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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.圆与圆的位置关系是()A.相离 B.相交 C.相切 D.内含2.直线过点,且与以为端点的线段总有公共点,则直线斜率的取值范围是()A. B. C. D.3.若x+2y=4,则2x+4y的最小值是()A.4 B.8 C.2 D.44.如图,是圆的直径,,假设你往圆内随机撒一粒黄豆,则它落到阴影部分的概率为()A. B. C. D.5.直线与圆相交于两点,则弦长()A. B.C. D.6.已知向量满足.为坐标原点,.曲线,区域.若是两段分离的曲线,则()A. B. C. D.7.正三角形的边长为,如图,为其水平放置的直观图,则的周长为()A. B. C. D.8.函数的最大值为()A.1 B.2 C.3 D.59.若函数的最小正周期为2,则()A.1 B.2 C. D.10.在数列{an}中,若a1,且对任意的n∈N*有,则数列{an}前10项的和为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列满足:,,则数列的前项的和_______.12.若,且,则是第_______象限角.13.方程的解集是______.14.已知数列满足,,,则__________.15.已知数列是等差数列,若,,则公差________.16.已知变量x,y线性相关,其一组数据如下表所示.若根据这组数据求得y关于x的线性回归方程为,则______.x1245y5.49.610.614.4三、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,其中.(1)当时,求的最小值;(2)设函数恰有两个零点,且,求的取值范围.18.在中,角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,求的最大值.19.已知直线恒过定点,圆经过点和定点,且圆心在直线上.(1)求圆的方程;(2)已知点为圆直径的一个端点,若另一端点为点,问轴上是否存在一点,使得为直角三角形,若存在,求出的值;若不存在,说明理由.20.已知点.(1)求中边上的高所在直线的方程;(2)求过三点的圆的方程.21.在平面直角坐标系中,O是坐标原点,向量若C是AB所在直线上一点,且,求C的坐标.若,当,求的值.

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、B【解析】

计算圆心距,判断与半径和差的关系得到位置关系.【详解】圆心距相交故答案选B【点睛】本题考查了两圆的位置关系,判断圆心距与半径和差的关系是解题的关键.2、C【解析】

求出,判断当斜率不存在时是否满足题意,满足两数之外;不满足两数之间.【详解】,当斜率不存在时满足题意,即【点睛】本题主要考查斜率公式的应用,属于基础题.3、B【解析】试题分析:由,当且仅当时,即等号成立,故选B.考点:基本不等式.4、B【解析】

先根据条件计算出阴影部分的面积,然后计算出整个圆的面积,利用几何概型中的面积模型即可计算出对应的概率.【详解】设圆的半径为,因为,所以,又因为,所以落到阴影部分的概率为.故选:B.【点睛】本题考查几何概型中的面积模型的简单应用,难度较易.注意几何概型的常见概率公式:.5、D【解析】试题分析:圆心到直线的距离为,所以弦长为.考点:直线与圆的位置关系.6、A【解析】

不妨设,由得出点的坐标,根据题意得出曲线表示一个以为圆心,为半径的圆,区域表示以为圆心,内径为,外径为的圆环,再由是两段分离的曲线,结合圆与圆的位置关系得出的取值.【详解】不妨设则,所以,则曲线表示一个以为圆心,为半径的圆因为区域,所以区域表示以为圆心,内径为,外径为的圆环由于是两段分离的曲线,则该两段曲线分别为上图中的要使得是分离的曲线,则所在的圆与圆相交于不同的两点所以,即故选:A【点睛】本题主要考查了集合的应用以及由圆与圆的位置关系确定参数的范围,属于中档题.7、C【解析】

根据斜二测画法以及正余弦定理求解各边长再求周长即可.【详解】由斜二测画法可知,,,.所以.故..故.所以的周长为.故选:C【点睛】本题主要考查了斜二测画法的性质以及余弦定理在求解三角形中线段长度的运用.属于基础题.8、D【解析】

由可求得所处的范围,进而得到函数最大值.【详解】的最大值为故选:【点睛】本题考查函数最值的求解,关键是明确余弦型函数的值域,属于基础题.9、C【解析】

根据可求得结果.【详解】由题意知:,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查余弦型函数最小正周期的求解问题,属于基础题.10、A【解析】

用累乘法可得.利用错位相减法可得S,即可求解S10=22.【详解】∵,则.∴,.Sn,.∴,∴S,则S10=22.故选:A.【点评】本题考查了累乘法求通项,考查了错位相减法求和,意在考查计算能力,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】

通过令求出数列的前几项,猜测是以为周期的周期数列,且每个周期内都是以为首项,2为公比的等比数列.然后根据递推式给予证明,最后由等比数列的前项和公式计算.【详解】当时,,,,,,,当时,,,,,,,当时,,,,,,,猜测,是以为周期的周期数列,且每个周期内都是以为首项,2为公比的等比数列.设中,即,∴,由于都是正整数,所以,所以数列中第项开始大于3,前项是以为首项,2为公比的等比数列.,所以是以为周期的周期数列,所以.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列的前项和,考查数列的周期性.解题关键是确定数列的周期性.方法采取的是从特殊到一般,猜想与证明.12、三【解析】

