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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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1.三角形的一个角为60°,夹这个角的两边之比为,则这个三角形的最大角的正弦值为()A. B. C. D.2.如图所示,在正四棱锥中,分别是,,的中点,动点在线段上运动时,下列结论不恒成立的是().A.与异面 B.面 C. D.3.已知圆,由直线上一点向圆引切线,则切线长的最小值为()A.1 B.2 C. D.4.已知函数,若方程在上有且只有三个实数根,则实数的取值范围为()A. B. C. D.5.设的内角所对边分别为.则该三角形()A.无解 B.有一解 C.有两解 D.不能确定6.在中,边,,分别是角,,的对边,且满足,若,则的值为A. B. C. D.7.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°8.已知的内角、、的对边分别为、、,边上的高为,且,则的最大值是()A. B. C. D.9.某次运动会甲、乙两名射击运动员成绩如右图所示,甲、乙的平均数分别为为、,方差分别为,,则()A. B.C. D.10.已知三棱柱()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,均为锐角,,,则______.12.已知x,y满足,则z=2x+y的最大值为_____.13.函数的值域是__________.14._________________.15.已知角的终边经过点,则______.16.当,时,执行完如图所示的一段程序后,______.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.在中,角、、的对边分别为、、,为的外接圆半径.(1)若,,,求;(2)在中,若为钝角,求证:;(3)给定三个正实数、、,其中,问:、、满足怎样的关系时,以、为边长,为外接圆半径的不存在,存在一个或存在两个(全等的三角形算作同一个)?在存在的情兄下,用、、表示.18.据说伟大的阿基米德逝世后,敌军将领马塞拉斯给他建了一块墓碑,在墓碑上刻了一个如图所示的图案,图案中球的直径、圆柱底面的直径和圆柱的高相等,圆锥的顶点为圆柱上底面的圆心,圆锥的底面是圆柱的下底面.(1)试计算出图案中球与圆柱的体积比;(2)假设球半径.试计算出图案中圆锥的体积和表面积.19.在海上进行工程建设时,一般需要在工地某处设置警戒水域;现有一海上作业工地记为点,在一个特定时段内,以点为中心的1海里以内海域被设为警戒水域,点正北海里处有一个雷达观测站,某时刻测得一艘匀速直线行驶的船只位于点北偏东且与点相距10海里的位置,经过12分钟又测得该船已行驶到点北偏东且与点相距海里的位置.(1)求该船的行驶速度(单位:海里/小时);(2)若该船不改变航行方向继续行驶.试判断它是否会进入警戒水域(点与船的距离小于1海里即为进入警戒水域),并说明理由.20.已知扇形的面积为,弧长为,设其圆心角为(1)求的弧度;(2)求的值.21.已知函数.(1)求函数的最小正周期和单调增区间;(2)求函数在区间上的最小值以及取得该最小值时的值.
