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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.已知点满足条件则的最小值为()A.9 B.-6 C.-9 D.62.已知圆锥的表面积为,且它的侧面展开图是一个半圆,则圆锥的底面半径为A. B. C. D.()3.已知内角,,所对的边分别为,,且满足,则=()A. B. C. D.4.在中,若,,,则()A., B.,C., D.,5.已知数列满足,,则()A.1024 B.2048 C.1023 D.20476.直线:与圆的位置关系为()A.相离 B.相切 C.相交 D.无法确定7.若存在正实数,使得,则()A.实数的最大值为 B.实数的最小值为C.实数的最大值为 D.实数的最小值为8.函数的单调减区间为()A.(kπ﹣,kπ],(k∈Z) B.(kπ﹣,kπ],(k∈Z)C.(kπ﹣,kπ+],(k∈Z) D.(kπ+,kπ+],(k∈Z)9.已知圆(为圆心,且在第一象限)经过,,且为直角三角形,则圆的方程为()A. B.C. D.10.已知,且,则实数的值为()A.2 B. C.3 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,,,,则的面积等于______.12.若关于的方程()在区间有实根,则最小值是____.13.已知点和点,点在轴上,若的值最小,则点的坐标为______.14.已知数列{}满足,若数列{}单调递增,数列{}单调递减,数列{}的通项公式为____.15.数列{}的前项和为,若,则{}的前2019项和____.16.在中,角、、所对的边为、、,若,,,则角________.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.某销售公司通过市场调查,得到某种商品的广告费(万元)与销售收入(万元)之间的数据如下:广告费(万元)1245销售收入(万元)10224048(1)求销售收入关于广告费的线性回归方程;(2)若该商品的成本(除广告费之外的其他费用)为万元,利用(1)中的回归方程求该商品利润的最大值(利润=销售收入-成本-广告费).参考公式:,.18.求函数的单调递增区间.19.设a为实数,函数,(1)若,求不等式的解集;(2)是否存在实数a,使得函数在区间上既有最大值又有最小值?若存在,求出实数a的取值范围;若不存在,请说明理由;(3)写出函数在R上的零点个数(不必写出过程).20.已知函数(1)若,求函数的零点;(2)若在恒成立,求的取值范围;(3)设函数,解不等式.21.已知函数.(1)当时,判断并证明函数的奇偶性;(2)当时,判断并证明函数在上的单调性.
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】试题分析:满足约束条件的点的可行域,如图所示由图可知,目标函数在点处取得最小值,故选B.考点:线性规划问题.2、C【解析】解:3、A【解析】
利用正弦定理以及和与差的正弦公式可得答案;【详解】∵0<A<π,∴sinA≠0由atanA=bcosC+ccosB,根据正弦定理:可得sinA•tanA=sinBcosC+sinCcosB=sin(B+C)=sinA∴•tanA=1;∴tanA,那么A;故选A.【点睛】本题考查三角形的正弦定理,,内角和定理以及和与差正弦公式的运用,考查运算能力,属于基础题.4、A【解析】
利用正弦定理列出关系式,把与代入得出与的关系式,再与已知等式联立求出即可.【详解】∵在中,,,,∴由正弦定理得:,即,联立解得:.故选:A.【点睛】本题考查了正弦定理,以及特殊角的三角函数值,熟练掌握定理是解本题的关键,属于基础题.5、C【解析】
根据叠加法求结果.【详解】因为,所以,因此,选C.【点睛】本题考查叠加法求通项以及等比数列求和,考查基本分析求解能力,属基础题.6、C【解析】
求出圆的圆心坐标和半径,然后运用点到直线距离求出的值和半径进行比较,判定出直线与圆的关系.【详解】因为圆,所以圆心,半径,所以圆心到直线的距离为,则直线与圆相交.故选【点睛】本题考查了直线与圆的位置关系,运用点到直线的距离公式求出和半径比较,得到直线与圆的位置关系.7、C【解析】
将题目所给方程转化为关于的一元二次方程,根据此方程在上有解列不等式组,解不等式组求得的取值范围,进而求出正确选项.【详解】由得,当时,方程为不和题意,故这是关于的一元二次方程,依题意可知,该方程在上有解,注意到,所以由解得,故实数的最大值为,所以选C.【点睛】本小题主要考查一元二次方程根的分布问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.8、C【解析】
根据复合函数的单调性,得到函数的减区间,即为的增区间,且,根据三角函数的图象与性质,即可求解.【详解】由题意,函数在定义域上是减函数,根据复合函数的单调性,可得函数的减区间,即的增区间,且,则,得,则函数的单调递减区间为,故选C.【点睛】本题主要考查了对数函数及三角函数的图象与性质的应用,其中解答中熟记对数函数的性质,以及三角函数的图象与性质,根据复合函数的单调性进行判定是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、D【解析】
设且,半径为,根据题意列出方程组,求得的值,即可求解.【详解】依题意,圆经过点,可设且,半径为,则,解得,所以圆的方程为.【点睛】本题主要考查了圆的标准方程的求解,其中解答中熟记圆的标准方程的形式,以及合理应用圆的性质是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.10、D【解析】
