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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.在中,角的对边分别是,若,则()A.5 B. C.4 D.32.若a=(3,2),bA.(3,-4) B.(-3,4) C.(3,4) D.(-3,-4)3.一个多面体的三视图如图所示.设在其直观图中,M为AB的中点,则几何体的体积为()A. B. C. D.4.已知两个球的表面积之比为,则这两个球的体积之比为()A. B. C. D.5.如图,在四棱锥中,底面,底面为直角梯形,,,则直线与平面所成角的大小为()A. B. C. D.6.对具有线性相关关系的变量,有观测数据,已知它们之间的线性回归方程是,若,则()A. B. C. D.7.某人射击一次,设事件A:“击中环数小于4”;事件B:“击中环数大于4”;事件C:“击中环数不小于4”;事件D:“击中环数大于0且小于4”,则正确的关系是A.A和B为对立事件 B.B和C为互斥事件C.C与D是对立事件 D.B与D为互斥事件8.如图所示是一样本的频率分布直方图,则由图形中的数据,可以估计众数与中位数分别是()A.12.5;12.5 B.13;13 C.13;12.5 D.12.5;139.数列的通项公式,其前项和为,则等于()A. B. C. D.10.设m>1,在约束条件y≥xA.1,1+2C.(1,3) D.(3,+∞)二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.方程组对应的增广矩阵为__________.12.在正方体的体对角线与棱所在直线的位置关系是______.13.如图,已知圆,六边形为圆的内接正六边形,点为边的中点,当六边形绕圆心转动时,的取值范围是________.14.已知圆锥的母线长为1,侧面展开图的圆心角为,则该圆锥的体积是______.15.已知,,若,则______.16.已知角的顶点在坐标原点,始边与轴正半轴重合,终边经过点,则______.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.如图所示,在梯形中,∥,⊥,,⊥平面,⊥.(1)证明:⊥平面;(2)若,求点到平面的距离.18.设数列为等比数列,且,,(1)求数列的通项公式:(2)设,数列的前项和,求证:.19.已知三棱锥中,,.若平面分别与棱相交于点且平面.求证:(1);(2).20.已知、、是同一平面内的三个向量,其中=(1,2),=(﹣2,3),=(﹣2,m)(1)若⊥(+),求||;(2)若k+与2﹣共线,求k的值.21.正项数列的前项和为,且.(Ⅰ)试求数列的通项公式;(Ⅱ)设,求的前项和为.(Ⅲ)在(Ⅱ)的条件下,若对一切恒成立,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、D【解析】
已知两边及夹角,可利用余弦定理求出.【详解】由余弦定理可得:,解得.故选D.【点睛】本题主要考查利用正余弦定理解三角形,注意根据条件选用合适的定理解决.2、D【解析】
直接利用向量的坐标运算法则化简求解即可.【详解】解:向量a=(3,2),b则向量2b-故选D.【点睛】本题考查向量的坐标运算,考查计算能力.3、D【解析】
利用棱柱的体积减去两个棱锥的体积,求解即可.【详解】由题意可知几何体C−MEF的体积:VADF−BCE−VF−AMCD−VE−MBC=.故选:D.【点睛】本题考查简单空间图形的三视图及体积计算,根据三视图求得几何体的棱长及关系,利用几何体体积公式即可求解,考查运算能力和空间想象能力,属于基础题.4、D【解析】
根据两个球的表面积之比求出半径之比,利用半径之比求出球的体积比.【详解】由题知,则.故选:D.【点睛】本题主要考查了球体的表面积公式和体积公式,属于基础题.5、A【解析】
取中点,中点,连接,先证明为所求角,再计算其大小.【详解】取中点,中点,连接.设易知:平面平面易知:四边形为平行四边形平面,即为直线与平面所成角故答案选A【点睛】本题考查了线面夹角,先找出线面夹角是解题的关键.6、A【解析】
先求出,再由线性回归直线通过样本中心点即可求出.【详解】由题意,,因为线性回归直线通过样本中心点,将代入可得,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查线性回归直线通过样本中心点这一知识点的应用,属常规考题.7、D【解析】
根据互斥事件和对立事件的概念,进行判定,即可求解,得到答案.【详解】由题意,A项中,事件“击中环数等于4环”可能发生,所以事件A和B为不是对立事件;B项中,事件B和C可能同时发生,所以事件B和C不是互斥事件;C项中,事件“击中环数等于0环”可能发生,所以事件C和D为不是对立事件;D项中,事件B:“击中环数大于4”与事件D:“击中环数大于0且小于4”,不可能同时发生,所以B与D为互斥事件,故选D.【点睛】本题主要考查了互斥事件和对立事件的概念及判定,其中解答中熟记互斥事件和对立事件的概念,准确判定是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.8、D【解析】分析:根据频率分布直方图中众数与中位数的定义和计算方法,即可求解频率分布直方图的众数与中位数的值.详解:由题意,频率分布直方图中最高矩形的底边的中点的横坐标为数据的众数,所以中间一个矩形最该,故数据的众数为,而中位数是把频率分布直方图分成两个面积相等部分的平行于轴的直线横坐标,第一个矩形的面积为,第二个矩形的面积为,故将第二个矩形分成即可,所以中位数是,故选D.点睛:本题主要考查了频率分布直方图的中位数与众数的求解,其中频率分布直方图中小矩形的面积等于对应的概率,且各个小矩形的面积之和为1是解答的关键,着重考查了推理与计算能力.9、B【解析】
