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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.执行如图所示的程序语句,输出的结果为()A. B.C. D.2.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3.设x,y满足约束条件,则z=x-y的取值范围是A.[–3,0] B.[–3,2] C.[0,2] D.[0,3]4.在面积为S的△ABC的边AB上任取一点P,则△PBC的面积大于的概率是()A. B. C. D.5.函数的一个对称中心是()A. B. C. D.6.设是同一个半径为4的球的球面上四点,为等边三角形且其面积为,则三棱锥体积的最大值为A. B. C. D.7.我国古代数学名著九章算术记载:“刍甍者,下有袤有广,而上有袤无丈刍,草也;甍,屋盖也”翻译为:“底面有长有宽为矩形,顶部只有长没有宽为一条棱刍甍字面意思为茅草屋顶”如图,为一刍甍的三视图,其中正视图为等腰梯形,侧视图为等腰三角形则它的体积为A. B.160 C. D.648.设为锐角三角形,则直线与两坐标轴围成的三角形的面积的最小值是()A.10 B.8 C.4 D.29.一枚骰子连续投两次,则两次向上点数均为1的概率是()A. B. C. D.10.在中,角,,所对的边分别为,,,则下列命题中正确命题的个数为()①若,则;②若,则为钝角三角形;③若,则.A.1 B.2 C.3 D.0二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,已知扇形和,为的中点.若扇形的面积为1,则扇形的面积为______.12.已知等腰三角形底角的余弦值等于,则这个三角形顶角的正弦值为________.13.已知与的夹角为,,,则________.14.设Sn为数列{an}的前n项和,若Sn=(-1)nan-,n∈N,则a3=________.15.在中,角所对的边分别为.若,,则角的大小为____________________.16.函数的最小正周期为.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)求函数的最小正周期及值域;(2)求方程的解.18.已知,其中,求:(1);;(2)与的夹角的余弦值.19.数列中,,,.(1)证明:数列是等比数列.(2)若,,且,求的值.20.如图,正方体的棱长为2,E,F分别为,AC的中点.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.21.如图,墙上有一壁画,最高点离地面4米,最低点离地面2米,观察者从距离墙米,离地面高米的处观赏该壁画,设观赏视角(1)若问:观察者离墙多远时,视角最大?(2)若当变化时,求的取值范围.

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、B【解析】

通过解读算法框图功能发现是为了求数列的和,采用裂项相消法即可得到答案.【详解】由已知中的程序语句可知:该程序的功能是求的值,输出的结果为,故选B.【点睛】本题主要考查算法框图基本功能,裂项相消法求和,意在考查学生的分析能力和计算能力.2、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.3、B【解析】作出约束条件表示的可行域,如图中阴影部分所示.目标函数即,易知直线在轴上的截距最大时,目标函数取得最小值;在轴上的截距最小时,目标函数取得最大值,即在点处取得最小值,为;在点处取得最大值,为.故的取值范围是[–3,2].所以选B.【名师点睛】线性规划的实质是把代数问题几何化,即运用数形结合的思想解题.需要注意的是:一,准确无误地作出可行域;二,画目标函数所对应的直线时,要注意与约束条件中的直线的斜率进行比较,避免出错;三,一般情况下,目标函数的最大或最小值会在可行域的端点处或边界上取得.4、C【解析】

记事件,基本事件是线段的长度,如下图所示,作于,作于,根据三角形的面积关系得,再由三角形的相似性得,可得事件的几何度量为线段的长度,可求得其概率.【详解】记事件,基本事件是线段的长度,如下图所示,作于,作于,因为,则有;化简得:,因为,则由三角形的相似性得,所以,事件的几何度量为线段的长度,因为,所以的面积大于的概率.故选:C【点睛】本题考查几何概型,属于基础题.常有以下一些方面需考虑几何概型,求解时需注意一些要点.(1)当试验的结果构成的区域为长度、面积、体积等时,应考虑使用几何概型求解.(2)利用几何概型求概率时,关键是试验的全部结果构成的区域和事件发生的区域的寻找,有时需要设出变量,在坐标系中表示所需要的区域。(3)几何概型有两个特点:一是无限性,二是等可能性.基本事件可以抽象为点,尽管这些点是无限的,但它们所占据的区域都是有限的,因此可用"比例解法求解几何概型的概率.5、A【解析】

令,得:,即函数的对称中心为,再求解即可.【详解】解:令,解得:,即函数的对称中心为,令,即函数的一个对称中心是,故选:A.【点睛】本题考查了正切函数的对称中心,属基础题.6、B【解析】

分析:作图,D为MO与球的交点,点M为三角形ABC的中心,判断出当平面时,三棱锥体积最大,然后进行计算可得.详解:如图所示,点M为三角形ABC的中心,E为AC中点,当平面时,三棱锥体积最大此时,,点M为三角形ABC的中心中,有故选B.点睛:本题主要考查三棱锥的外接球,考查了勾股定理,三角形的面积公式和三棱锥的体积公式,判断出当平面时,三棱锥体积最大很关键,由M为三角形ABC的重心,计算得到,再由勾股定理得到OM,进而得到结果,属于较难题型.7、A【解析】