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、B【解析】
由余弦定理,可得第三边的长度,再由大角对大边可得最大角,然后由正弦定理可得最大角的正弦值.【详解】解:三角形的一个角为,夹这个角的两边之比为,设夹这个角的两边分别为和,则由余弦定理,可得第三边的长度为,三角形的最大边为,对应的角最大,记为,则由正弦定理可得,故选:B.【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,考查了计算能力,属于基础题.2、D【解析】如图所示,连接AC、BD相交于点O,连接EM,EN.(1)由正四棱锥S−ABCD,可得SO⊥底面ABCD,AC⊥BD,∴SO⊥AC.∵SO∩BD=O,∴AC⊥平面SBD,∵E,M,N分别是BC,CD,SC的中点,∴EM∥BD,MN∥SD,而EM∩MN=N,∴平面EMN∥平面SBD,∴AC⊥平面EMN,∴AC⊥EP.故C正确.(2)由异面直线的定义可知:EP与SD是异面直线,故A正确;(3)由(1)可知:平面EMN∥平面SBD,∴EP∥平面SBD,因此B正确.(4)当P与M重合时,有∥,其他情况都是异面直线即D不正确.故选D点睛:本题抓住正四棱锥的特征,顶点在底面的投影为底面正方形的中心,即SO⊥底面ABCD,EP为动直线,所以要证EP∥面,可先证EP所在的平面平行于面SBD,要证⊥可先证AC垂直于EP所在的平面,所以化动为静的处理思想在立体中常用.3、A【解析】
将圆的方程化为标准方程,找出圆心坐标与半径,求出圆心到直线的距离,利用切线的性质及勾股定理求处切线长的最小值,即可得到答案.【详解】将圆化为标准方程,得,所以圆心坐标为,半径为,则圆心到直线的距离为,所以切线长的最小值为,故选A.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,其中解答中涉及到圆的标准方程,点到直线的距离公式,以及数形结合思想的应用,属于基础题.4、A【解析】
先辅助角公式化简,先求解方程的根的表达式,再根据在上有且只有三个实数根列出对应的不等式求解即可.【详解】.又在上有且只有三个实数根,故,解得或,即或,.设直线与在上从做到右的第三个交点为,第四个交点为.则,.故.故实数的取值范围为.故选:A【点睛】本题主要考查了根据三角函数的根求解参数范围的问题,需要根据题意先求解根的解析式,进而根据区间中的零点个数列出区间端点满足的关系式求解即可.属于中档题.5、C【解析】
利用正弦定理以及大边对大角定理求出角,从而判断出该三角形解的个数.【详解】由正弦定理得,所以,,,,或,因此,该三角形有两解,故选C.【点睛】本题考查三角形解的个数的判断,解题时可以充分利用解的个数的等价条件来进行判断,具体来讲,在中,给定、、,该三角形解的个数判断如下:(1)为直角或钝角,,一解;,无解;(2)为锐角,或,一解;,两解;,无解.6、A【解析】
利用正弦定理把题设等式中的边换成角的正弦,进而利用两角和公式化简整理可得的值,由可得的值【详解】在中,由正弦定理可得化为:即在中,,故,可得,即故选【点睛】本题以三角形为载体,主要考查了正弦定理,向量的数量积的运用,考查了两角和公式,考查了分析问题和解决问题的能力,属于中档题。7、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.8、C【解析】
由余弦定理化简可得,利用三角形面积公式可得,解得,利用正弦函数的图象和性质即可得解其最大值.【详解】由余弦定理可得:,故:,而,故,所以:.故选.【点睛】本题主要考查了余弦定理,三角形面积公式,正弦函数的图象和性质在解三角形中的综合应用,考查了转化思想,属于中档题.9、C【解析】试题分析:,;,,故选C.考点:茎叶图.【易错点晴】本题考查学生的是由茎叶图中的数据求平均数和方差,属于中档题目.由茎叶图观察数据,用茎表示成绩的整数环数,叶表示小数点后的数字,利用平均值公式及标准差公式求出两个样本的平均数和方差,一般平均数反映的是一组数据的平均水平,平均数越大,则该名运动员的平均成绩越高;方差式用来描述一组数据的波动大小的指标,方差越小,说明数据波动越小,即该名运动员的成绩越稳定.10、C【解析】因为直三棱柱中,AB=3,AC=4,AA1=12,AB⊥AC,所以BC=5,且BC为过底面ABC的截面圆的直径.取BC中点D,则OD⊥底面ABC,则O在侧面BCC1B1内,矩形BCC1B1的对角线长即为球直径,所以2R==13,即R=二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
先求出,,再由,并结合两角和与差的正弦公式求解即可.【详解】由题意,可知,则,又,则,或者,因为为锐角,所以不成立,即成立,所以.故.故答案为:.【点睛】本题考查两角和与差的正弦公式的应用,考查同角三角函数基本关系的应用,考查学生的计算求解能力,属于中档题.12、1.【解析】
先根据约束条件画出可行域,再利用几何意义求最值,表示直线在轴上的截距,只需求出可行域直线在轴上的截距最大值即可.【详解】解:,在坐标系中画出图象,三条线的交点分别是,,,在中满足的最大值是点,代入得最大值等于1.故答案为:1.【点睛】本题是考查线性规划问题,本题主要考查了简单的线性规划,以及利用几何意义求最值,属于基础题.13、【解析】
根据反余弦函数的性质,可得函数在单调递减函数,代入即可求解.【详解】由题意,函数的性质,可得函数在单调递减函数,又由,所以函数在的值域为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了反余弦函数的单调性的应用,其中解答中熟记反余弦函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.14、3【解析】
分式上下为的二次多项式,故上下同除以进行分析.【详解】由题,,又,故.
