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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.不等式4xA.-∞,-12C.-∞,-322.已知是第三象限的角,若,则A. B. C. D.3.命题“”的否定是()A., B.,C., D.,4.已知四棱锥中,平面平面,其中为正方形,为等腰直角三角形,,则四棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.5.已知的顶点坐标为,,,则边上的中线的长为()A. B. C. D.6.在中,角的对边分别是,若,且三边成等比数列,则的值为()A. B. C.1 D.27.若某扇形的弧长为,圆心角为,则该扇形的半径是()A. B. C. D.8.已知内角的对边分别为,满足且,则△ABC()A.一定是等腰非等边三角形 B.一定是等边三角形C.一定是直角三角形 D.可能是锐角三角形,也可能是钝角三角形9.圆与圆的位置关系是()A.内切 B.外切 C.相交 D.相离10.设公差为-2的等差数列,如果,那么等于()A.-182 B.-78 C.-148 D.-82二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若数列满足,,则的最小值为__________________.12.若点,关于直线l对称,那么直线l的方程为________.13.函数的反函数为____________.14.函数的定义域为____________.15.已知,若角的终边经过点,求的值.16.若复数z满足z⋅2i=z2+1(其中i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.已知圆的圆心在轴上,且经过点,.(Ⅰ)求线段AB的垂直平分线方程;(Ⅱ)求圆的标准方程;(Ⅲ)过点的直线与圆相交于、两点,且,求直线的方程.18.已知等比数列的公比是的等差中项,数列的前项和为.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.19.已知函数.(1)求函数的值域和单调减区间;(2)已知为的三个内角,且,,求的值.20.已知等比数列的首项为,公比为,它的前项和为.(1)若,,求;(2)若,,且,求.21.如图所示,是正三角形,和都垂直于平面,且,,是的中点,求证:(1)平面;(2).

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】

因式分解不等式,可直接求得其解集。【详解】∵4x2-4x-3≤0,∴【点睛】本题考查求不等式解集,属于基础题。2、D【解析】

根据是第三象限的角得,利用同角三角函数的基本关系,求得的值.【详解】因为是第三象限的角,所以,因为,所以解得:,故选D.【点睛】本题考查余弦函数在第三象限的符号及同角三角函数的基本关系,即已知值,求的值.3、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.4、D【解析】

因为为等腰直角三角形,,故,则点到平面的距离为,而底面正方形的中心到边的距离也为,则顶点正方形中心的距离,正方形的外接圆的半径为,故正方形的中心是球心,则球的半径为,所以该几何体外接球的表面积,应选D.5、D【解析】

利用中点坐标公式求得,再利用两点间距离公式求得结果.【详解】由,可得中点又本题正确选项:【点睛】本题考查两点间距离公式的应用,关键是能够利用中点坐标公式求得中点坐标.6、C【解析】

先利用正弦定理边角互化思想得出,再利余弦定理以及条件得出可得出是等边三角形,于此可得出的值.【详解】,由正弦定理边角互化的思想得,,,,则.、、成等比数列,则,由余弦定理得,化简得,,则是等边三角形,,故选C.【点睛】本题考查正弦定理边角互化思想的应用,考查余弦定理的应用,解题时应根据等式结构以及已知元素类型合理选择正弦定理与余弦定理求解,考查计算能力,属于中等题.7、D【解析】

由扇形的弧长公式列方程得解.【详解】设扇形的半径是,由扇形的弧长公式得:,解得:故选D【点睛】本题主要考查了扇形的弧长公式,考查了方程思想,属于基础题.8、B【解析】

根据正弦定理可得和,然后对进行分类讨论,结合三角形的性质,即可得到结果.【详解】在中,因为,所以,又,所以,又当时,因为,所以时等边三角形;当时,因为,所以不存在,综上:一定是等边三角形.故选:B.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,解题过程中注意两解得情况,一般需要检验,本题属于基础题.9、B【解析】

由两圆的圆心距及半径的关系求解即可得解.【详解】解:由圆,圆,即,所以圆的圆心坐标为,圆的圆心坐标为,两圆半径,则圆心距,即两圆外切,故选:B.【点睛】本题考查了两圆的位置关系的判断,属基础题.10、D【解析】

根据利用等差数列通项公式及性质求得答案.【详解】∵{an}是公差为﹣2的等差数列,∴a3+a6+a9+…+a99=(a1+2d)+(a4+2d)+(a7+2d)+…+(a97+2d)=a1+a4+a7++a97+33×2d=50﹣132=﹣1.故选D.【点睛】本题主要考查了等差数列的通项公式及性质的应用,考查了运算能力,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

