2022-2023学年湖南省邵阳市洞口四中数学高一下期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.过点作抛物线的两条切线,切点为,则的面积为()A. B. C. D.2.设平面向量,,若,则等于()A. B. C. D.3.已知函数在处取得极小值,则的最小值为()A.4 B.5 C.9 D.104.已知,,,则的最小值为A. B. C. D.45.已知向量,且为正实数,若满足,则的最小值为()A. B. C. D.6.命题“”的否定是()A., B.,C., D.,7.《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑,若三棱锥为鳖臑,平面,三棱锥的四个顶点都在球的球面上,则球的表面积为()A. B. C. D.8.用斜二测画法画一个边长为2的正三角形的直观图,则直观图的面积是:A. B. C. D.9.设x,y满足约束条件2x-y+2≥0,8x-y-4≤0,x≥0,y≥0,若目标函数z=abx+y(a,A.2 B.4 C.6 D.810.等比数列中,,,则公比等于()A.2 B.3 C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若函数,则__________.12.在数列中,已知,,记为数列的前项和,则_________.13.已知P1(x1,y1),P2(x2,y2)是以原点O为圆心的单位圆上的两点,∠P1OP2=θ(θ为钝角).若,则x1x2+y1y2的值为_____.14.已知圆锥的轴截面是边长为2的正三角形,则这个圆锥的表面积等于______.15.若是方程的解,其中,则______.16.已知椭圆的右焦点为,过点作圆的切线,若两条切线互相垂直,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.(已知函数.(I)求函数的最小正周期及在区间上的最大值和最小值;(II)若,求的值.18.在中,内角、、的对边分别为、、,且.(1)求角的大小;(2)若,求的最大值及相应的角的余弦值.19.在中,已知角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.20.已知函数的定义域为R(1)求的取值范围;(2)若函数的最小值为,解关于的不等式。21.已知函数.(1)求函数在上的单调递增区间;(2)将函数的图象向左平移个单位长度,再将图象上所有点的横坐标伸长到原来的倍(纵坐标不变),得到函数的图象.求证:存在无穷多个互不相同的整数,使得.

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、B【解析】设抛物线过点的切线方程为,即,将点代入可得,同理都满足方程,即为直线的方程为,与抛物线联立,可得,点到直线的距离,则的面积为,故选B.【方法点晴】本题主要考查利用导数求曲线切线方程以及弦长公式与点到直线距离公式,属于难题.求曲线切线方程的一般步骤是:(1)求出在处的导数,即在点出的切线斜率(当曲线在处的切线与轴平行时,在处导数不存在,切线方程为);(2)由点斜式求得切线方程.2、D【解析】分析:由向量垂直的条件,求解,再由向量的模的公式和向量的数量积的运算,即可求解结果.详解:由题意,平面向量,且,所以,所以,即,又由,所以,故选D.点睛:本题主要考查了向量的数量积的运算和向量模的求解,其中解答中熟记平面向量的数量积的运算公式和向量模的计算公式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、C【解析】由,得,则,所以,所以,当且仅当,即时,等号成立,故选C.4、C【解析】

化简条件得,化简,利用基本不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,知,可得,则,当且仅当时,即时取得等号,所以,即的最小值为,故选C.【点睛】本题主要考查了基本不等式的应用,其中解答中熟记基本不等式的使用条件:一正、二定、三相等是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、A【解析】

根据向量的数量积结合基本不等式即可.【详解】由题意得,因为,为正实数,则当且仅当时取等.所以选择A【点睛】本题主要考查了向量的数量积以及基本不等式,在用基本不等式时要满足一正二定三相等.属于中等题6、B【解析】

含有一个量词的命题的否定,注意“改量词,否结论”.【详解】改为,改成,则有:.故选:B.【点睛】本题考查含一个量词的命题的否定,难度较易.7、C【解析】由题意,PA⊥面ABC,则为直角三角形,PA=3,AB=4,所以PB=5,又△ABC是直角三角形,所以∠ABC=90°,AB=4,AC=5所以BC=3,因为为直角三角形,经分析只能,故,三棱锥的外接球的圆心为PC的中点,所以则球的表面积为.故选C.8、C【解析】分析:先根据直观图画法得底不变,为2,再研究高,最后根据三角形面积公式求结果.详解:因为根据直观图画法得底不变,为2,高为,所以直观图的面积是选C.点睛:本题考查直观图画法,考查基本求解能力.9、B【解析】

画出不等式组对应的平面区域,平移动直线至1,4时z有最大值8,再利用基本不等式可求a+b的最小值.【详解】原不等式组表示的平面区域如图中阴影部分所示,当直线z=abx+y(a,b>0)过直线2x-y+2=0与直线8x-y-4=0的交点1,4时,目标函数z=abx+y(a,即ab=4,所以a+b≥2ab=4,当且仅当a=b=2时,等号成立.所以【点睛】二元一次不等式组的条件下的二元函数的最值问题,常通过线性规划来求最值,求最值时往往要考二元函数的几何意义,比如3x+4y表示动直线3x+4y-z=0的横截距的三倍,而y+2x-1则表示动点Px,y与10、A【解析】

