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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.已知圆与直线切于点,则直线的方程为()A. B. C. D.2.若正实数,满足,且恒成立,则实数的取值范围为()A. B. C. D.3.函数的部分图像如图所示,则该函数的解析式为()A. B.C. D.4.从装有两个红球和三个黑球的口袋里任取两个球,那么互斥而不对立的两个事件是()A.“至少有一个黑球”与“都是黑球” B.“至少有一个黑球”与“至少有一个红球”C.“恰好有一个黑球”与“恰好有两个黑球” D.“至少有一个黑球”与“都是红球”5.在中,角所对的边分别为,若.且,则的值为()A. B.C. D.或6.方程表示的曲线是()A.一个圆 B.两个圆 C.半个圆 D.两个半圆7.已知,,,则的大小关系为()A. B. C. D.8.已知圆截直线所得弦的长度为4,则实数a的值是A. B. C. D.9.已知a,b,c,d∈R,则下列不等式中恒成立的是()A.若a>b,c>d,则ac>bd B.若a>b,则C.若a>b>0,则(a﹣b)c>0 D.若a>b,则a﹣c>b﹣c10.从A,B,C三个同学中选2名代表,则A被选中的概率为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设为三条不同的直线,为两个不同的平面,给出下列四个判断:①若则;②若是在内的射影,,则;③底面是等边三角形,侧面都是等腰三角形的三棱锥是正三棱锥;④若球的表面积扩大为原来的16倍,则球的体积扩大为原来的32倍;其中正确的为___________.12.若,则函数的值域为________.13.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______.14.已知一个三角形的三边长分别为3,5,7,则该三角形的最大内角为_________15.函数的定义域为____________.16.已知是内的一点,,,则_______;若,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.已知正项等比数列满足,,数列满足.(1)求数列,的通项公式;(2)令,求数列的前项和;(3)若,且对所有的正整数都有成立,求的取值范围.18.已知等差数列的首项为,公差为,前n项和为,且满足,.(1)证明;(2)若,,当且仅当时,取得最小值,求首项的取值范围.19.如图,在三棱锥中,平面平面,,点,,分别为线段,,的中点,点是线段的中点.求证:(1)平面;(2).20.某快餐连锁店招聘外卖骑手,该快餐连锁店提供了两种日工资方案:方案(1)规定每日底薪50元,快递业务每完成一单提成3元;方案(2)规定每日底薪100元,快递业务的前44单没有提成,从第45单开始,每完成一单提成5元.该快餐连锁店记录了每天骑手的人均业务量.现随机抽取100天的数据,将样本数据分为[25,35),[35,45),[45,55),[55,65),[65,75),[75,85),[85,95]七组,整理得到如图所示的频率分布直方图。(1)随机选取一天,估计这一天该连锁店的骑手的人均日快递业务量不少于65单的概率;(2)若骑手甲、乙选择了日工资方案(1),丙、丁选择了日工资方案(2).现从上述4名骑手中随机选取2人,求至少有1名骑手选择方案(1)的概率;21.已知,其中,求:(1);;(2)与的夹角的余弦值.
