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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.设变量、满足约束条件,则目标函数的最大值为()A.2 B.3 C.4 D.92.设集合,,,则()A. B. C. D.3.在中,,则这个三角形的形状为()A.锐角三角形 B.钝角三角形 C.直角三角形 D.等腰三角形4.已知,为直线,,为平面,下列命题正确的是()A.若,,则B.若,,则与为异面直线C.若,,,则D.若,,,则5.某几何体三视图如图所示,则该几何体的体积为()A. B. C. D.6.在中,,,其面积为,则等于()A. B. C. D.7.已知A(3,1),B(-1,2),若∠ACB的平分线方程为y=x+1,则AC所在的直线方程为()A.y=2x+4 B.y=x-3 C.x-2y-1=0 D.3x+y+1=08.设全集,集合,,则()A. B. C. D.9.已知关于的不等式对任意恒成立,则的取值范围是()A. B.C. D.10.下列说法错误的是()A.若样本的平均数为5,标准差为1,则样本的平均数为11,标准差为2B.身高和体重具有相关关系C.现有高一学生30名,高二学生40名,高三学生30名,若按分层抽样从中抽取20名学生,则抽取高三学生6名D.两个变量间的线性相关性越强,则相关系数的值越大二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知满足约束条件,则的最大值为__12.在等比数列中,,,则________.13.方程的解集是____________.14.已知数列满足,(),则________.15.已知无穷等比数列满足:对任意的,,则数列公比的取值集合为__________.16.如图,在正方体中,点是线段上的动点,则直线与平面所成的最大角的余弦值为________.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.已知首项为的等比数列不是递减数列,其前n项和为,且成等差数列.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的最大项的值与最小项的值.18.如图,在三棱柱中,侧棱垂直于底面,,分别是的中点.(1)求证:平面;(2)求三棱锥的体积.19.在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,面积为S,已知(Ⅰ)求证:成等差数列;(Ⅱ)若求.20.已知数列满足,.(1)求数列的通项公式;(2)当时,证明不等式:.21.△ABC的内角A,B,C所对边分别为,已知△ABC面积为.(1)求角C;(2)若D为AB中点,且c=2,求CD的最大值.
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、D【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,联立方程组求得最优解的坐标,把最优解的坐标代入目标函数得结论.【详解】画出满足约束条件的可行域,如图,画出可行域,,,,平移直线,由图可知,直线经过时目标函数有最大值,的最大值为9.故选D.【点睛】本题主要考查线性规划中,利用可行域求目标函数的最值,属于简单题.求目标函数最值的一般步骤是“一画、二移、三求”:(1)作出可行域(一定要注意是实线还是虚线);(2)找到目标函数对应的最优解对应点(在可行域内平移变形后的目标函数,最先通过或最后通过的顶点就是最优解);(3)将最优解坐标代入目标函数求出最值.2、A【解析】因为,所以,又因为,,故选A.3、B【解析】解:4、D【解析】
利用空间中线线、线面、面面间的位置关系对选项逐一判断即可.【详解】由,为直线,,为平面,知:在A中,若,,则与相交、平行或异面,故A错误;在B中,若,,则与相交、平行或异面,故B错误;在C中,若,,,则与相交、平行或异面,故C错误;在D中,若,,,则由线面垂直、面面平行的性质定理得,故D正确.故选:D.【点睛】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,属于基础题.5、B【解析】试题分析:该几何体是正方体在两个角各挖去四分之一个圆柱,因此.故选B.考点:三视图,体积.6、A【解析】
先由三角形面积公式求出,再由余弦定理得到,再由正弦定理,即可得出结果.【详解】因为在中,,,其面积为,所以,因此,所以,所以,由正弦定理可得:,所以.故选A【点睛】本题主要考查解三角形,熟记正弦定理和余弦定理即可,属于基础题型.7、C【解析】设点A(3,1)关于直线的对称点为,则,解得,即,所以直线的方程为,联立解得,即,又,所以边AC所在的直线方程为,选C.点睛:本题主要考查了直线方程的求法,属于中档题。解题时要结合实际情况,准确地进行求解。8、D【解析】
先求得集合的补集,然后求其与集合的交集,由此得出正确选项.【详解】依题意,所以,故选D.【点睛】本小题主要考查集合补集、交集的概念和运算,属于基础题.9、A【解析】
分别讨论和两种情况下,恒成立的条件,即可求得的取值范围.【详解】当时,不等式可化为,其恒成立当时,要满足关于的不等式任意恒成立,只需解得:.综上所述,的取值范围是.故选:A.【点睛】本题考查了含参数一元二次不等式恒成立问题,解题关键是掌握含有参数的不等式的求解,首先需要对二次项系数讨论,注意分类讨论思想的应用,属于基础题.10、D【解析】