根据二角和与差的正弦公式化简,,再切化弦,即可求解.【详解】由题意又解得故选:【点睛】本题考查两角和与差的正弦公式,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】
先用余弦定理求得,从而得到,再利用正弦定理三角形面积公式求解.【详解】因为在中,,,由余弦定理得,所以由正弦定理得故答案为:【点睛】本题主要考查正弦定理和余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.12、【解析】
将看作是关于的直线方程,则表示点到点的距离的平方,根据距离公式可求出点到直线的距离最小,再结合对勾函数的单调性,可求出最小值。【详解】将看作是关于的直线方程,表示点与点之间距离的平方,点到直线的距离为,又因为,令,在上单调递增,所以,所以的最小值为.【点睛】本题主要考查点到直线的距离公式以及对勾函数单调性的应用,意在考查学生转化思想的的应用。13、【解析】
作出图形,作点关于轴的对称点,由对称性可知,结合图形可知,当、、三点共线时,取最小值,并求出直线的方程,与轴方程联立,即可求出点的坐标.【详解】如下图所示,作点关于轴的对称点,由对称性可知,则,当且仅当、、三点共线时,的值最小,直线的斜率为,直线的方程为,即,联立,解得,因此,点的坐标为.故答案为:.【点睛】本题考查利用折线段长的最小值求点的坐标,涉及两点关于直线对称性的应用,考查数形结合思想的应用,属于中等题.14、【解析】
分别求出{}、{}的通项公式,再统一形式即可得解。【详解】解:根据题意,又单调递减,{}单调递减增…①…②①+②,得,故代入,有成立,又…③…④③+④,得,故代入,成立。,综上,【点睛】本题考查了等比数列性质的灵活运用,考查了分类思想和运算能力,属于难题。15、1009【解析】
根据周期性,对2019项进行分类计算,可得结果。【详解】解:根据题意,的值以为循环周期,=1009故答案为:1009.【点睛】本题考查了周期性在数列中的应用,属于中档题。16、.【解析】
利用余弦定理求出的值,结合角的取值范围得出角的值.【详解】由余弦定理得,,,故答案为.【点睛】本题考查余弦定理的应用和反三角函数,解题时要充分结合元素类型选择正弦定理和余弦定理解三角形,考查计算能力,属于中等题.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);(2)19.44(万无)【解析】
(1)先求出,然后求出回归系数,得回归方程;(2)由回归方程得估计销售收入,减去成本得利润,由二次函数知识得最大值.【详解】(1)由题意,,所以,,所以回归方程为;(2)由(1),所以(万元)时,利润最大且最大值为19.44(万元).【点睛】本题考查求线性回归直线方程,考查回归方程的应用.考查了学生的运算求解能力.18、()【解析】
先化简函数得到,再利用复合函数单调性原则结合整体法求单调区间即可.【详解】,令,则,因为是的一次函数,且在定义域上单调递增,所以要求的单调递增区间,即求的单调递减区间,即(),∴(),即(),∴函数的单调递增区间为().【点睛】本题考查求复合型三角函数的单调区间,答题时注意,复合函数的单调性遵循“同增异减”法则.19、(1)(2)不存在这样的实数,理由见解析(3)见解析【解析】
(1)代入的值,通过讨论的范围,求出不等式的解集即可;(2)通过讨论的范围,求出函数的单调区间,再求出函数的最值,得到关于的不等式组,解出并判断即可;(3)通过讨论的范围,判断函数的零点个数即可【详解】(1)当时,,则当时,,解得或,故;当时,,解集为,综上,的解集为(2),显然,,①当时,则在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,因为函数在上既有最大值又有最小值,所以,,则,即,解得,故不存在这样的实数;②当时,则在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,因为函数在上既有最大值又有最小值,故,,则,即,解得,故不存在这样的实数;③当时,则为上的递增函数,故函数在上不存在最大值和最小值,综上,不存在这样的实数(3)当或时,函数的零点个数为1;当或时,函数的零点个数为2;当时,函数的零点个数为3【点睛】本题考查分段函数的应用,考查利用函数的单调性求最值,考查函数的零点个数,着重考查分类讨论思想20、(1)1;(2)(3)见解析【解析】
(1)解方程可得零点;(2)恒成立,可分离参数得,这样只要求得在上的最大值即可;(3)注意到的定义域,不等式等价于,这样可根据与0,1的大小关系分类讨论.【详解】(1)当时,令得,,∵,∴函数的零点是1(2)在恒成立,即在恒成立,分离参数得:,∵,∴从而有:.(3)令,得,,因为函数的定义域为,所以等价于(1)当,即时,恒成立,原不等式的解集是(2)当,即时,原不等式的解集是(3)当,即时,原不等式的解集是(4)当,即时,原不等式的解集是综上所述:当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是当时,原不等式的解集是【点睛】本题考查函数的零点,考查不等式恒成立问题,考查解含参数的一元二次不等式.其中不等式恒成立问题可采用参数法转化为求函数的最值问题,而解一元二次不等式,必须对参数分类讨论,解题关键是确定分类标准.解一元二次不等式的分类标准有三个方面:一是二次的系数正负或者为0问题,二是一元二次方程的判别式的正负或0的问题,三是一元二次方程两根的大小关系.21、(1)见解析;(2)见解析
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