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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.已知,取值如下表:014561.3m3m5.67.4画散点图分析可知:与线性相关,且求得回归方程为,则m的值(精确到0.1)为()A.1.5 B.1.6 C.1.7 D.1.82.若函数,则的值为()A. B. C. D.3.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积是()A. B. C. D.4.已知,,,是球球面上的四个点,平面,,,则该球的表面积为()A. B. C. D.5.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A. B. C. D.6.下列说法不正确的是()A.圆柱的侧面展开图是一个矩形B.圆锥过轴的截面是一个等腰三角形C.平行于圆台底面的平面截圆台,截面是圆面D.直角三角形绕它的一边旋转一周形成的曲面围成的几何体是圆锥7.已知平面四边形满足,,,则的长为()A.2 B. C. D.8.已知的三个内角所对的边分别为,满足,且,则的形状为()A.等边三角形 B.等腰直角三角形C.顶角为的等腰三角形 D.顶角为的等腰三角形9.已知函数,则A.f(x)的最小正周期为π B.f(x)为偶函数C.f(x)的图象关于对称 D.为奇函数10.在ΔABC中,内角A,B,C的对边分别为a,b,c.若3asinC=A.π6 B.π3 C.2π二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知l,m是平面外的两条不同直线.给出下列三个论断:①l⊥m;②m∥;③l⊥.以其中的两个论断作为条件,余下的一个论断作为结论,写出一个正确的命题:__________.12.《九章算术》“竹九节”问题:现有一根9节的竹子,自上而下各节的容积成等差数列,上面4节的容积共3升,下面3节的容积共4升,则第5节的容积为升;13.若函数的图象与直线恰有两个不同交点,则的取值范围是________.14.已知向量(1,2),(x,4),且∥,则_____.15.在平面直角坐标系xOy中,角α与角β均以Ox为始边,它们的终边关于y轴对称.若,则=___________.16.已知,且,则的值是_______.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.在三棱柱中,平面ABC,,,D,E分别为AB,中点.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:四边形为平行四边形;(Ⅲ)求证:平面平面.18.已知函数.(1)若,求函数的值;(2)求函数的值域.19.在中,内角的对边分别为,且.(1)求角;(2)若,,求的值.20.某菜农有两段总长度为米的篱笆及,现打算用它们和两面成直角的墙、围成一个如图所示的四边形菜园(假设、这两面墙都足够长)已知(米),,,设,四边形的面积为.(1)将表示为的函数,并写出自变量的取值范围;(2)求出的最大值,并指出此时所对应的值.21.已知{an}是等差数列,设数列{bn}的前n项和为Sn,且2bn=b1(1+Sn),bn≠0,又a2b2=4,a7+b3=1.(1)求{an}和{bn}的通项公式;(2)令cn=anbn(n∈N*),求{cn}的前n项和Tn
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、C【解析】
根据表格中的数据,求得样本中心为,代入回归直线方程,即可求解.【详解】由题意,根据表格中的数据,可得,,即样本中心为,代入回归直线方程,即,解得,故选C.【点睛】本题主要考查了回归直线方程的应用,其中解答中熟记回归直线方程的基本特征是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.2、D【解析】
根据分段函数的定义域与函数解析式的关系,代值进行计算即可.【详解】解:由已知,又,又,所以:.
故选:D.【点睛】本题考查了分段函数的函数值计算问题,抓住定义域的范围,属于基础题.3、A【解析】
观察可知,这个几何体由两部分构成,:一个半圆柱体,底面圆的半径为1,高为2;一个半球体,半径为1,按公式计算可得体积。【详解】设半圆柱体体积为,半球体体积为,由题得几何体体积为,故选A。【点睛】本题通过三视图考察空间识图的能力,属于基础题。4、B【解析】
根据截面法,作出球心O与外接圆圆心所在截面,利用平行四边形和勾股定理可求得球半径,从而得到结果.【详解】如图,的外接圆圆心E为BC的中点,设球心为O,连接OE,OP,OA,D为PA的中点,连接OD.根据直角三角形的性质可得,且平面,则//,由为等腰三角形可得,又,所以//,则四边形ODAE是矩形,所以=,而,中,根据勾股定理可得,所以该球的表面积为.所以本题答案为B.【点睛】本题考查求三棱锥外接球的表面积问题,几何体的外接球、内切球问题,关键是球心位置的确定,必要时需把球的半径放置在可解的几何图形中,如果球心的位置不易确定,则可以把该几何体补成规则的几何体,便于球心位置和球的半径的确定.5、B【解析】
由三视图判断该几何体是有三条棱两两垂直是三棱锥,结合三视图的数据可得结果.【详解】由三视图可得该几何体是如图所示的三棱锥,其中AB,BC,BP两两垂直,且,则和的面积都是1,的面积为2,在中,,则的面积为,所以该几何体的表面积为,故选:B.【点睛】三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.6、D【解析】
