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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.《九章算术》是中国古代第一部数学专著,成于公元一世纪左右,系统总结了战国、秦、汉时期的数学成就,其中《方田》一章中记载了计算弧田(弧田就是由圆弧和其所对弦所围成弓形)的面积所用的经验公式:弧田面积=(弦矢+矢矢),公式中“弦”指圆弧所对弦长,“矢”等于半径长与圆心到弦的距离之差,按照上述经验公式计算所得弧田面积与其实际面积之间存在误差,现有圆心角为,弦长为米的弧田,其实际面积与按照上述经验公式计算出弧田的面积之间的误差为()平方米(其中,)A.14 B.16 C.18 D.202.展开式中的常数项为()A.1 B.21 C.31 D.513.为了调查老师对微课堂的了解程度,某市拟采用分层抽样的方法从,,三所中学抽取60名教师进行调查,已知,,三所学校中分别有180,270,90名教师,则从学校中应抽取的人数为()A.10 B.12 C.18 D.244.△ABC的内角A、B、C的对边分别为a、b、c.已知,a=2,c=,则C=A. B. C. D.5.直线的倾斜角为()A. B. C. D.6.已知向量,,则向量在向量方向上的投影为()A. B. C. D.7.是()A.最小正周期为的偶函数 B.最小正周期为的奇函数C.最小正周期为的偶函数 D.最小正周期为的奇函数8.数列中,,,则().A. B. C. D.9.执行如图所示的程序框图,若输出的S=88,则判断框内应填入的条件是()A.k>4? B.k>5? C.k>6? D.k>7?10.已知各项均不为零的数列,定义向量,,.下列命题中真命题是()A.若对任意的,都有成立,则数列是等差数列B.若对任意的,都有成立,则数列是等比数列C.若对任意的,都有成立,则数列是等差数列D.若对任意的,都有成立,则数列是等比数列二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知在数列中,且,若,则数列的前项和为__________.12.在中,角,,的对边分别为,,,若,则________.13.已知数列中,,,设,若对任意的正整数,当时,不等式恒成立,则实数的取值范围是______.14.命题“,”是________命题(选填“真”或“假”).15.我国南宋著名数学家秦九韶发现了从三角形三边求三角形面积的“三斜公式”,设的三个内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,面积为S,则“三斜公式”为.若,,则用“三斜公式”求得的面积为______.16.关于函数有下列命题:①由可得必是的整数倍;②的图像关于点对称,其中正确的序号是____________.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.设的内角所对的边分别为,且,.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的值.18.设为等差数列的前项和,已知,.(1)求数列的通项公式;(2)令,且数列的前项和为,求证:.19.已知定点,点A在圆上运动,M是线段AB上的一点,且,求出点M所满足的方程,并说明方程所表示的曲线是什么.20.设一元二次不等式的解集为.(Ⅰ)当时,求;(Ⅱ)当时,求的取值范围.21.从甲、乙两班某项测试成绩中各随机抽取5名同学的成绩,得到如图所示的茎叶图.已知甲班成绩数据的中位数为13,乙班成绩数据的平均数为16.(1)求x,y的值;(2)试估计甲、乙两班在该项测试中整体水平的高低.(注:方差,其中为的平均数)
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】
根据题意画出图形,结合图形求出扇形的面积与三角形的面积,计算弓形的面积,再利用弧长公式计算弧田的面积,求两者的差即可.【详解】如图所示,扇形的半径为,所以扇形的面积为,又三角形的面积为,所以弧田的面积为,又圆心到弦的距离等于,所示矢长为,按照上述弧田的面积经验计算可得弦矢矢,所以两者的差为.故选:B.【点睛】本题主要考查了扇形的弧长公式和面积公式的应用,以及我国古典数学的应用问题,其中解答中认真审题,合理利用扇形弧长和面积公式求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.2、D【解析】常数项有三种情况,都是次,或者都是次,或者都是二次,故常数项为3、A【解析】
按照分层抽样原则,每部分抽取的概率相等,按比例分配给每部分,即可求解.【详解】,,三所学校教师总和为540,从中抽取60人,则从学校中应抽取的人数为人.故选:A.【点睛】本题考查分层抽样抽取方法,按比例分配是解题的关键,属于基础题.4、B【解析】
试题分析:根据诱导公式和两角和的正弦公式以及正弦定理计算即可详解:sinB=sin(A+C)=sinAcosC+cosAsinC,∵sinB+sinA(sinC﹣cosC)=0,∴sinAcosC+cosAsinC+sinAsinC﹣sinAcosC=0,∴cosAsinC+sinAsinC=0,∵sinC≠0,∴cosA=﹣sinA,∴tanA=﹣1,∵<A<π,∴A=,由正弦定理可得,∵a=2,c=,∴sinC==,∵a>c,∴C=,故选B.点睛:本题主要考查正弦定理及余弦定理的应用,属于难题.在解与三角形有关的问题时,正弦定理、余弦定理是两个主要依据.解三角形时,有时可用正弦定理,有时也可用余弦定理,应注意用哪一个定理更方便、简捷一般来说,当条件中同时出现及、时,往往用余弦定理,而题设中如果边和正弦、余弦函数交叉出现时,往往运用正弦定理将边化为正弦函数再结合和、差、倍角的正余弦公式进行解答.5、C【解析】
先根据直线方程得斜率,再求倾斜角.【详解】因为直线,所以直线斜率为,所以倾斜角为,选C.【点睛】本题考查直线斜率以及倾斜角,考查基本分析求解能力,属基本题.6、B【解析】
