甘肃省武威市凉州区2022-2023学年数学高一第二学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析_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注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.已知直线l的方程是y=2x+3,则l关于y=-x对称的直线方程是()A.x-2y+3=0 B.x-2y=0C.x-2y-3=0 D.2x-y=02.某防疫站对学生进行身体健康调查,与采用分层抽样的办法抽取样本.某中学共有学生2000名,抽取了一个容量为200的样本,样本中男生103人,则该中学共有女生()A.1030人 B.97人 C.950人 D.970人3.函数,是A.最小正周期为的奇函数 B.最小正周期为的偶函数C.最小正周期为的奇函数 D.最小正周期为的偶函数4.一支田径队有男运动员560人,女运动员420人,为了解运动员的健康情况,从男运动员中任意抽取16人,从女生中任意抽取12人进行调查.这种抽样方法是()A.简单随机抽样法 B.抽签法C.随机数表法 D.分层抽样法5.一组数据中的每一个数据都乘以3,再减去30,得到一组新数据,若求得新数据的平均数是3.6,方差是9.9,则原来数据的平均数和方差分别是()A.11.2,1.1 B.33.6,9.9 C.11.2,9.9 D.24.1,1.16.下列函数,是偶函数的为()A. B. C. D.7.已知样本数据为3,1,3,2,3,2,则这个样本的中位数与众数分别为()A.2,3 B.3,3 C.2.5,3 D.2.5,28.不等式所表示的平面区域是()A. B.C. D.9.一个圆柱的侧面展开图是一个正方形,这个圆柱全面积与侧面积的比为()A. B. C. D.10.(2016高考新课标III,理3)已知向量,则ABC=A.30 B.45 C.60 D.120二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数,的递增区间为______.12.不等式的解集是_______.13.已知无穷等比数列的首项为,公比为,则其各项的和为__________.14.已知是边长为4的等边三角形,为平面内一点,则的最小值为__________.15.在轴上有一点,点到点与点的距离相等,则点坐标为____________.16.在《九章算术·商功》中将四个面均为直角三角形的三棱锥称为鳖臑(biēnào),在如下图所示的鳖臑中,,,,则的直角顶点为______.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.已知关于的不等式的解集为.(1)求的值;(2)求函数的最小值.18.如图,已知等腰梯形中,是的中点,,将沿着翻折成,使平面平面.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)求二面角的余弦值;(Ⅲ)在线段上是否存在点P,使得平面,若存在,求出的值;若不存在,说明理由.19.关于的不等式,其中为大于0的常数。(1)若不等式的解集为,求实数的取值范围;(2)若不等式的解集为,且中恰好含有三个整数,求实数的取值范围.20.如图,在三棱柱中,各个侧面均是边长为的正方形,为线段的中点.(1)求证:直线平面;(2)求直线与平面所成角的余弦值;(3)设为线段上任意一点,在内的平面区域(包括边界)是否存在点,使,并说明理由.21.已知.(1)求;(2)求的值.

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、A【解析】将x=-y,y=-x代入方程y=2x+3中,得所求对称的直线方程为-x=-2y+3,即x-2y+3=0.2、D【解析】由分层抽样的办法可知在名学生中抽取的男生有,故女生人数为,应选答案D.3、A【解析】

判断函数函数,的奇偶性,求出其周期即可得到结论.【详解】设则故函数函数,是奇函数,由故函数,是最小正周期为的奇函数.故选A.【点睛】本题考查正弦函数的奇偶性和周期性,属基础题.4、D【解析】

若总体由差异明显的几部分组成时,经常采用分层抽样的方法进行抽样【详解】总体由男生和女生组成,比例为560:420=4:1,所抽取的比例也是16:12=4:1.故选D.【点睛】本小题主要考查抽样方法,当总体由差异明显的几部分组成时,经常采用分层抽样的方法进行抽样,属基本题.5、A【解析】

根据新数据所得的均值与方差,结合数据分析中的公式,即可求得原来数据的平均数和方差.【详解】设原数据为则新数据为所以由题意可知,则,解得,故选:A.【点睛】本题考查了数据处理与简单应用,平均数与方差公式的简单应用,属于基础题.6、B【解析】

逐项判断各项的定义域是否关于原点对称,再判断是否满足即可得解.【详解】易知各选项的定义域均关于原点对称.,故A错误;,故B正确;,故C错误;,故D错误.故选:B.【点睛】本题考查了诱导公式的应用和函数奇偶性的判断,属于基础题.7、C【解析】

将样本数据从小到大排列即可求得中位数,再找出出现次数最多的数即为众数.【详解】将样本数据从小到大排列:1,2,2,3,3,3,中位数为,众数为3.故选:C.【点睛】本题考查了中位数和众数的概念,属于基础题.8、D【解析】

根据二元一次不等式组表示平面区域进行判断即可.【详解】不等式组等价为或则对应的平面区域为D,

故选:D.【点睛】本题主要考查二元一次不等式组表示平区域,比较基础.9、A【解析】解:设圆柱底面积半径为r,则高为2πr,全面积:侧面积=[(2πr)2+2πr2]:(2πr)2这个圆柱全面积与侧面积的比为,故选A10、A【解析】试题分析:由题意,得,所以,故选A.【考点】向量的夹角公式.【思维拓展】(1)平面向量与的数量积为,其中是与的夹角,要注意夹角的定义和它的取值范围:;(2)由向量的数量积的性质知,,,因此,利用平面向量的数量积可以解决与长度、角度、垂直等有关的问题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、[0,](开区间也行)【解析】

