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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.已知三棱柱()A. B. C. D.2.的内角的对边分别为成等比数列,且,则等于()A. B. C. D.3.在等比数列中,成等差数列,则公比等于()A.1

2 B.−1

−2 C.1

−2 D.−1

24.阅读如图所示的算法框图,输出的结果S的值为A.8 B.6 C.5 D.45.10名工人某天生产同一零件,生产的件数是15,17,14,10,15,17,17,16,14,12.设其平均数为a,中位数为b,众数为c,则有().A. B. C. D.6.已知满足,则()A.1 B.3 C.5 D.77.已知角α终边上一点P(-2,3),则cos(A.32 B.-32 C.8.已知、都是单位向量,则下列结论正确的是()A. B. C. D.9.在如图的正方体中,M、N分别为棱BC和棱的中点,则异面直线AC和MN所成的角为()A. B. C. D.10.直线上的点到圆上点的最近距离为()A. B. C. D.1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.甲、乙两人下棋,两人下成和棋的概率是,甲获胜的概率是,则甲不输的概率为________.12.若数列满足,,则的最小值为__________________.13.已知向量,,且与垂直,则的值为______.14.若,则____________.15.函数的定义域为A,若时总有为单函数.例如,函数=2x+1()是单函数.下列命题:①函数=(xR)是单函数;②若为单函数,且则;③若f:AB为单函数,则对于任意bB,它至多有一个原象;④函数f(x)在某区间上具有单调性,则f(x)一定是单函数.其中的真命题是.(写出所有真命题的编号)16.已知圆锥的顶点为,母线,所成角的余弦值为,与圆锥底面所成角为45°,若的面积为,则该圆锥的侧面积为__________.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.已知向量.(1)若向量,且,求的坐标;(2)若向量与互相垂直,求实数的值.18.在平面直角坐标系中,为坐标原点,三点满足.(1)求证:三点共线;(2)已知的最小值为,求实数的值.19.已知数列的前n项和为,且,.(1)求数列的通项公式;(2)若等差数列满足,且,,成等比数列,求c.20.在直角坐标系中,点,圆的圆心为,半径为2.(Ⅰ)若,直线经过点交圆于、两点,且,求直线的方程;(Ⅱ)若圆上存在点满足,求实数的取值范围.21.已知函数.(1)若,求函数的值;(2)求函数的值域.

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】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=2、B【解析】

成等比数列,可得,又,可得,利用余弦定理即可得出.【详解】解:成等比数列,,又,,则故选B.【点睛】本题考查了等比数列的性质、余弦定理,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.3、C【解析】

设出基本量,利用等比数列的通项公式,再利用等差数列的中项关系,即可列出相应方程求解【详解】等比数列中,设首项为,公比为,成等差数列,,即,或答案选C【点睛】本题考查等差数列和等比数列求基本量的问题,属于基础题4、B【解析】

判断框,即当执行到时终止循环,输出.【详解】初始值,代入循环体得:,,,输出,故选A.【点睛】本题由于循环体执行的次数较少,所以可以通过列举每次执行后的值,直到循环终止,从而得到的输出值.5、B【解析】

根据所给数据,分别求出平均数为a,中位数为b,众数为c,然后进行比较可得选项.【详解】,中位数为,众数为.故选:B.【点睛】本题主要考查统计量的求解,明确平均数、中位数、众数的求解方法是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.6、B【解析】

已知两个边和一个角,由余弦定理,可得。【详解】由题得,,,代入,化简得,解得(舍)或.故选:B【点睛】本题考查用余弦定理求三角形的边,是基础题。7、A【解析】角α终边上一点P(-2,3),所以cos(8、B【解析】

由、都是单位向量,由向量的数量积和共线的定义可判断出正确选项.【详解】由、都是单位向量,所以.设、的夹角为.则,所以A,D不正确.当时,、同向或反向,所以C不正确.,所以B正确.故选:B【点睛】本题考查了单位向量的概念,属于概念考查题,应该掌握.9、C【解析】

将平移到一起,根据等边三角形的性质判断出两条异面直线所成角的大小.【详解】连接如下图所示,由于分别是棱和棱的中点,故,根据正方体的性质可知,所以是异面直线所成的角,而三角形为等边三角形,故.故选C.【点睛】本小题主要考查空间异面直线所成角的大小的求法,考查空间想象能力,属于基础题.10、C【解析】