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】
利用点与圆心连线的直线与所求直线垂直,求出斜率,即可求过点与圆C相切的直线方程;【详解】圆可化为:,显然过点的直线不与圆相切,则点与圆心连线的直线斜率为,则所求直线斜率为,代入点斜式可得,整理得。故选A.【点睛】本题考查直线方程,考查直线与圆的位置关系,考查分类讨论的数学思想,属于中档题.2、B【解析】
根据,结合基本不等式可求得,从而得到关于的不等式,解不等式求得结果.【详解】由题意知:,,(当且仅当,即时取等号),解得:本题正确选项:【点睛】本题考查利用基本不等式求解和的最小值问题,关键是配凑出符合基本不等式的形式,从而求得最值.3、A【解析】
根据图象求出即可得到函数解析式.【详解】显然,因为,所以,所以,由得,所以,即,,因为,所以,所以.故选:A【点睛】本题考查了根据图象求函数解析式,利用周期求,代入最高点的坐标求是解题关键,属于基础题.4、C【解析】分析:利用对立事件、互斥事件的定义求解.详解:从装有两个红球和三个黑球的口袋里任取两个球,在A中,“至少有一个黑球”与“都是黑球”能同时发生,不是互斥事件,故A错误;在B中,“至少有一个黑球”与“至少有一个红球”能同时发生,不是互斥事件,故B错误;在C中,“恰好有一个黑球”与“恰好有两个黑球”不能同时发生,但能同时不发生,是互斥而不对立的两个事件,故C正确;在D中,“至少有一个黑球”与“都是红球”是对立事件,故D错误.故答案为:C点睛:(1)本题主要考查互斥事件和对立事件的定义,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平.(2)互斥事件指的是在一次试验中,不可能同时发生的两个事件,对立事件指的是在一次试验中,不可能同时发生的两个事件,且在一次试验中,必有一个发生的两个事件.注意理解它们的区别和联系.5、D【解析】
首先根据余弦定理,得到或.再分别计算即可.【详解】因为,所以,即:,解得:或.当时,.当时,.所以或.故选:D【点睛】本题主要考查余弦定理解三角形,熟记公式为解题的关键,属于中档题.6、D【解析】原方程即即或故原方程表示两个半圆.7、B【解析】
根据对数函数的单调性可知都大于1,把化成后可得的大小,从而可得的大小关系.【详解】因为及都是上的增函数,故,,又,故,选B.【点睛】对数的大小比较,可通过寻找合适的单调函数来构建大小关系,如果底数不统一,可以利用对数的运算性质统一底数.不同类型的数比较大小,应找一个中间数,通过它实现大小关系的传递.8、B【解析】试题分析:圆化为标准方程为,所以圆心为(-1,1),半径,弦心距为.因为圆截直线所得弦长为4,所以.故选B.9、D【解析】
根据不等式的性质判断.【详解】当时,A不成立;当时,B不成立;当时,C不成立;由不等式的性质知D成立.故选D.【点睛】本题考查不等式的性质,不等式的性质中,不等式两边乘以同一个正数,不等式号方向不变,两边乘以同一个负数,不等式号方向改变,这个性质容易出现错误:一是不区分所乘数的正负,二是不区分是否为1.10、D【解析】
先求出基本事件总数,被选中包含的基本事件个数,由此能求出被选中的概率.【详解】从,,三个同学中选2名代表,基本事件总数为:,共个,被选中包含的基本事件为:,共2个,被选中的概率.故选:D.【点睛】本题考查概率的求法,考查列举法和运算求解能力,是基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①②【解析】
对四个命题分别进行判断即可得到结论【详解】①若,垂足为,与确定平面,,则,,则,,则,故,故正确②若,是在内的射影,,根据三垂线定理,可得,故正确③底面是等边三角形,侧面都是有公共顶点的等腰三角形的三棱锥是正三棱锥,故不正确④若球的表面积扩大为原来的倍,则半径扩大为原来的倍,则球的体积扩大为原来的倍,故不正确其中正确的为①②【点睛】本题主要考查了空间中直线与平面之间的位置关系、球的体积等知识点,数量掌握各知识点然后对其进行判断,较为基础。12、【解析】
令,结合可得,本题转化为求二次函数在的值域,求解即可.【详解】,.令,,则,由二次函数的性质可知,当时,;当时,.故所求值域为.【点睛】本题考查了函数的值域,利用换元法是解决本题的一个方法.13、【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.14、【解析】
