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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须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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. B. C. D.2.直线分别与轴,轴交于,两点,点在圆上,则面积的取值范围是()A. B. C. D.3.下面结论中,正确结论的是()A.存在两个不等实数,使得等式成立B.(0<x<π)的最小值为4C.若是等比数列的前项的和,则成等比数列D.已知的三个内角所对的边分别为,若,则一定是锐角三角形4.在△ABC中,,,.的值为()A. B. C. D.5.已知,则的值域为()A. B. C. D.6.已知数列的前项和为,,且满足,若,则的值为()A. B. C. D.7.若,且,则的值为A. B. C. D.8.已知函数的部分图象如图所示,则函数的表达式是()A. B.C. D.9.赵爽是三国时期吴国的数学家,他创制了一幅“勾股圆方图”,也称“赵爽弦图”,如图,若在大正方形内随机取-点,这一点落在小正方形内的概率为,则勾与股的比为()A. B. C. D.10.如图,程序框图所进行的求和运算是()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α,β是两个不同的平面,l,m是两条不同的直线,且l⊂α,m⊂β,下列四个命题正确的是________.①若l⊥β,则α⊥β;②若α⊥β,则l⊥m;③若l∥β,则α∥β;④若α∥β,则l∥m.12.一个公司共有240名员工,下设一些部门,要采用分层抽样方法从全体员工中抽取一个容量为20的样本.已知某部门有60名员工,那么从这一部门抽取的员工人数是.13.在正数数列an中,a1=1,且点an,an-114.已知为直线,为平面,下列四个命题:①若,则;②若,则;③若,则;④若,则.其中正确命题的序号是______.15.已知等边三角形的边长为2,点P在边上,点Q在边的延长线上,若,则的最小值为______.16.若a、b、c正数依次成等差数列,则的最小值为_______.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.如图,四棱锥,平面ABCD,四边形ABCD是直角梯形,,,,E为PB中点.(1)求证:平面PCD;(2)求证:.18.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的面积19.如图,在四棱锥中,底面是正方形,底面,点是的中点,点是和的交点.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.20.已知直线与直线的交点为P,点Q是圆上的动点.(1)求点P的坐标;(2)求直线的斜率的取值范围.21.已知向量.(1)若,且,求实数的值;(2)若,且与的夹角为,求实数的值.
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】
将根据诱导公式化为后,利用两角和的正弦公式可得.【详解】.故选:A【点睛】本题考查了诱导公式,考查了两角和的正弦公式,属于基础题.2、D【解析】
先求出AB的长,再求点P到直线AB的最小距离和最大距离,即得△ABP面积的最小值和最大值,即得解.【详解】由题得,由题得圆心到直线AB的距离为,所以点P到直线AB的最小距离为2-1=1,最大距离为2+1=3,所以△ABP的面积的最小值为,最大值为.所以△ABP的面积的取值范围为[1,3].故选D【点睛】本题主要考查点到直线的距离的计算,考查面积的最值问题,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.3、A【解析】
对各个选项逐一判断,对于选项A,由,代入计算,即可判断是否正确;对于选项B,设,结合函数的单调性,即可判断是否正确;对于选项C,由公比为为偶数,即可判断是否正确;对于选项D,由余弦定理,即可判断是否正确.【详解】对于选项A,两个不等实数,使得等式成立,故A正确;对于选项B,若设设,可得在递减,即函数的最小值为,故B错误;对于选项C,是等比数列的前项的和,当公比,为偶数时,则,均为,不能够成等比数列,故C错误;对于选项D,中,若,可得,即为锐角,不能判断一定是锐角三角形,故D错误.故选:A.【点睛】本题考查两角和的正弦公式、基本不等式和等比数列的性质,以及余弦定理的应用,属于基础题.4、B【解析】
由正弦定理列方程求解。【详解】由正弦定理可得:,所以,解得:.故选:B【点睛】本题主要考查了正弦定理,属于基础题。5、C【解析】
由已知条件,先求出函数的周期,由于,即可求出值域.【详解】因为,所以,又因为,所以当时,;当时,;当时,,所以的值域为.故选:C.【点睛】本题考查三角函数的值域,利用了正弦函数的周期性.6、D【解析】
由递推关系可证得数列为等差数列,利用等差数列通项公式求得公差;利用等差数列通项公式和前项和公式分别求得和,代入求得结果.【详解】由得:数列为等差数列,设其公差为,,解得:,本题正确选项:【点睛】本题考查等差数列基本量的计算,涉及到利用递推关系式证明数列为等差数列、等差数列通项公式和前项和公式的应用.7、A【解析】