根据正弦函数的单调递增区间,以及题中条件,即可求出结果.【详解】由得:,又,所以函数,的递增区间为.故答案为【点睛】本题主要考查正弦型函数的单调区间,熟记正弦函数的单调区间即可,属于常考题型.12、【解析】

且,然后解一元二次不等式可得解集.【详解】解:,∴且,或,不等式的解集为,故答案为:.【点睛】本题主要考查分式不等式的解法,关键是将分式不等式转化为其等价形式,属于基础题.13、【解析】

根据无穷等比数列求和公式求出等比数列的各项和.【详解】由题意可知,等比数列的各项和为,故答案为:.【点睛】本题考查等比数列各项和的求解,解题的关键就是利用无穷等比数列求和公式进行计算,考查计算能力,属于基础题.14、-1.【解析】分析:可建立坐标系,用平面向量的坐标运算解题.详解:建立如图所示的平面直角坐标系,则,设,∴,易知当时,取得最小值.故答案为-1.点睛:求最值问题,一般要建立一个函数关系式,化几何最值问题为函数的最值,本题通过建立平面直角坐标系,把向量的数量积用点的坐标表示出来后,再用配方法得出最小值,根据表达式的几何意义也能求得最大值.15、【解析】

设点的坐标,根据空间两点距离公式列方程求解.【详解】由题:设,点到点与点的距离相等,所以,,,解得:,所以点的坐标为.故答案为:【点睛】此题考查空间之间坐标系中两点的距离公式,根据公式列方程求解点的坐标,关键在于准确辨析正确计算.16、【解析】

根据,可得平面,进而可得,再由,证明平面,即可得出,是的直角顶点.【详解】在三棱锥中,,,且,∴平面,又平面,∴,又∵,且,∴平面,又平面,∴,∴的直角顶点为.故答案为:.【点睛】本题考查了直线与直线以及直线与平面垂直的应用问题,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)1.【解析】

(1)利用根与系数的关系,得到等式和不等式,最后求出的值;(2)化简函数的解析式,利用基本不等式可以求出函数的最小值.【详解】解:(1)由题意知:,解得.(2)由(1)知,∴,而时,当且仅当,即时取等号而,∴的最小值为1.【点睛】本题考查了已知一元二次不等式的解集求参数问题,考查了基本不等式的应用,考查了数学运算能力.18、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)二面角的余弦值为;(Ⅲ)存在点P,使得平面,且.【解析】

试题分析:(I)根据直线与平面垂直的判定定理,需证明垂直平面内的两条相交直线.由题意易得四边形是菱形,所以,从而,即,进而证得平面.(Ⅱ)由(I)可知,、、两两互相垂直,故可以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量即可求得二面角的余弦值.(Ⅲ)根据直线与平面平行的判定定理,只要能找到一点P使得PM平行平面内的一条直线即可.由于,故可取线段中点P,中点Q,连结.则,且.由此即可得四边形是平行四边形,从而问题得证.试题解析:(I)由题意可知四边形是平行四边形,所以,故.又因为,M为AE的中点所以,即又因为,所以四边形是平行四边形.所以故.因为平面平面,平面平面,平面所以平面.因为平面,所以.因为,、平面,所以平面.(Ⅱ)以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,则,,,.平面的法向量为.设平面的法向量为,因为,,,令得,.所以,因为二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.(Ⅲ)存在点P,使得平面.法一:取线段中点P,中点Q,连结.则,且.又因为四边形是平行四边形,所以.因为为的中点,则.所以四边形是平行四边形,则.又因为平面,所以平面.所以在线段上存在点,使得平面,.法二:设在线段上存在点,使得平面,设,(),,因为.所以.因为平面,所以,所以,解得,又因为平面,所以在线段上存在点,使得平面,.考点:1、空间直线与平面的位置关系;2、二面角.19、(1);(2)【解析】

(1)关于的不等式的解集为,得出判别式△,且,由此求出的取值范围;(2)由题意知判别式△,设,利用对称轴以及(1),,得出不等式的解集中恰好有三个整数,等价于,由此求出的取值范围.【详解】(1)由题意得一元二次不等式对应方程的判别式,结合,解得.(2)由题意得一元二次不等式对应方程的判别式,解得.又,所以.设,其对称轴为.注意到,,对称轴,所以不等式解集中恰好有三个整数只能是1、2、3,此时中恰好含有三个整数等价于:,解得.【点睛】本题考查了不等式的解法与应用问题.20、(1)见解析(2)(3)存在点,使,详见解析【解析】

(1)设与的交点为,证明进而证明直线平面.(2)先证明直线与平面所成角的为,再利用长度关系计算.(3)过点作,证明平面,即,所以存在.【详解】(1)设与的交点为,显然为中点,又点为线段的中点,所以,平面,平面,平面.(2)平面,平面,,,平面,平面,平面,点在平面上的投影为点,直线与平面所成角的为,,,,.(3)过点作,又因为平面,平面,所以,平面,平面,平面,,所以存在点,使.【点睛】本题考查了立体几何

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