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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.已知角的终边过点,则()A. B. C. D.2.一块各面均涂有油漆的正方体被锯成27个大小相同的小正方体,若将这些小正方体均匀地搅混在一起,从中任意取出一个,则取出的小正方体两面涂有油漆的概率是()A.127 B.29 C.43.已知平面向量,且,则()A. B. C. D.4.已知水平放置的是按“斜二测画法”得到如图所示的直观图,其中,,那么原中的大小是().A. B. C. D.5.在0°到360°范围内,与角-130°终边相同的角是()A.50° B.130° C.170° D.230°6.在中,若,则的形状是()A.等边三角形 B.等腰三角形C.直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形7.已知直线的方程为,,则直线的倾斜角范围()A. B.C. D.8.已知函数在时取最大值,在是取最小值,则以下各式:①;②;③可能成立的个数是()A.0 B.1 C.2 D.39.若一元二次不等式对一切实数都成立,则的取值范围是()A. B. C. D.10.为了调查某工厂生产的一种产品的尺寸是否合格,现从500件产品中抽出10件进行检验,先将500件产品编号为000,001,002,…,499,在随机数表中任选一个数开始,例如选出第6行第8列的数4开始向右读取(为了便于说明,下面摘取了随机数表附表1的第6行至第8行),即第一个号码为439,则选出的第4个号码是()A.548 B.443 C.379 D.217二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在中,已知点在边上,,,则的长为____________.12.若满足约束条件则的最大值为__________.13.设无穷等比数列的公比为,若,则__________________.14.在等比数列中,,的值为________15.函数的反函数为____________.16.设是公差不为0的等差数列,且成等比数列,则的前10项和________.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.设为正项数列的前项和,且满足.(1)求的通项公式;(2)令,,若恒成立,求的取值范围.18.在△ABC中,AC=4,,.(Ⅰ)求的大小;(Ⅱ)若D为BC边上一点,,求DC的长度.19.设递增数列共有项,定义集合,将集合中的数按从小到大排列得到数列;(1)若数列共有4项,分别为,,,,写出数列的各项的值;(2)设是公比为2的等比数列,且,若数列的所有项的和为4088,求和的值;(3)若,求证:为等差数列的充要条件是数列恰有7项;20.已知向量,,且,.(1)求函数和的解析式;(2)求函数的递增区间;(3)若函数的最小值为,求λ值.21.如图,四边形ABCD是平行四边形,点E,F,G分别为线段BC,PB,AD的中点.(1)证明:EF∥平面PAC;(2)证明:平面PCG∥平面AEF;(3)在线段BD上找一点H,使得FH∥平面PCG,并说明理由.

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】

首先根据三角函数的定义,求得,之后应用三角函数的诱导公式,化简求得结果.【详解】由已知得,则.故选D【点睛】该题考查的是有关三角函数的化简求值问题,涉及到的知识点有三角函数的定义,诱导公式,属于简单题目.2、C【解析】

先求出基本事件总数n=27,在得到的27个小正方体中,若其两面涂有油漆,则这个小正方体必在原正方体的某一条棱上,且原正方体的一条棱上只有一个两面涂有油漆的小正方体,则两面涂有油漆的小正方体共有12个,由此能求出在27个小正方体中,任取一个其两面涂有油漆的概率.【详解】∵一块各面均涂有油漆的正方体被锯成27个大小相同的小正方体,∴基本事件总数n=27,在得到的27个小正方体中,若其两面涂有油漆,则这个小正方体必在原正方体的某一条棱上,且原正方体的一条棱上只有一个两面涂有油漆的小正方体,则两面涂有油漆的小正方体共有12个,则在27个小正方体中,任取一个其两面涂有油漆的概率P=1227=故选:C【点睛】本题考查概率的求法,考查古典概型、正方体性质等基础知识,考查推理论证能力、空间想象能力,考查函数与方程思想,是基础题.3、B【解析】试题分析:因为,,且,所以,,故选B.考点:1、平面向量坐标运算;2、平行向量的性质.4、C【解析】

根据斜二测画法还原在直角坐标系的图形,进而分析出的形状,可得结论.【详解】如图:根据斜二测画法可得:,故原是一个等边三角形故选【点睛】本题是一道判定三角形形状的题目,主要考查了平面图形的直观图,考查了数形结合的思想5、D【解析】

先表示与角-130°终边相同的角,再在0°到360°范围内确定具体角,最后作选择.【详解】因为与角-130°终边相同的角为,所以,因此选D.【点睛】本题考查终边相同的角,考查基本分析判断能力,属基本题.6、D【解析】

,两种情况对应求解.【详解】所以或故答案选D【点睛】本题考查了诱导公式,漏解是容易发生的错误.7、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.8、A【解析】

由余弦函数性质得,(),解出后,计算,可知三个等式都不可能成立.【详解】由题意,(),解得,,,,三个都不可能成立,正确个数为1.故选A.【点睛】本题考查余弦函数的图象与性质,解题时要注意对中的整数要用不同的字母表示,否则可能出现遗漏,出现错误.9、A【解析】

该不等式为一元二次不等式,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,从而可得关于参数的不等式组,解之可得结果.【详解】不等式为一元二次不等式,故,根据一元二次函数的图象与性质可得,的图象是开口向下且与x轴没有交点,则,解不等式组,得.故本题正确答案为A.【点睛】本题考查一元二次不等式恒成立问题,考查一元二次函数的图象与性质,注意数形结合的运用,属基础题.10、D【解析】