根据旋转体的定义与性质,对选项中的命题分析、判断正误即可.【详解】A.圆柱的侧面展开图是一个矩形,正确;B.∵同一个圆锥的母线长相等,∴圆锥过轴的截面是一个等腰三角形,正确;C.根据平行于圆台底面的平面截圆台截面的性质可知:截面是圆面正确;D.直角三角形绕它的一条直角边旋转一周形成的曲面围成的几何体是圆锥,而直角三角形绕它的斜边旋转一周形成的曲面围成的几何体是两个对底面的两个圆锥,因此D不正确.故选:D.【点睛】本题考查了命题的真假判断,解题的关键是理解旋转体的定义与性质的应用问题,属于基础题.7、B【解析】
先建系,再结合两点的距离公式、向量的数量积及模的运算,求解即可得解.【详解】解:建立如图所示的平面直角坐标系,则,设,由,则,所以,又,所以,,即,故选:B.【点睛】本题考查了两点的距离公式,重点考查了向量的数量积运算及模的运算,属中档题.8、D【解析】
先利用同角三角函数基本关系得,结合正余弦定理得进而得B,再利用化简得,得A值进而得C,则形状可求【详解】由题即,由正弦定理及余弦定理得即故整理得,故故为顶角为的等腰三角形故选D【点睛】本题考查利用正余弦定理判断三角形形状,注意内角和定理,三角恒等变换的应用,是中档题9、C【解析】对于函数,它的最小正周期为=4π,故A选项错误;函数f(x)不满足f(–x)=f(x),故f(x)不是偶函数,故B选项错误;令x=,可得f(x)=sin0=0,故f(x)的图象关于对称,C正确;由于f(x–)=sin(x–)=–sin(x)=–cos(x)为偶函数,故D选项错误,故选C.10、A【解析】
根据正弦定理asinA=csinC将题干等式化为3sinAsin【详解】∵3asinC=3ccosA,所以3sinAsin【点睛】本题考查运用正弦定理求三角形内角,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、如果l⊥α,m∥α,则l⊥m或如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.【解析】
将所给论断,分别作为条件、结论加以分析.【详解】将所给论断,分别作为条件、结论,得到如下三个命题:(1)如果l⊥α,m∥α,则l⊥m.正确;(2)如果l⊥α,l⊥m,则m∥α.正确;(3)如果l⊥m,m∥α,则l⊥α.不正确,有可能l与α斜交、l∥α.【点睛】本题主要考查空间线面的位置关系、命题、逻辑推理能力及空间想象能力.12、【解析】试题分析:由题意可知,解得,所以.考点:等差数列通项公式.13、【解析】
作出函数的图像,根据图像可得答案.【详解】因为,所以,所以,所以,作出函数的图像,由图可知故答案为:【点睛】本题考查了正弦型函数的图像,考查了数形结合思想,属于基础题.14、.【解析】
根据求得,从而可得,再求得的坐标,利用向量模的公式,即可求解.【详解】由题意,向量,则,解得,所以,则,所以.【点睛】本题主要考查了向量平行关系的应用,以及向量的减法和向量的模的计算,其中解答中熟记向量的平行关系,以及向量的坐标运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】试题分析:因为和关于轴对称,所以,那么,(或),所以.【考点】同角三角函数,诱导公式,两角差的余弦公式【名师点睛】本题考查了角的对称关系,以及诱导公式,常用的一些对称关系包含:若与的终边关于轴对称,则,若与的终边关于轴对称,则,若与的终边关于原点对称,则.16、【解析】
计算出的值,然后利用诱导公式可求得的值.【详解】,,则,因此,.故答案为:.【点睛】本题考查利用诱导公式求值,同时也考查了同角三角函数基本关系的应用,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、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)见解析【解析】
(Ⅰ)只需证明,,即可得平面;(Ⅱ)可得四边形为平行四边形,,,即可得四边形为平行四边形;(Ⅲ)易得平面,即可得平面平面.【详解】(Ⅰ)∵平面,∴,又,,而,∴平面.(Ⅱ)∵、分别为、的中点,∴,,即四边形为平行四边形,∴,,∴四边形为平行四边形.(Ⅲ)∵,为中点,∴,又∵,且,∴平面,而平面,∴平面平面.【点睛】本题考查了空间点、线、面位置关系,属于基础题.18、(1);(2).【解析】
(1),.(2)由(1),,∴函数的值域为[1,2].19、(1)(2),【解析】
(1)由正弦定理可得,求得,即可解得角;(2)由余弦定理,列出方程,即可求解.【详解】(1)由题意知,由正弦定理可得,因为,则,所以,即,又由,所以.(2)由(1)知和,,由余弦定理,即,即,解得,所以.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理的应用,其中解答中熟记三角形的正弦、余弦定理,准确计算是解答的挂念,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.20、(1),其中;(2)当时,取得最大值.【解析】
(1)在中,利用正弦定理将、用表示,然后利用三角形的面积公式可求出关于的表达式,结合实际问题求出的取值范围;(2)利用(1)中的关于的表达式得出的最大值,并求出对应的的值.【详解】(1)在中,由正弦定理得,所以,,则的面积为,因此,,其中;(2)由(1)知,.,,当时,即当时,四边形的面积取得最大值.【点睛】本题考查了正弦定理、三角形的面积公式、两角和与差的正弦公式、二倍角公式以及三角函数的基本性质,在利用三角函数进行求解时,要利用三角恒等变换思想将三角函数解析式化简,考查推理能力与计算能力,属于中等题.21、(2)an=n;bn=2n﹣2(2)Tn=(n﹣2)•2n+2【解析】
(2)运用数列的递推式,以及等比数列的通项公式可得bn,{an}是公差为的等差数列,运用等差数列的通项公式可得首项和公差,可得所求通项公式;
(2)求得,由数列的错位相减法求和,结合等比数列的求和公式,即可得到所求和.【详解】(2)2bn=b2(2+Sn),bn≠0,n=2时,2b2=b2(2+S2)=b2(2+b2),解得b2=2,n≥2时,2b
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