求出圆心和半径,求圆心到直线的距离,此距离减去半径即得所求的结果.【详解】将圆化为标准形式可得可得圆心为,半径,而圆心到直线距离为,

因此圆上点到直线的最短距离为,故选:C.【点睛】本题考查直线和圆的位置关系,点到直线的距离公式的应用,求圆心到直线的距离是解题的关键,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】甲、乙两人下棋,只有三种结果,甲获胜,乙获胜,和棋;甲不输,即甲获胜或和棋,甲不输的概率为12、【解析】

由题又,故考虑用累加法求通项公式,再分析的最小值.【详解】,故,当且仅当时成立.又为正整数,且,故考查当时.当时,当时,因为,故当时,取最小值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查累加法,求最小值时先用基本不等式,发现不满足“三相等”,故考虑与相等时的取值最近的两个正整数.13、【解析】

根据与垂直即可得出,进行数量积的坐标运算即可求出x的值.【详解】;;.故答案为.【点睛】本题考查向量垂直的充要条件,以及向量数量积的坐标运算,属于基础题.14、【解析】故答案为.15、②③【解析】

命题①:对于函数,设,故和可能相等,也可能互为相反数,即命题①错误;命题②:假设,因为函为单函数,所以,与已知矛盾,故,即命题②正确;命题③:若为单函数,则对于任意,,假设不只有一个原象与其对应,设为,则,根据单函数定义,,又因为原象中元素不重复,故函数至多有一个原象,即命题③正确;命题④:函数在某区间上具有单调性,并不意味着在整个定义域上具有单调性,即命题④错误,综上可知,真命题为②③.故答案为②③.16、【解析】

分析:先根据三角形面积公式求出母线长,再根据母线与底面所成角得底面半径,最后根据圆锥侧面积公式求结果.详解:因为母线,所成角的余弦值为,所以母线,所成角的正弦值为,因为的面积为,设母线长为所以,因为与圆锥底面所成角为45°,所以底面半径为因此圆锥的侧面积为三、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)或(2)【解析】

(1)因为,所以可以设求出坐标,根据模长,可以得到参数的方程.(2)由于已知条件可以计算出与坐标(含有参数)而两向量垂直,可以得到关于的方程,完成本题.【详解】(1)法一:设,则,所以解得所以或法二:设,因为,,所以,因为,所以解得或,所以或(2)因为向量与互相垂直所以,即而,,所以,因此,解得【点睛】考查了向量的线性表示,引入参数,只要我们能建立起引入参数的方程,则就能计算出所求参数值,从而完成本题.18、(1)证明过程见解析;(2)【解析】试题分析:(1)只需证得即可。(2)由题意可求得的解析式,利用换元法转换成,讨论的单调性,可知其在上为单调减函数,得可解得的值。(1)证明:三点共线.(2),,令,其对称轴方程为在上是减函数,。点睛:证明三点共线的方法有两种:一、求出其中两点所在直线方程,验证第三点满足直线方程即可;二、任取两点构造两个向量,证明两向量共线即可。在考试中经常采用第二种方法,便于计算。证明四点共线一般采用第一种方法。19、(1);(2).【解析】

(1)根据题意,数列为1为首项,4为公差的等差数列,根据等差数列通项公式计算即可;(2)由(1)可求数列的前n项和为,根据,,成等差数列及,,成等比数列,利用等差、等比数列性质可求出c.【详解】(1),,,故数列是以1为首项,4为公差的等差数列..(2)由(1)知,,,,,,法1:,,成等比数列,,即,整理得:,或.①当时,,所以(定值),满足为等差数列,②当时,,,,,不满足,故此时数列不为等差数列(舍去).法2:因为为等差数列,所以,即,解得或.①当时,满足,,成等比数列,②当时,,,,不满足,,成等比数列(舍去),综上可得.【点睛】本题考查等差数列的通项及求和,等差数列、等比数列性质的应用,解决此类问题通常借助方程思想列方程(组)求解,属于中等题.20、(Ⅰ)或.(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)勾股定理求出圆心到直线的距离d,利用d=1以直线的斜率存在、不存在两种情况进行分类讨论;(Ⅱ)设,由求出x、y满足的关系式,可得点在圆上,推出圆与圆有公共点,所以,列出不等式求解即可.【详解】(Ⅰ)当,圆心为,圆的方程为,设圆心到直线的距离为,则.①若直线的斜

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