利用随机数表写出每一个数字即得解.【详解】第一个号码为439,第二个号码为495,第三个号码为443,第四个号码为217.故选:D【点睛】本题主要考查随机数表,意在考查学生对该知识的理解掌握水平.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由诱导公式可知,在中用余弦定理可得BD的长。【详解】由题得,,在中,可得,又,代入得,解得.故答案为:【点睛】本题考查余弦定理和诱导公式,是基础题。12、【解析】

作出可行域,根据目标函数的几何意义可知当时,.【详解】不等式组表示的可行域是以为顶点的三角形区域,如下图所示,目标函数的最大值必在顶点处取得,易知当时,.【点睛】线性规划问题是高考中常考考点,主要以选择及填空的形式出现,基本题型为给出约束条件求目标函数的最值,主要结合方式有:截距型、斜率型、距离型等.13、【解析】

由可知,算出用表示的极限,再利用性质计算得出即可.【详解】显然公比不为1,所以公比为的等比数列求和公式,且,故.此时当时,求和极限为,所以,故,所以,故,又,故.故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列求和公式,当时.14、【解析】

根据等比数列的性质,可得,即可求解.【详解】由题意,根据等比数列的性质,可得,解得.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的性质的应用,其中解答熟记等比数列的性质,准确计算是解答的关键,着重考查了计算能力,属于基础题.15、【解析】

由原函数的解析式解出自变量x的解析式,再把x和y交换位置,即可得到结果.【详解】解:记∴故反函数为:【点睛】本题考查函数与反函数的定义,求反函数的方法和步骤,注意反函数的定义域是原函数的值域.16、【解析】

利用等差数列的通项公式和等比数列的性质求出公差,由此能求出【详解】因为是公差不为0的等差数列,且成等比数列所以,即解得或(舍)所以故答案为:【点睛】本题考查等差数列前10项和的求法,解题时要认真审题,注意等比数列的性质合理运用.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)代入求得,根据与的关系可求得,可知数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得结果;验证后可得最终结果;(2)由(1)可得,采用裂项相消的方法求得,可知,从而得到的范围.【详解】(1)由题知:,……①令得:,解得:当时,……②①-②得:∴,即是以为首项,为公差的等差数列经验证满足(2)由(1)知:即【点睛】本题考查等差数列通项公式的求解、裂项相消法求和,关键是能够利用与的关系证得数列为等差数列,从而求得通项公式,属于常规题型.18、(Ⅰ);(Ⅱ)或【解析】

(Ⅰ)由正弦定理得到,在结合三角形内角的性质即可的大小;(Ⅱ)由(Ⅰ)可得的大小,在中,利用余弦定理即可求出边的长.【详解】(Ⅰ)在中,由正弦定理得,所以.因为,所以,所以.(Ⅱ)在中,.在中,由余弦定理,得,即,解得或.经检验,都符合题意.【点睛】本题主要考查正弦定理与余弦定理,属于基础题.19、(1),,,,;(2),;(3)证明见解析;【解析】

(1)根据题意从小到大计算中的值即可.(2)易得数列的所有项的和等于中的每个项重复加了次,再根据等比数列求和即可.(3)分别证明当时,若为等差数列则数列恰有7项以及当数列恰有7项证明为等差数列即可.【详解】(1)易得当,,,时,,,,,.(2)若是公比为2的等比数列,且,则数列的所有项的和等于中每一项重复加了次,故.即,又,故,易得随着的增大而增大.当时,当时,当时,故,此时.(3)证明:先证明充分性:若,且为等差数列,不妨设,则数列也为等差数列为的等差数列.且最小值为,最大值为.故数列恰有7项.再证明必要性:若数列恰有7项.则因为.故的7项分别为.又,可得,即.同理有,故为等差数列.综上可知,若,则为等差数列的充要条件是数列恰有7项【点睛】本题主要考查了数列综合运用,需要根据题意分析与的关系,将中的通项用中的项表达,再计算即可.同时也考查了推理证明的能力.属于难题.20、(1),(2)递增区间为,(3)【解析】

(1)根据向量的数量积坐标运算,以及模长的求解公式,即可求得两个函数的解析式;(2)由(1)可得,整理化简后,将其转化为余弦型三角函数,再求单调区间即可;(3)求得的解析式,用换元法,将函数转化为二次函数,讨论二次函数的最小值,从而求得参数的值.【详解】(1),.(2)令,得的递增区间为,.(3)∵,∴..当时,时,取最小值为-1,这与题设矛盾.当时,时,取最小值,因此,,解得.当时,时,取最小值,由,解得,与题设矛盾.综上所述,.【点睛】本题主要考查余弦型三角函数的单调区间的求解,含的二次型函数的最值问题,涉及向量数量积的运算,模长的求解,以及二次函数动轴定区间问题,属综合基础题.21、(1)见解析(2)见解析(3)见解析【解析】

(1)证明,EF∥平面PAC即得证;(2)证明AE∥平面PCG,EF∥平面PCG,平面PCG∥平面AEF即得证;(3)设AE,GC与BD分别交于M,N两点,证明N点为所找的H点.【详解】(1)证明:∵E、F分别是BC,BP中点,∴,∵PC⊂平面PAC,EF⊄平面PAC,∴EF∥平面PAC.

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