由题又,故考虑用累加法求通项公式,再分析的最小值.【详解】,故,当且仅当时成立.又为正整数,且,故考查当时.当时,当时,因为,故当时,取最小值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查累加法,求最小值时先用基本不等式,发现不满足“三相等”,故考虑与相等时的取值最近的两个正整数.12、【解析】

利用直线垂直求出对称轴斜率,利用中点坐标公式求出中点,再由点斜式可得结果.【详解】求得,∵点,关于直线l对称,∴直线l的斜率1,直线l过AB的中点,∴直线l的方程为,即.故答案为:.【点睛】本题主要考查直线垂直的性质,考查了直线点斜式方程的应用,属于基础题.13、【解析】

由原函数的解析式解出自变量x的解析式,再把x和y交换位置,即可得到结果.【详解】解:记∴故反函数为:【点睛】本题考查函数与反函数的定义,求反函数的方法和步骤,注意反函数的定义域是原函数的值域.14、【解析】

先将和分别解出来,然后求交集即可【详解】要使,则有且由得由得因为所以原函数的定义域为故答案为:【点睛】解三角不等式的方法:1.在单位圆中利用三角函数线,2.利用三角函数的图像15、【解析】

由条件利用任意角的三角函数的定义,求得和的值,从而可得的值.【详解】因为角的终边经过点,所以,,则.故答案为:【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.16、1【解析】设z=a+bi,a,b∈R,则由z⋅2则-2b=a2+b2+12a=0三、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、(Ⅰ);(Ⅱ);(Ⅲ)或.【解析】

(Ⅰ)利用垂直平分关系得到斜率及中点,从而得到结果;(Ⅱ)设圆的标准方程为,结合第一问可得结果;(Ⅲ)由题意可知:圆心到直线的距离为1,分类讨论可得结果.【详解】解:(Ⅰ)设的中点为,则.由圆的性质,得,所以,得.所以线段的垂直平分线的方程是.(II)设圆的标准方程为,其中,半径为().由圆的性质,圆心在直线上,化简得.所以圆心,,所以圆的标准方程为.(III)由(I)设为中点,则,得.圆心到直线的距离.(1)当的斜率不存在时,,此时,符合题意.(2)当的斜率存在时,设,即,由题意得,解得:.故直线的方程为,即.综上直线的方程或.【点睛】圆内一点为弦的中点时,则此点与圆心的连线和弦所在的直线垂直;解决圆的弦长有关问题,注意弦长一半、弦心距、半径构成的直角三角形的三边的勾股数之间的关系。18、(1),;(2).【解析】

(1)先由题意,列出方程组,求出首项与公比,即可得出通项公式;(2)根据题意,求出,再由(1)的结果,得到,利用错位相减法,即可求出结果.【详解】(1)因为等比数列的公比,,是的等差中项,所以,即,解得,因此,;(2)因为数列的前项和为,所以,()又当也满足上式,所以,;由(1),;所以其前项和①因此②①式减去②式可得:,因此.【点睛】本题主要考查等差数列与等比数列的综合应用,以及错位相减法求数列的和,熟记等差数列与等比数列的通项公式以及求和公式即可,属于常考题型.19、(1),;(2).【解析】

(1)将函数化简,利用三角函数的取值范围的单调性得到答案.(2)通过函数计算,,再计算代入数据得到答案.【详解】(1)∵且∴故所求值域为由得:所求减区间:;(2)∵是的三个内角,,∴∴又,即又∵,∴,故,故.【点睛】本题考查了三角函数的最值,单调性,角度的大小,意在考查学生对于三角函数公式性质的灵活运用.20、(1);(2).【解析】

(1)根据题意建立和的方程组,求出这两个量,然后利用等比数列的通项公式可求出;(2)分、、三种情况讨论,然后利用等比数列的求和公式求出和,即可计算出.【详解】(1)若,则,得,则,这与矛盾,则,所以,,解得,因此,;(2)当时,则,所以,;当时,,,则,此时;当时,则.因此,.【点睛】本题考查等比数列通项公式的计算,同时也考查了与等比数列前项和相关的数列极限的计算,解题时要注意对公比的取值进行分类讨论,考查运算求解能力,属于中等题.21、(1)见解析.(2)见解析.【解析】

(1)先取的中点,连

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