由题意利用等比数列的通项公式,求出公比的值.【详解】解:等比数列中,,,,则公比,故选:.【点睛】本题主要考查等比数列的通项公式的应用,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、【解析】

根据分段函数的解析式先求,再求即可.【详解】因为,所以.【点睛】本题主要考查了分段函数求值问题,解题的关键是将自变量代入相应范围的解析式中,属于基础题.12、【解析】

根据数列的递推公式求出该数列的前几项,找出数列的周期性,从而求出数列的前项和的值.【详解】对任意的,,.则,,,,,,所以,.,且,,故答案为:.【点睛】本题考查数列递推公式的应用,考查数列周期性的应用,解题时要结合递推公式求出数列的前若干项,找出数列的规律,考查推理能力和计算能力,属于中等题.13、-【解析】

先利用平面向量数量积的定义和坐标运算得到,再利用两角和的正弦公式和平方关系进行求解.【详解】根据题意知,又P1,P2在单位圆上,,即x1x2+y1y2=cosθ;∵①又sin2θ+cos2θ=1②且θ为钝角,联立①②求得cosθ=-.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积定义和坐标运算、两角和的正弦公式,意在考查学生的逻辑思维能力和基本运算能力,属于中档题.14、【解析】

根据圆锥轴截面的定义结合正三角形的性质,可得圆锥底面半径长和高的大小,由此结合圆锥的表面积公式,能求出结果.【详解】∵圆锥的轴截面是正三角形,边长等于2∴圆锥的高,底面半径.∴这个圆锥的表面积:.故答案为.【点睛】本题给出圆锥轴截面的形状,求圆锥的表面积,着重考查了等边三角形的性质和圆锥的轴截面等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.15、【解析】

把代入方程2cos(x+α)=1,化简根据α∈(0,2π),确定函数值的范围,求出α即可.【详解】∵是方程2cos(x+α)=1的解,∴2cos(+α)=1,即cos(+α)=.又α∈(0,2π),∴+α∈(,).∴+α=.∴α=.故答案为【点睛】本题考查三角函数值的符号,三角函数的定义域,考查逻辑思维能力,属于基础题.16、【解析】

首先分析直线与圆的位置关系,然后结合已知可判断四边形的形状,得出的比值,最后得到答案.【详解】设切点为,根据已知两切线垂直,四边形是正方形,,根据,可得.故填:.【点睛】本题考查了直线与圆的几何性质,以及椭圆的性质,考查了转化与化归的能力,属于基础题型.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、函数在区间上的最大值为2,最小值为-1【解析】试题分析:(1)将函数利用倍角公式和辅助角公式化简为,再利用周期可得最小正周期,由找出对应范围,利用正弦函数图像可得值域;(2)先利用求出,再由角的关系展开后代入可得值.试题解析:(1)所以又所以由函数图像知.(2)解:由题意而所以所以所以=.考点:三角函数性质;同角间基本关系式;两角和的余弦公式18、(1)(2)的最大值为,此时【解析】

(1)由正弦定理边角互化思想结合内角和定理、诱导公式可得出的值,结合角的取值范围可得出角的大小;(2)由正弦定理得出,,然后利用三角恒等变换思想将转化为关于角的三角函数,可得出的值,并求出的值.【详解】(1)由正弦定理得,即,从而有,即,由得,因为,所以;(2)由正弦定理可知,,则有,,,其中,因为,所以,所以当时,取得最大值,此时,所以,的最大值为,此时.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查内角和定理、诱导公式,以及三角形中最值的求解,求解时常利用正弦定理将边转化为角的三角函数来求解,解题时要充分利用三角恒等变换思想将三角函数解析式化简,考查运算求解能力,属于中等题.19、(1);(2).【解析】

(1)利用边角互化思想得,由结合两角和的正弦公式可求出的值,于此得出角的大小;(2)由余弦定理可计算出,再利用三角形的面积公式可得出的面积.【详解】(1)∵是的内角,∴且,又由正弦定理:得:,化简得:,又∵,∴;(2)∵,,∴由余弦定理和(1)得,即,可得:,又∵,故所求的面积为.【点睛】本题考查正弦定理边角互化的思想,考查余弦定理以及三角形的面积公式,本题巧妙的地方在于将配凑为,避免利用方程思想求出边的值,考查计算能力,属于中等题.20、(1);(2)【解析】

(1)由的定义域为可知,,恒成立,即可求出的范围.(2)结合的范围,运用配方法,即可求出的值,进而求解不等式.【详解】(1)由已知可得对,恒成立,当时,恒成立。当时,则有,解得,综上可知,的取值范围是[0,1](2)由(1)可知的取值范围是[0,1]显然,当时,,不符合.所以,,,由题意得,,,可化为,解得,不等式的解集为。【点睛】主要考查了一元二次不等式在上恒成立求参数范围,配方法以及一元二次不等式求解问题,属于中档题.对任意实数恒成立的条件是;而任意实数恒成立的条件是.21、(1)单调递增区间为;(2)见解析.【解析】

(1)利用二倍角的降幂公式以及辅助角公式可将函数的解析式化简为,然后求出函数在上的单调递增区间,与定义域取交集可得出答案;(2)利用三角函数图象变换得出,解出不等式的解集,可得知对中的任意一个,每个区间内至少有一个整数使得,从

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