的交点,就是其外接球的球心,再根据半径,顶点到底面中心的距离,球心到底面中心的距离,构成勾股定理求解,有时也可利用补体法得到半径,例:三条侧棱两两垂直的三棱锥,可以补成长方体,它们是同一个外接球.9、B【解析】

先根据,可得,又因为,,所以可得:在轴方向上的分量为,在轴方向上的分量为,又根据,可得答案.【详解】,,

,,

在轴方向上的分量为,

在轴方向上的分量为,

,,

两式相比可得:.故选B.【点睛】.向量的坐标运算主要是利用加、减、数乘运算法则进行的.若已知有向线段两端点的坐标,则应先求出向量的坐标,解题过程中要注意方程思想的运用及运算法则的正确使用.10、C【解析】

根据题意,由奇函数的性质可得,变形可得:,结合题意计算可得的值,进而计算可得答案.【详解】根据题意,是奇函数,则,变形可得:,则有,即,又由,则,,故选:.【点睛】本题考查函数奇偶性的性质以及应用,涉及诱导公式的应用,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、117【解析】

由成等比数列求出公差,由前项公式求和.【详解】设数列是公差为,则,由成等比数列得,解得,∴.故答案为:117.【点睛】本题考查等差数列的前项和公式,考查等比数列的性质.解题关键是求出数列的公差.12、【解析】

求出函数的定义域,结合复合函数求单调性的方法求解即可.【详解】由,解得令,则函数在区间上单调递减,在区间上单调递增函数在定义域内单调递增函数的单调递减区间是故答案为:【点睛】本题主要考查了复合函数的单调性,属于中档题.13、【解析】

用余弦定理求出边的值,再用面积公式求面积即可.【详解】解:据题设条件由余弦定理得,即,即解得,故的面积,故答案为:.【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,考查三角形的面积公式,属于基础题.14、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。15、【解析】分析:分类讨论截距为0和截距不为零两种情况求解直线方程即可.详解:当截距为0时,直线的方程为,满足题意;当截距不为0时,设直线的方程为,把点代入直线方程可得,此时直线方程为.故答案为.点睛:求解直线方程时应该注意以下问题:一是根据斜率求倾斜角,要注意倾斜角的范围;二是求直线方程时,若不能断定直线是否具有斜率时,应对斜率存在与不存在加以讨论;三是在用截距式时,应先判断截距是否为0,若不确定,则需分类讨论.16、【解析】

根据条件先求出平移后的函数表达式为,令即可得解.【详解】由题意可得平移后的函数表达式为,图象正好关于原点对称,即,又,的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查了函数图像的平移以及三角函数的图像与性质,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、(I)①、②是“函数”,③不是“函数”;(II)的取值范围为;(III),【解析】试题分析:(1)根据“β函数”的定义判定.①、②是“β函数”,③不是“β函数”;(2)由题意,对任意的x∈R,f(﹣x)+f(x)≠0,故f(﹣x)+f(x)=2cosx+2a由题意,对任意的x∈R,2cosx+2a≠0,即a≠﹣cosx即可得实数a的取值范围(3)对任意的x≠0,分(a)若x∈A且﹣x∈A,(b)若x∈B且﹣x∈B,验证。(I)①、②是“函数”,③不是“函数”.(II)由题意,对任意的,,即.因为,所以.故.由题意,对任意的,,即.故实数的取值范围为.(Ⅲ)()对任意的(a)若且,则,,这与在上单调递增矛盾,(舍),(b)若且,则,这与是“函数”矛盾,(舍).此时,由的定义域为,故对任意的,与恰有一个属于,另一个属于.()假设存在,使得,则由,故.(a)若,则,矛盾,(b)若,则,矛盾.综上,对任意的,,故,即,则.()假设,则,矛盾.故故,.经检验,.符合题意点睛:此题是新定义的题目,根据已知的新概念,新信息来马上应用到题型中,根据函数的定义即函数没有关于原点对称的部分即可,故可以从图像的角度来研究函数;第三问可以假设存在,最后推翻结论即可。18、(1)见解析;(2)见解析;(3)8.【解析】试题分析:(1)由勾股定理得,由面得到,从而得到面,故;(2)连接交于点,则为的中位线,得到∥,从而得到∥面;(3)过作垂足为,面,面积法求,求出三角形的面积,代入体积公式进行运算.试题解析:(1)证明:在中,由勾股定理得为直角三角形,即.又面,,,面,.(2)证明:设交于点,则为的中点,连接,则为的中位线,则在中,∥,又面,则∥面.(3)在中过作垂足为,由面⊥面知,面,.而,,.考点:直线与平面平行的判定;棱柱、棱锥、棱台的体积.19、(1);(2)【解析】

(1)利用等差中项的性质列方程,并转化为的形式,由此求得的值,进而求得数列的通项公式.(2)先求得的表达式,利用裂项求和法求得,解不等式求得的取值范围.【详解】解:(1)∵成等差数列,得,∵等比数列,且,∴解得或又,∴,∴(2)∵,∴∴故由,得.【点睛】本小题主要考查等差中项的性质,考查等比数列基本量的计算,考查裂项求和法,考查不等式的解法,属于中档题.20、(1);(2)【解析】

(1)由,构造是以为首项,为公比等比数列,利用等比数列的通项公式可得结果;(2)由(1)得,利用裂项相消可求.【详解】(1)由得:,即,且数列是以为首项,为公比的等比数列数列的通项公式为:(2)由(1)得:【点睛】关系式可构造为,中档题。21、(

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