由题意可得三角形的最大内角即边7对的角,设为θ,由余弦定理可得cosθ的值,即可求得θ的值.【详解】根据三角形中,大边对大角,故边长分别为3,5,7的三角形的最大内角即边7对的角,设为θ,则由余弦定理可得cosθ,∴θ=,故答案为:C.【点睛】本题主要考查余弦定理的应用,大边对大角,已知三角函数值求角的大小,属于基础题.15、【解析】
先将和分别解出来,然后求交集即可【详解】要使,则有且由得由得因为所以原函数的定义域为故答案为:【点睛】解三角不等式的方法:1.在单位圆中利用三角函数线,2.利用三角函数的图像16、【解析】
对式子两边平方,再利用向量的数量积运算即可;式子两边分别与向量,进行数量积运算,得到关于的方程组,解方程组即可得答案.【详解】∵,∴;∵,∴解得:,∴.故答案为:;.【点睛】本题考查向量数量积的运算,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意将向量等式转化为数量关系的方法.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);(3).【解析】
(1)设等比数列的公比为,则,根据条件可求出的值,利用等比数列的通项公式可求出,再由对数的运算可求出数列的通项公式;(2)求出数列的通项公式,然后利用错位相减法求出数列的前项和为;(3)利用数列单调性的定义求出数列最大项的值为,由题意得出关于的不等式对任意的恒成立,然后利用参变量分离法得出,并利用基本不等式求出在时的最小值,即可得出实数的取值范围.【详解】(1)设等比数列的公比为,则,由可得,,,即,,解得,.;(2)由(1)可得,,可得,上式下式,得,因此,;(3),,,,即,则有.所以,数列是单调递减数列,则数列的最大项为.由题意可知,关于的不等式对任意的恒成立,.由基本不等式可得,当且仅当时,等号成立,则在时的最小值为,,因此,实数的取值范围是.【点睛】本题考查等比数列通项公式的求解,考查错位相减求和法以及数列不等式恒成立问题,涉及数列最大项的问题,一般利用数列单调性的定义来求解,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.18、(1)证明见解析;(2)【解析】
(1)根据等差数列的前n项和公式,变形可证明为等差数列.结合条件,,可得,进而表示出.由为等差数列,表示出,化简变形后结合不等式性质即可证明.(2)将三角函数式分组,提公因式后结合同角三角函数关系式化简.再由平方差公式及正弦的和角与差角公式合并.根据条件等式,结合等差数列性质,即可求得.由,即可确定.当且仅当时,取得最小值,可得不等式组,即可得首项的取值范围.【详解】(1)证明:等差数列的前n项和为,则所以,,故为等差数列,因为,,所以,解得,因为,得故,从而.(2)而.由条件又由等差数列性质知:所以,因为,所以,那么.等差数列,当且仅当时,取得最小值.,所以.【点睛】本题考查了等差数列前n项和公式的应用,等差数列通项公式定义及变形式应用.三角函数式变形,正弦和角与差角公式的应用,不等式组的解法,综合性强,属于难题.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】
(1)连AF交BE于Q,连QO,推导出Q是△PAB的重心,从而FG∥QO,由此能证明FG∥平面EBO.(2)推导出BO⊥AC,从而BO⊥面PAC,进而BO⊥PA,再求出OE⊥PA,由此能证明PA⊥平面EBO,利用线面垂直的性质可证PA⊥BE.【详解】(1)连接AF交BE于Q,连接QO,因为E,F分别为边PA,PB的中点,所以Q为△PAB的重心,可得:2,又因为O为线段AC的中点,G是线段CO的中点,所以2,于是,所以FG∥QO,因为FG⊄平面EBO,QO⊂平面EBO,所以FG∥平面EBO.(2)因为O为边AC的中点,AB=BC,所以BO⊥AC,因为平面PAC⊥平面ABC,平面PAC∩平面ABC=AC,BO⊂平面ABC,所以BO⊥平面PAC,因为PA⊂平面PAC,所以BO⊥PA,因为点E,O分别为线段PA,AC的中点,所以EO∥PC,因为PA⊥PC,所以PA⊥EO,又BO∩OE=O,BO,EO⊂平面EBO,所以PA⊥平面EBO,因为BE⊂平面EBO,所以PA⊥BE.【点睛】本题考查线面垂直、线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的关系等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题.20、(1)0.4(2)【解析】
(1)从频率分布直方图中计算出前四组矩形面积之和,即
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