利用平均数和方差的定义,根据线性回归的有关知识和分层抽样原理,即可判断出答案.【详解】对于A:若样本的平均数为5,标准差为1,则样本的平均数2×5+1=11,标准差为2×1=2,故正确对于B:身高和体重具有相关关系,故正确对于C:高三学生占总人数的比例为:所以抽取20名学生中高三学生有名,故正确对于D:两个变量间的线性相关性越强,应是相关系数的绝对值越大,故错误故选:D【点睛】本题考查了线性回归的有关知识,以及平均数和方差、分层抽样原理的应用问题,是基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由约束条件作出可行域,化目标函数为直线方程的斜截式,数形结合得到最优解,把最优解的坐标代入目标函数得答案.【详解】由约束条件作出可行域,如图所示,化目标函数为,由图可得,当直线过时,直线在轴上的截距最大,所以有最大值为.故答案为1.【点睛】本题主要考查简单线性规划求解目标函数的最值问题.其中解答中正确画出不等式组表示的可行域,利用“一画、二移、三求”,确定目标函数的最优解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,及推理与计算能力,属于基础题.12、【解析】
根据等比数列中,,得到公比,再写出和,从而得到.【详解】因为为等比数列,,,所以,所以,,所以.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列通项公式中的基本量计算,属于简单题.13、【解析】
由方程可得或,然后分别解出规定范围内的解即可.【详解】因为所以或由得或因为,所以由得因为,所以综上:解集是故答案为:【点睛】方程的等价转化为或,不要把遗漏了.14、31【解析】
根据数列的首项及递推公式依次求出、、……即可.【详解】解:,故答案为:【点睛】本题考查利用递推公式求出数列的项,属于基础题.15、【解析】
根据条件先得到:的表示,然后再根据是等比数列讨论公比的情况.【详解】因为,所以,即;取连续的有限项构成数列,不妨令,则,且,则此时必为整数;当时,,不符合;当时,,符合,此时公比;当时,,不符合;当时,,不符合;故:公比.【点睛】本题考查无穷等比数列的公比,难度较难,分析这种抽象类型的数列问题时,经常需要进行分类,可先通过列举的方式找到思路,然后再准确分析.16、【解析】
作的中心,可知平面,所以直线与平面所成角为,当在中点时,最大,求出即可。【详解】设正方体的边长为1,连接,由于为正方体,所以为正四面体,棱长为,为等边三角形,作的中心,连接,,由于为正四面体,为的中心,所以平面,所以为直线与平面所成角,则当在中点时,最大,当在中点时,由于为正四面体,棱长为,等边三角形,为的中心,所以,,所以直线与平面所成的最大角的余弦值为故直线与平面所成的最大角的余弦值为故答案为【点睛】本题考查线面所成角,解题的关键是确定当在中点时,最大,考查学生的空间想象能力以及计算能力。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)最大项的值为,最小项的值为【解析】试题分析:(1)根据成等差数列,利用等比数列通项公式和前项和公式,展开.利用等比数列不是递减数列,可得值,进而求通项.(2)首先根据(1)得到,进而得到,但是等比数列的公比是负数,所以分两种情况:当的当n为奇数时,随n的增大而减小,所以;当n为偶数时,随n的增大而增大,所以,然后可判断最值.试题解析:(1)设的公比为q.由成等差数列,得.即,则.又不是递减数列且,所以.故.(2)由(1)利用等比数列的前项和公式,可得得当n为奇数时,随n的增大而减小,所以,故.当n为偶数时,随n的增大而增大,所以,故.综上,对于,总有,所以数列最大项的值为,最小值的值为.考点:等差中项,等比通项公式;数列增减性的讨论求最值.18、(1)证明见解析(2)【解析】试题分析:(1)做辅助线,先证及四边形为平行四边形平面;(2)利用勾股定理求得.试题解析:(1)证明:取中点,连接,则∵是的中点,∴;∵是的中点,∴,∴四边形为平行四边形,∴,∵平面,平面,∴平面;(2)∵,∴,∴19、(Ⅰ)详见解析;(Ⅱ)4.【解析】试题分析:(1)在三角形中处理边角关系时,一般全部转化为角的关系,或全部转化为边的关系.题中若出现边的一次式一般采用正弦定理,出现边的二次式一般采用余弦定理,应用正弦、余弦定理时,注意公式变形的应用,解决三角形问题时,注意角的限制范围;(2)在三角兴中,注意隐含条件(3)解决三角形问题时,根据边角关系灵活的选用定理和公式.(4)在解决三角形的问题中,面积公式最常用,因为公式中既有边又有角,容易和正弦定理、余弦定理联系起来.试题解析:(Ⅰ)由正弦定理得:即2分∴即4分∵∴即∴成等差数列.6分(Ⅱ)∵∴8分又10分由(Ⅰ)得:∴12分考点:三角函数与解三角形.20、(1);(2)见解析.【解析】
(1)分和两种情况讨论,利用,可得出数列的通项公式;(2)由得,从而可得,即可证明出结论.【详解】(1),,.①当时,数列是各项均为的常数列,则;②当时,数列是以为首项,以为公比的等比数列,,.当时,也适合.综上所述,;(2)由,得,,,,因此,.【点睛】本题考查数列的通项,考查不等式的证明,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.21、(1)(2)【解析】
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