利用二倍角公式计算出的值,结合判断出角所在的象限.【详解】由二倍角公式得,又,因此,是第三象限角,故答案为三.【点睛】本题考查利用三角函数值的符号与角的象限之间的关系,考查了二倍角公式,对于角的象限与三角函数值符号之间的关系,充分利用“一全二正弦、三切四余弦”的规律来判断,考查分析问题与解决问题的能力,属于中等题.13、或【解析】

根据三角函数的性质求解即可【详解】,如图所示:则故答案为:或【点睛】本题考查由三角函数值求解对应自变量取值范围,结合图形求解能够避免错解,属于基础题14、-2【解析】

根据题干中所给的表达式得到数列的周期性,进而得到结果.【详解】根据题干表达式得到可以得数列具有周期性,周期为3,故得到故得到故答案为:-2.【点睛】这个题目考查了求数列中的某些项,一般方法是求出数列通项,对于数列通项不容易求的题目,可以列出数列的一些项,得到数列的周期或者一些其它规律,进而得到数列中的项.15、1【解析】

利用等差数列的通项公式即可得出.【详解】设等差数列公差为,∵,,∴,解得=1.故答案为:1.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式,考查了计算能力,属于基础题.16、4.3【解析】

由所给数据求出,根据回归直线过中心点可求解.【详解】由表格得到,,将样本中心代入线性回归方程得.故答案为:4.3【点睛】本题考查线性回归直线方程,掌握回归直线的性质是解题关键,即回归直线必过中心点.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】

(1)当时,利用指数函数和二次函数的图象与性质,得到函数的单调性,即可求得函数的最小值;(2)分段讨论讨论函数在相应的区间内的根的个数,函数在时,至多有一个零点,函数在时,可能仅有一个零点,可能有两个零点,分别求出的取值范围,可得解.【详解】(1)当时,函数,当时,,由指数函数的性质,可得函数在上为增函数,且;当时,,由二次函数的性质,可得函数在上为减函数,在上为增函数,又由函数,当时,函数取得最小值为;故当时,最小值为.(2)因为函数恰有两个零点,所以(ⅰ)当时,函数有一个零点,令得,因为时,,所以时,函数有一个零点,设零点为且,此时需函数在时也恰有一个零点,令,即,得,令,设,,因为,所以,,,当时,,所以,即,所以在上单调递增;当时,,所以,即,所以在上单调递减;而当时,,又时,,所以要使在时恰有一个零点,则需,要使函数恰有两个零点,且,设在时的零点为,则需,而当时,,所以当时,函数恰有两个零点,并且满足;(ⅱ)若当时,函数没有零点,函数在恰有两个零点,且满足,也符合题意,而由(ⅰ)可得,要使当时,函数没有零点,则,要使函数在恰有两个零点,则,但不能满足,所以没有的范围满足当时,函数没有零点,函数在恰有两个零点,且满足,综上可得:实数的取值范围为.故得解.【点睛】本题主要考查了指数函数与二次函数的图象与性质的应用,以及函数与方程,函数的零点问题的综合应用,属于难度题,关键在于分析分段函数在相应的区间内的单调性,以及其图像趋势,可运用数形结合方便求解,注意在讨论二次函数的根的情况时的定义域对其的影响.18、(1).(2)【解析】

(1)先利用正弦定理角化边,然后根据余弦定理求角;(2)利用余弦定理以及基本不等式求解最值,注意取等号的条件.【详解】解:(1)由正弦定理得,由余弦定理得,∴.又∵,∴.(2)由余弦定理得,即,化简得,,即,当且仅当时,取等号.∴.【点睛】在三角形中,已知一角及其对边,求解周长或者面积的最值的方法:未给定三角形形状时,直接利用余弦定理和基本不等式求解最值;给定三角形形状时,先求解角的范围,然后根据正弦定理进行转化求解.19、(1);(2)见解析【解析】

(1)先求出直线过定点,设圆的一般方程,由题意列方程组,即可求圆的方程;(2)由(1)可知:求得直线的斜率,根据对称性求得点坐标,由在圆外,所以点不能作为直角三角形的顶点,分类讨论,即可求得的值.【详解】(1)直线的方程可化为,由解得∴定点的坐标为.设圆的方程为,则圆心则依题意有解得∴圆的方程为;(2)由(1)知圆的标准方程为,∴圆心,半径.∵是直径的两个端点,∴圆心是与的中点,∵轴上的点在圆外,∴是锐角,即不是直角顶点.若是的直角顶点,则,得;若是的直角顶点,则,得.综上所述,在轴上存在一点,使为直角三角形,或.【点睛】本题考查圆的方程的求法,直线与圆的位置关系,考查分类讨论思想,属于中档题.20、(1);(2)【解析】

(1)边上的高所在直线方程斜率与边所在直线的方程斜率之积为-1,可求出高所在直线的斜率,代入即可求出高所在直线的方程。(2)设圆的一般方程为,代入即可求得圆的方程。【详解】(1)因为所在直线的斜率为,所以边上的高所在直线的斜率为所以边上的高所在直线的方程为,即(2)设所求圆的方程为因为在所求的圆上,

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