利用诱导公式求得sinα的值,再利用同角三角函数的基本关系求得cosα,再利用二倍角公式,求得sin2α的值.【详解】解:,且,,则,故选A.【点睛】本题主要考查利用诱导公式、同角三角函数的基本关系,二倍角公式进行化简三角函数式,属于基础题.8、D【解析】
根据函数的最值求得,根据函数的周期求得,根据函数图像上一点的坐标求得,由此求得函数的解析式.【详解】由题图可知,且即,所以,将点的坐标代入函数,得,即,因为,所以,所以函数的表达式为.故选D.【点睛】本小题主要考查根据三角函数图像求三角函数的解析式,属于基础题.9、B【解析】
分别求解出小正方形和大正方形的面积,可知面积比为,从而构造方程可求得结果.【详解】由图形可知,小正方形边长为小正方形面积为:,又大正方形面积为:,即:解得:本题正确选项:【点睛】本题考查几何概型中的面积型的应用,关键是能够利用概率构造出关于所求量的方程.10、A【解析】
根据当型循环结构,依次代入计算的值,即可得输出的表达式.【详解】根据循环结构程序框图可知,,,,…,,跳出循环体,所以结果为,故选:A.【点睛】本题考查了当型循环结构的应用,执行循环体计算输出值,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、①【解析】
由线面的平行垂直的判定和性质一一检验即可得解.【详解】由平面与平面垂直的判定可知,①正确;②中,当α⊥β时,l,m可以垂直,也可以平行,也可以异面;③中,l∥β时,α,β可以相交;④中,α∥β时,l,m也可以异面.故答案为①.【点睛】本题主要考查了线面、面面的垂直和平行位置关系的判定和性质,属于基础题.12、5【解析】设一部门抽取的员工人数为x,则.13、2【解析】
在正数数列an中,由点an,an-1在直线x-2y=0上,知a【详解】由题意,在正数数列an中,a1=1,且a可得an-2即an因为a1=1,所以数列所以Sn故答案为2n【点睛】本题主要考查了等比数列的定义,以及等比数列的前n项和公式的应用,同时涉及到数列与解析几何的综合运用,是一道好题.解题时要认真审题,仔细解答,注意等比数列的前n项和公式和通项公式的灵活运用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.14、③④【解析】
①和②均可以找到不符合题意的位置关系,则①和②错误;根据线面垂直性质定理和空间中的平行垂直关系可知③和④正确.【详解】若,此时或,①错误;若,此时或异面,②错误;由线面垂直的性质定理可知,若,则,③正确;两条平行线中的一条垂直于一个平面,则另一条直线必垂直于该平面,可知④正确本题正确结果:③④【点睛】本题考查空间中的平行与垂直关系相关命题的判断,考查学生对于平行与垂直的判定和性质的掌握情况.15、【解析】
以为轴建立平面直角坐标系,设,用t表示,求其最小值即可得到本题答案.【详解】过点A作BC的垂线,垂足为O,以为轴建立平面直角坐标系.作PM垂直BC交于点M,QH垂直y轴交于点H,CN垂直HQ交于点N.设,则,故有所以,,当时,取最小值.故答案为:【点睛】本题主要考查利用建立平面直角坐标系解决向量的取值范围问题.16、1【解析】
由正数a、b、c依次成等差数列,则,则,再结合基本不等式求最值即可.【详解】解:由正数a、b、c依次成等差数列,则,则,当且仅当,即时取等号,故答案为:1.【点睛】本题考查了等差中项的运算,重点考查了基本不等式的应用,属基础题.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、(1)证明见详解;(2)证明见详解【解析】
(1)取的中点,证出,再利用线面平行的判定定理即可证出.(2)利用线面垂直的判定定理可证出平面,再根据线面垂直的定义即可证出.【详解】如图,取的中点,连接,E为PB中点,,且,又,,,,为平行四边形,即,又平面PCD,平面PCD,所以平面PCD.(2)由平面ABCD,所以,又因为,,所以,,平面,又平面,.【点睛】本题考查了线面平行的判定定理、线面垂直的判定定理,要证线面平行,需先证线线平行;要证异面直线垂直,可先证线面垂直,此题属于基础题.18、(1);(2).【解析】
(1)根据正弦定理把题设等式中的边换成相应角的正弦,化简整理可求得,进而求得;(2)根据余弦定理得,结合求得的值,进而由三角形的面积公式求得面积.【详解】(1)根据正弦定理,又,.(2)由余弦定理得:,代入得,故面积为【点睛】本题主要考查正弦定理、余弦定理及特殊角的三角函数,属于简单题.对余弦定理一定要熟记两种形式:(1);(2),同时还要熟练掌握运用两种形式的条件.另外,在解与三角形、三角函数有关的问题时,还需要记住等特殊角的三角函数值,以便在解题中直接应用.19、(1)证明见解析;(2).【解析】
(1)在中,利用中位线性质得到,证明平面.(2)直接利用体积公式得到答案.【详解】在中,点是的中点,底面是正方形点为中点根据中位线性质得到,平面,故平面.(2)底面【点睛】本题考查了线面平行,三棱锥体积,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.20、(1);(2).【解析】
(1)联立方程求解即可;(2)设直线PQ的斜率为,得直线PQ的方程为,由题意,直线PQ与圆有公共点得求解即可【详解】(1)由得∴P的坐标为的坐标为.(2)由得∴圆心的坐标为,半径为设直线PQ的斜率为,则直线PQ的方程为由题意可知,直线PQ与圆有公
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