分析:由三视图可知该刍甍是一个组合体,它由成一个直三棱柱和两个全等的四棱锥组成,根据三视图中的数据可得其体积.详解:由三视图可知该刍甍是一个组合体,它由成一个直三棱柱和两个全等的四棱锥组成,根据三视图中的数据,求出棱锥与棱柱的体积相加即可,,故选A.点睛:本题利用空间几何体的三视图重点考查学生的空间想象能力和抽象思维能力,属于难题.三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.8、B【解析】

令,得直线在x、y轴上的截距,求得三角形面积并利用二倍角公式化简,根据三角函数图象和性质求得面积最小值即可.【详解】令得直线在y轴上的截距为,令得直线在x轴上的截距为,其围成的三角形面积:,求S的最小值转化为求函数的最小值,因为为锐角,所以,当时取最小值−1,则,故围成三角形面积最小值为8.故选:B.【点睛】本题考查直线方程与三角函数二倍角公式的应用,综合题性较强,属于中等题.9、D【解析】

连续投两次骰子共有36种,求出满足情况的个数,即可求解.【详解】一枚骰子投一次,向上的点数有6种,则连续投两次骰子共有36种,两次向上点数均为1的有1种情况,概率为.故选:D.【点睛】本题考查古典概型的概率,属于基础题.10、C【解析】

根据正弦定理和大角对大边判断①正确;利用余弦定理得到为钝角②正确;化简利用余弦定理得到③正确.【详解】①若,则;根据,则即,即,正确②若,则为钝角三角形;,为钝角,正确③若,则即,正确故选C【点睛】本题考查了正弦定理和余弦定理,意在考查学生对于正弦定理和余弦定理的灵活运用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

设,在扇形中,利用扇形的面积公式可求,根据已知,在扇形中,利用扇形的面积公式即可计算得解.【详解】解:设,扇形的面积为1,即:,解得:,为的中点,,在扇形中,.故答案为:1.【点睛】本题主要考查了扇形的面积公式的应用,考查了数形结合思想和转化思想,属于基础题.12、【解析】

已知等腰三角形可知为锐角,利用三角形内角和为,建立底角和顶角之间的关系,再求解三角函数值.【详解】设此三角形的底角为,顶角为,易知为锐角,则,,所以.【点睛】给值求值的关键是找准角与角之间的关系,再利用已知的函数求解未知的函数值.13、3【解析】

将平方再利用数量积公式求解即可.【详解】因为,故.化简得.因为,故.故答案为:3【点睛】本题主要考查了模长与数量积的综合运用,经常利用平方去处理.属于基础题.14、-【解析】当n=3时,S3=a1+a2+a3=-a3-,则a1+a2+2a3=-,当n=4时,S4=a1+a2+a3+a4=a4-,两式相减得a3=-.15、【解析】本题考查了三角恒等变换、已知三角函数值求角以及正弦定理,考查了同学们解决三角形问题的能力.由得,所以由正弦定理得,所以A=或(舍去)、16、【解析】试题分析:,所以函数的周期等于考点:1.二倍角降幂公式;2.三角函数的周期.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)最小正周期为,值域为;(2),或,【解析】

先用降幂公式,再用辅助角公式将化简成的形式,再求最小正周期,值域与的解.【详解】(1)故最小正周期为,又,故,所以值域为.故最小正周期为,值域为.(2)由(1),故得化简得,所以或,.即,或,.故方程的解为:,或,【点睛】本题主要考查三角函数公式,一般方法是先将三角函数化简为的形式,再根据题意求解相关内容.18、(1)10;(2)【解析】试题分析:(1)本题考察的是平面向量的数量积和向量的模.先根据是相互垂直的单位向量表示出要用的两个向量,然后根据向量的数量积运算和向量模的运算即可求出答案.(2)本题考察的是平面向量的夹角余弦值,可以通过向量的数量积公式表示出夹角的余弦值.先求出向量的模长,然后根据(1)求出的的数量积代入公式,即可求出答案.试题解析:(1),.∴|.(2)考点:平面向量数量积的坐标表示、模和夹角.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)证明见解析;(2)【解析】

(1)可利用线线平行来证明线面平行(2)可采用等体积法进行求解【详解】证明:(1)如图,连结BD;因为四边形ABCD为正方形,所以BD交AC于F且F为BD中点;又因为E为中点,所以;因为平面,平面,所以平面;(2)三棱锥的体积.【点睛】本题考查了线面平行的证明及锥体体积的求解方法,证线面平行一般是通过证线线平行来证明,三棱锥的体积常用等体积法转换底面和高进行求解.21

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