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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.设和分别表示函数的最大值和最小值,则等于()A. B. C. D.2.为数列的前n项和,若,则的值为()A.-7 B.-4 C.-2 D.03.某种产品的广告费用支出与销售额之间具有线性相关关系,根据下表数据(单位:百万元),由最小二乘法求得回归直线方程为.现发现表中有个数据看不清,请你推断该数据值为()345582834★5672A.65 B.60 C.55 D.504.已知函数,则下列说法正确的是()A.图像的对称中心是B.在定义域内是增函数C.是奇函数D.图像的对称轴是5.已知椭圆C:的左右焦点为F1,F2离心率为,过F2的直线l交C与A,B两点,若△AF1B的周长为,则C的方程为()A. B. C. D.6.已知函数在上是x的减函数,则a的取值范围是()A. B. C. D.7.若点共线,则的值为()A. B. C. D.8.数列满足,,则()A. B. C. D.29.已知直线平面,直线平面,下列四个命题中正确的是().()()()()A.()与() B.()与() C.()与() D.()与()10.在△ABC中,A=60°,AB=2,且△ABC的面积为,则BC的长为().A. B.2 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若在区间(且)上至少含有30个零点,则的最小值为_____.12.在梯形中,,,设,,则__________(用向量表示).13.设为偶函数,则实数的值为________.14.如图,二面角等于,、是棱上两点,、分别在半平面、内,,,且,则的长等于______.15.某中学为了了解全校学生的阅读情况,在全校采用随机抽样的方法抽取一个样本进行问卷调查,并将他们在一个月内去图书馆的次数进行了统计,将学生去图书馆的次数分为5组:制作了如图所示的频率分布表,则抽样总人数为_______.16.在中,两直角边和斜边分别为a,b,c,若则实数x的取值范围是________.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.设的内角为所对的边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的周长的取值范围.18.如图,已知等腰梯形中,是的中点,,将沿着翻折成,使平面平面.(Ⅰ)求证:;(Ⅱ)求二面角的余弦值;(Ⅲ)在线段上是否存在点P,使得平面,若存在,求出的值;若不存在,说明理由.19.在平面直角坐标系中,已知向量,,.(1)若,求的值;(2)若与的夹角为,求的值.20.△ABC中,a=7,c=3,且=.(1)求b;(2)求∠A.21.已知是等差数列,满足,,数列满足,,且是等比数列.(1)求数列和的通项公式;(2)求数列的前项和.

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】

根据余弦函数的值域,确定出的最大值和最小值,即可计算出的值.【详解】因为的值域为,所以的最大值,所以的最小值,所以.故选:C.【点睛】本题考查余弦型函数的最值问题,难度较易.求解形如的函数的值域,注意借助余弦函数的有界性进行分析.2、A【解析】

依次求得的值,进而求得的值.【详解】当时,;当时,,;当时,;故.故选:A.【点睛】本小题主要考查根据递推关系式求数列每一项,属于基础题.3、B【解析】

求出样本中心点的坐标,代入线性回归方程求解.【详解】设表中看不清的数据为,则,,代入,得,解得.故选:.【点睛】本题考查线性回归方程,明确线性回归方程恒过样本点的中心是关键,是基础题.4、A【解析】

根据正切函数的图象与性质逐一判断即可.【详解】.,由得,,的对称中心为,,故正确;.在定义域内不是增函数,故错误;.为非奇非偶函数,故错误;.的图象不是轴对称图形,故错误.故选.【点睛】本题考查了正切函数的图象与性质,考查了整体思想,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属基础题.5、A【解析】

若△AF1B的周长为4,由椭圆的定义可知,,,,,所以方程为,故选A.考点:椭圆方程及性质6、C【解析】

由复合函数单调性及函数的定义域得不等关系.【详解】由题意,解得.故选:C.【点睛】本题考查对数型复合函数的单调性,解题时要注意对数函数的定义域.7、A【解析】

通过三点共线转化为向量共线,即可得到答案.【详解】由题意,可知,又,点共线,则,即,所以,故选A.【点睛】本题主要考查三点共线的条件,难度较小.8、C【解析】

根据已知分析数列的周期性,可得答案.【详解】解:∵数列满足,,∴,,,,故数列以4为周期呈现周期性变化,由,故,故选:C.【点睛】本题考查的知识点是数列的递推公式,数列的周期性,难度中档.9、D【解析】

∵直线l⊥平面α,若α∥β,则直线l⊥平面β,又∵直线m⊂平面β,∴l⊥m,即(1)正确;∵直线l⊥平面α,若α⊥β,则l与m可能平行、异面也可能相交,故(2)错误;∵直线l⊥平面α,若l∥m,则m⊥平面α,∵直线m⊂平面β,∴α⊥β;故(3)正确;∵直线l⊥平面α,若l⊥m,则m∥α或m⊂α,则α与β平行或相交,故(4)错误;故选D.10、D【解析】

利用三角形面积公式列出关系式,把,已知面积代入求出的长,再利用余弦定理即可求出的长.【详解】∵在中,,且的面积为,

∴,

解得:,

由余弦定理得:,

则.