依据为周期函数,得到,并项求和,即可求出的值。【详解】因为为周期函数,周期为4,所以,,故选B。【点睛】本题主要考查数列求和方法——并项求和法的应用,以及三角函数的周期性,分论讨论思想,意在考查学生的推理论证和计算能力。10、A【解析】试题分析:∵,故直线与直线交于点,目标函数对应的直线与直线垂直,且在点,取得最大值,其关系如图所示:即,解得,又∵,解得,选:A.考点:简单线性规划的应用.【方法点睛】本题考查的知识点是简单线性规划的应用,我们可以判断直线的倾斜角位于区间上,由此我们不难判断出满足约束条件的平面区域的形状,其中根据平面直线方程判断出目标函数对应的直线与直线垂直,且在点取得最大值,并由此构造出关于的不等式组是解答本题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据增广矩阵的概念求解即可.【详解】方程组对应的增广矩阵为,故答案为:.【点睛】本题考查增广矩阵的概念,是基础题.12、异面直线【解析】
根据异面直线的定义,作出图形,即可求解,得到答案.【详解】如图所示,与不在同一平面内,也不相交,所以体对角线与棱是异面直线.【点睛】本题主要考查了异面直线的概念及其判定,其中熟记异面直线的定义是解答本题的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.13、【解析】
先求出,再化简得即得的取值范围.【详解】由题得OM=,由题得由题得..所以的取值范围是.故答案为【点睛】本题主要考查平面向量的运算和数量积运算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.14、【解析】
根据题意得,解得,求得圆锥的高,利用体积公式,即可求解.【详解】设圆锥底面的半径为,根据题意得,解得,所以圆锥的高,所以圆锥的体积.【点睛】本题主要考查了圆锥的体积的计算,以及圆锥的侧面展开图的应用,其中解答中根据圆锥的侧面展开图,求得圆锥的底面圆的半径是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】
首先令,分别把解出来,再利用整体换元的思想即可解决.【详解】令所以令,所以所以【点睛】本题主要考查了整体换元的思想以及对数之间的运算和公式法解一元二次方程.整体换元的思想是高中的一个重点,也是高考常考的内容需重点掌握.16、【解析】
利用三角函数的定义可求出的值.【详解】由三角函数的定义可得,故答案为.【点睛】本题考查利用三角函数的定义求余弦值,解题的关键就是三角函数定义的应用,考查计算能力,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)见解析(2)【解析】
(1)通过⊥,⊥来证明;(2)根据等体积法求解.【详解】(1)证明:∵⊥平面,平面,∴⊥.又⊥,,平面,平面,∴⊥平面.(2)由已知得,所以且由(1)可知,由勾股定理得∵平面∴=,且∴,由,得∴即点到平面的距离为【点睛】本题考查线面垂直与点到平面的距离.线面垂直的证明要转化为线线垂直;点到平面的距离常规方法是作出垂线段求解,此题根据等体积法能简化计算.18、(1)(2)详见解析【解析】
(1)将已知条件转化为等比数列的基本量和,得到的值,从而得到数列的通项;(2)根据题意写出,然后得到数列的通项,利用列项相消法进行求和,得到其前项和,然后进行证明.【详解】设等比数列的首项为,公比为,因为,所以,所以所以;(2),所以,所以.因为,所以.【点睛】本题考查等比数列的基本量计算,裂项相消法求数列的和,属于简单题.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】
(1)利用线面平行的性质定理可得线线平行,最后利用平行公理可以证明出;(2)利用线面垂直的判定定理可以证明线面垂直,利用线面垂直的性质可以证明线线垂直,利用平行线的性质,最后证明出.【详解】证明(1)因为平面,平面平面,平面,所以有,同理可证出,根据平行公理,可得;(2)因为,,,平面,所以平面,而平面,所以,由(1)可知,所以.【点睛】本题考查了线面平行的性质定理,线面垂直的判定定理、以及平行公理的应用.20、(1);(2)-2【解析】
(1)根据向量的坐标的运算法则和向量垂直的条件,以及模的定义即可求出;(2)根据向量共线的条件即可求出.【详解】(1)∵,∴,,∴m=﹣1∴∴=(2)由已知:,,因为,所以:k﹣2=4(2k+3),∴k=﹣2【点睛】本题考查了向量的坐标运算以及向量的垂直和平行,属于基础题.21、(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ).【解析】
(Ⅰ)将所给条件式子两边同时平方,利用递推法可得的表达式,由两式相减,变形即可证明数列为等差数列,进而结合首项与公差求得的通项公式.(Ⅱ)由(Ⅰ)中可求得.将与代入即可求得数列的通项公式,利用裂项法即可求得前项和.(Ⅲ)先求得的取值
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