先计算向量夹角,再利用投影定义计算即可.【详解】由向量,,则,,向量在向量方向上的投影为.故选:B【点睛】本题考查了向量数量积的坐标表示以及向量数量积的几何意义,属于基础题.7、A【解析】
将函数化为的形式后再进行判断便可得到结论.【详解】由题意得,∵,且函数的最小正周期为,∴函数时最小正周期为的偶函数.故选A.【点睛】判断函数最小正周期时,需要把函数的解析式化为或的形式,然后利用公式求解即可得到周期.8、B【解析】
通过取倒数的方式可知数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得,进而得到结果.【详解】由得:,即数列是以为首项,为公差的等差数列本题正确选项:【点睛】本题考查利用递推关系式求解数列中的项的问题,关键是能够根据递推关系式的形式,确定采用倒数法得到等差数列.9、B【解析】
分析程序中各变量、各语句的作用,再根据流程图所示的顺序,可知:该程序的作用是累加并输出S的值,条件框内的语句决定是否结束循环,模拟执行程序即可得到结果.【详解】程序在运行过程中各变量值变化如下:第一次循环k=2,S=2;是第二次循环k=3,S=7;是第三次循环k=4,S=18;是第四次循环k=5,S=41;是第五次循环=6,S=88;否故退出循环的条件应为k>5?,故选B.【点睛】本题主要考查程序框图的循环结构流程图,属于中档题.解决程序框图问题时一定注意以下几点:(1)不要混淆处理框和输入框;(2)注意区分程序框图是条件分支结构还是循环结构;(3)注意区分当型循环结构和直到型循环结构;(4)处理循环结构的问题时一定要正确控制循环次数;(5)要注意各个框的顺序,(6)在给出程序框图求解输出结果的试题中只要按照程序框图规定的运算方法逐次计算,直到达到输出条件即可.10、A【解析】
根据向量平行的坐标表示,得到,利用累乘法,求得,从而可作出判定,得到答案.【详解】由题意知,向量,,,当时,可得,即,所以,所以数列表示首项为,公差为的等差数列.当,可得,即,所以,所以数列既不是等差数列,也不是等比数列.故选A.【点睛】本题主要考查了向量的平行关系的坐标表示,等差数列的定义,以及“累乘法”求解通项公式的应用,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据递推关系式可证得数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得,得到,进而求得;利用裂项相消法求得结果.【详解】由得:数列是首项为,公差为的等差数列,即:设前项和为本题正确结果:【点睛】本题考查根据递推关系式证明数列为等差数列、等差数列通项的求解、裂项相消法求数列的前项和;关键是能够通过通项公式的形式确定采用的求和方法,属于常考题型.12、【解析】
利用余弦定理与不等式结合的思想求解,,的关系.即可求解的值.【详解】解:根据①余弦定理②由①②可得:化简:,,,,,,此时,故得,即,.故答案为:.【点睛】本题主要考查了存在性思想,余弦定理与不等式结合的思想,界限的利用.属于中档题.13、【解析】∵,(,),当时,,,…,,并项相加,得:,
∴,又∵当时,也满足上式,
∴数列的通项公式为,∴
,令(),则,∵当时,恒成立,∴在上是增函数,
故当时,,即当时,,对任意的正整数,当时,不等式恒成立,则须使,即对恒成立,即的最小值,可得,∴实数的取值范围为,故答案为.点睛:本题考查数列的通项及前项和,涉及利用导数研究函数的单调性,考查运算求解能力,注意解题方法的积累,属于难题通过并项相加可知当时,进而可得数列的通项公式,裂项、并项相加可知,通过求导可知是增函数,进而问题转化为,由恒成立思想,即可得结论.14、真【解析】当时,成立,即命题“,”为真命题.15、【解析】
先由,根据余弦定理,求出,再由,结合余弦定理,求出,再由题意即可得出结果.【详解】因为,所以,因此;又,由余弦定理可得,所以,因此.故答案为【点睛】本题主要考查解三角形,熟记正弦定理与余弦定理即可,属于常考题型.16、②【解析】
对①,可令求出的通式,再进行判断;对②,将代入检验是否为0即可【详解】对①,令得,可令,,①错;对②,当时,,②对故正确序号为:②故答案为②【点睛】本题考查三角函数的基本性质,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、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)因为,所以分别代入得解得(Ⅱ)由得,因为所以所以【考点定位】本题考查了正弦定理和余弦定理的应用,考查了方程思想和运算能力.由求的过程中体现了整体代换的运算技巧,而求的过程则体现了“通性通法”的常规考查.18、(1),(2)见解析【解析】
(1)根据等差数列的通项公式得到结果;(2)根据第一问得到,由裂项求和得到结果.【详解】(1)设等差数列的公差为,由题意得,,解得,,则,.(2)由得∴.【点睛】这个题目考查的是数列通项公式的求法及数列求和的常用方法;数列通项的求法中有常见的已知和的关系,求表达式,一般是写出做差得通项,但是这种方法需要检验n=1时通项公式是否适用;数列求和常用法有:错位相减,裂项求和,分组求和等。19、;方程所表示的曲线是以为圆心,为半径的圆.【解析】
设出点的坐标,结合向量的关系式及圆的方程可求.【详解】设,,因为,所以;,,因为点A在圆上运动,所以;化简得;方程所表示的曲线是以为圆心,为半径的圆.【点睛】本题主要考查曲线方程的求解,相关点法是常用的方法,侧重考查数学运算的核心素养.20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)将代入得到关于的不等式,结合一元二次方程解一元二次不等式可求得集合;(Ⅱ)解集为即不等式恒成立,求解时结合与之对应的二次函数考虑可得到需满足的条件
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