故选D.【点睛】此题考查了余弦定理,三角形面积公式,以及特殊角的三角函数值,熟练掌握余弦定理是解本题的关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

首先求出在上的两个零点,再根据周期性算出至少含有30个零点时的值即可【详解】根据,即,故,或,∵在区间(且)上至少含有30个零点,∴不妨假设(此时,),则此时的最小值为,(此时,),∴的最小值为,故答案为:【点睛】本题函数零点个数的判断,解决此类问题通常结合周期、函数图形进行解决。属于难题。12、【解析】

根据向量减法运算得结果.【详解】利用向量的三角形法则,可得,,又,,则,.故答案为.【点睛】本题考查向量表示,考查基本化解能力13、4【解析】

根据偶函数的定义知,即可求解.【详解】因为为偶函数,所以,故,解得.故填4.【点睛】本题主要考查了偶函数的定义,利用定义求参数的取值,属于中档题.14、1【解析】

由已知中二面角α﹣l﹣β等于110°,A、B是棱l上两点,AC、BD分别在半平面α、β内,AC⊥l,BD⊥l,且AB=AC=BD=1,由,结合向量数量积的运算,即可求出CD的长.【详解】∵A、B是棱l上两点,AC、BD分别在半平面α、β内,AC⊥l,BD⊥l,又∵二面角α﹣l﹣β的平面角θ等于110°,且AB=AC=BD=1,∴,60°,∴故答案为1.【点睛】本题考查的知识点是与二面角有关的立体几何综合题,其中利用,结合向量数量积的运算,是解答本题的关键.15、20【解析】

总体人数占的概率是1,也可以理解成每个人在整体占的比重一样,所以三组的频率为:,共有14人,即14人占了整体的0.7,那么整体共有人。【详解】前三组,即三组的频率为:,,解得:【点睛】此题考查概率,通过部分占总体的概率即可计算出总体的样本值,属于简单题目。16、【解析】

计算得到,根据得到范围.【详解】两直角边和斜边分别为a,b,c,则,则,则,故.故答案为:.【点睛】本题考查了正弦定理和三角函数的综合应用,意在考查学生的综合应用能力.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).【解析】试题分析:(1)已知,由余弦定理角化边得,再由余弦定理可得角的值;(2)根据与,由正弦定理求得,,结合代入到的周长表达式,利用三角恒等变换化简得到的周长关于角的三角函数,再根据正弦函数的图象与性质,即可求解周长的取值范围.试题解析:(1),由余弦定理,得,,∵.(2).由正弦定理,得,同理可得,的周长,,的周长,故的周长的取值范围为.点睛:在解三角形的范围问题时往往要运用正弦定理或余弦定理转化为角度的范围问题,这样可以利用辅助角公式进行化简,再根据角的范围求得最后的结果.18、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)二面角的余弦值为;(Ⅲ)存在点P,使得平面,且.【解析】

试题分析:(I)根据直线与平面垂直的判定定理,需证明垂直平面内的两条相交直线.由题意易得四边形是菱形,所以,从而,即,进而证得平面.(Ⅱ)由(I)可知,、、两两互相垂直,故可以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,利用空间向量即可求得二面角的余弦值.(Ⅲ)根据直线与平面平行的判定定理,只要能找到一点P使得PM平行平面内的一条直线即可.由于,故可取线段中点P,中点Q,连结.则,且.由此即可得四边形是平行四边形,从而问题得证.试题解析:(I)由题意可知四边形是平行四边形,所以,故.又因为,M为AE的中点所以,即又因为,所以四边形是平行四边形.所以故.因为平面平面,平面平面,平面所以平面.因为平面,所以.因为,、平面,所以平面.(Ⅱ)以为轴,为轴,为轴建立空间直角坐标系,则,,,.平面的法向量为.设平面的法向量为,因为,,,令得,.所以,因为二面角为锐角,所以二面角的余弦值为.(Ⅲ)存在点P,使得平面.法一:取线段中点P,中点Q,连结.则,且.又因为四边形是平行四边形,所以.因为为的中点,则.所以四边形是平行四边形,则.又因为平面,所以平面.所以在线段上存在点,使得平面,.法二:设在线段上存在点,使得平面,设,(),,因为.所以.因为平面,所以,所以,解得,又因为平面,所以在线段上存在点,使得平面,.考点:1、空间直线与平面的位置关系;2、二面角.19、(1)1(2)【解析】

(1).若,则,结合三角函数的关系式即可求的值;

(2).若与的夹角为,利用向量的数量积的坐标公式进行求解即可求的值.【详解】(1)由,则即,所以所以(2),又与的夹角为,则即即由,则所以,即【点睛】本题主要考查向量数量积的定义和坐标公式的应用,考查学生的计算能力,属于基础题.20、(1);(2)∠A=120°.【解析】

由正弦定理求得b,由余弦定理求得cos∠A,进而求出∠A的值.【详解】(1)由正弦定理得=可得,==,所以b==1.(2)由余弦定理得cosA===,又因为,所以∠A=120°.【点睛】本题考查正弦定理、余弦定理的应用,属基础题,根据正弦定理求出b的值,是解题的关键.21、(1),;(2)【解析】试题分析:(1)利用等差数列,等比数列的通项公式先求得公差和公比,即得到结论;(2)利用分组求和法,由等差数列及等比数列的前

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