故答案为:3.【点睛】本题考查了分式型多项式的极限问题,注意:当时,15、【解析】由题意,则.16、1【解析】
模拟程序运行,可得出结论.【详解】时,满足,所以.故答案为:1.【点睛】本题考查程序框图,考查条件结构,解题时模拟程序运行即可.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)见解析;(3)见解析.【解析】
(1)利用正弦定理求出的值,然后利用余弦定理求出的值;(2)由余弦定理得出可得证;(3)分类讨论判断三角形的形状与两边、的关系,以及与直径的大小的比较,分类讨论即可.【详解】(1)由正弦定理得,所以,由余弦定理得,化简得.,解得;(2)由于为钝角,则,由于,,得证;(3)①当或时,所求不存在;②当且时,,所求有且只有一个,此时;③当时,都是锐角,,存在且只有一个,;④当时,所求存在两个,总是锐角,可以是钝角也可以是锐角,因此所求存在,当时,,,,,;当时,,,,,.【点睛】本题综合考查了三角形形状的判断,考查了解三角形、三角形的外接圆等知识,综合性较强,尤其是第三问需要根据、两边以及直径的大小关系确定三角形的形状,再在这种情况下求第三边的表达式,本解法主观性较强,难度较大.18、(1);(2)圆锥体积,表面积【解析】
(1)由球的半径可知圆柱底面半径和高,代入球和圆柱的体积公式求得体积,作比得到结果;(2)由球的半径可得圆锥底面半径和高,从而可求解出圆锥母线长,代入圆锥体积和表面积公式可求得结果.【详解】(1)设球的半径为,则圆柱底面半径为,高为球的体积;圆柱的体积球与圆柱的体积比为:(2)由题意可知:圆锥底面半径为,高为圆锥的母线长:圆锥体积:圆锥表面积:【点睛】本题考查空间几何体的表面积和体积求解问题,考查学生对于体积和表面积公式的掌握,属于基础题.19、(1)海里/小时;(2)该船不改变航行方向则会进入警戒水域,理由见解析.【解析】
(1)建立直角坐标系,首先求出位置与位置的距离,然后除以经过的时间即可求出船的航行速度;(2)求出位置与位置所在直线方程,求出位置与直线的距离与1海里对比即可.【详解】(1)如图建立平面直角坐标系:设一个单位长度为1海里,则坐标中,,,,再由方位角可求得:,,所以,又因为12分钟=0.2小时,则(海里/小时),所以该船行驶的速度为海里/小时;(2)直线的斜率为,所以直线的方程为:,即,所以点到直线的距离为,即该船不改变航行方向行驶时离点的距离小于1海里,所以若该船不改变航行方向则会进入警戒水域.【点睛】本题主要考查了直角坐标系中两点间距离的计算,直线与圆的位置关系,属于一般题.20、(1)(2)【解析】
(1)由弧长求出半径,再由面积求得圆心角;(2)先由诱导公式化简待求式为,利用两角差的正切公式可求.【详解】(1)设扇形的半径为r,则,所以.由可得,解得.(2)..【点睛】本题考查扇形的弧长与面积公式,考查诱导公式,同角间的三角函数关系,考查两角差的正切公式.求值时用诱导公式化简是解题关键..21、(1)最小正周期为,
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