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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.在x轴上的截距为2且倾斜角为135°的直线方程为().A.y=-x+2 B.y=-x-2 C.y=x+2 D.y=x-22.已知函数向左平移个单位长度后,其图象关于轴对称,则的最小值为()A. B. C. D.3.设集合,,若存在实数t,使得,则实数的取值范围是()A. B. C. D.4.不等式的解集是()A. B.C. D.5.已知向量,,则在方向上的投影为()A. B. C. D.6.对数列,“对于任意成立”是“其前n项和数列为递增数列”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充分必要条件 D.非充分非必要条件7.函数的零点所在的区间为()A. B. C. D.8.已知非零向量,满足,且,则与的夹角为

A. B. C. D.9.在等比数列中,成等差数列,则公比等于()A.1

2 B.−1

−2 C.1

−2 D.−1

210.在中,,为边上的一点,且,若为的角平分线,则的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若两个正实数满足,且不等式有解,则实数的取值范围是____________.12.圆锥的底面半径是3,高是4,则圆锥的侧面积是__________.13.在中,若,则等于__________.14.若实数满足不等式组则的最小值是_____.15.若关于x的不等式的解集是,则_________.16.已知二面角为60°,动点P、Q分别在面、内,P到的距离为,Q到的距离为,则P、Q两点之间距离的最小值为.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.设等比数列{}的首项为,公比为q(q为正整数),且满足是与的等差中项;数列{}满足.(1)求数列{}的通项公式;(2)试确定的值,使得数列{}为等差数列:(3)当{}为等差数列时,对每个正整数是,在与之间插入个2,得到一个新数列{},设是数列{}的前项和,试求满足的所有正整数.18.如图,是正方形,是该正方形的中心,是平面外一点,底面,是的中点.求证:(1)平面;(2)平面平面.19.的内角、、的对边分别为、、,且.(Ⅰ)求角;(Ⅱ)若,且边上的中线的长为,求边的值.20.设等差数列的前项和为,且.(I)求数列的通项公式;(II)设为数列的前项和,求.21.为了解某城市居民的月平均用电量情况,随机抽查了该城市100户居民的月平均用电量(单位:度),得到频率分布直方图(如图所示).数据的分组依次为、、、、、、.(1)求频率分布直方图中的值;(2)求该城市所有居民月平均用电量的众数和中位数的估计值;(3)在月平均用电量为的四组用户中,采用分层抽样的方法抽取户居民,则应从月用电量在居民中抽取多少户?

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】直线的斜率为tan135°=-1,由点斜式求得直线的方程为y=-x+b,将截据y=0,x=2代入方程,解得b=2,所以,可得y=-x+2,故答案为A2、A【解析】

根据函数的图象变换规律,三角函数的图象关于轴对称,即为偶函数.,求得的最小值.【详解】把函数向左平移个单位长度后.可得的图象.再根据所得图象关于轴对称,即为偶函数.所以即,当时,的值最小.所以的最小值为:故选:A【点睛】本题主要考查函数的图象变换规律,三角函数的图象的对称性,属于基础题.3、C【解析】

得到圆心距与半径和差关系得到答案.【详解】圆心距存在实数t,使得故答案选C【点睛】本题考查了两圆的位置关系,意在考查学生的计算能力.4、D【解析】

把不等式,化简为不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,不等式,可化为,即,解得或,所以不等式的解集为.故选:D.【点睛】本题主要考查了分式不等式的求解,其中解答中熟记分式不等式的解法,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.5、D【解析】

直接利用向量的数量积和向量的投影的定义,即可求解,得到答案.【详解】由题意,向量,,则在方向上的投影为:.故选D.【点睛】本题主要考查了平面向量的数量积的应用,其中解答中熟记向量的数量积的运算公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、A【解析】

根据递增数列的性质和充分必要条件判断即可【详解】对于任意成立可以推出其前n项和数列为递增数列,但反过来不成立如当时其,此时为递增数列但所以“对于任意成立”是“其前n项和数列为递增数列”的充分非必要条件故选:A【点睛】要说明一个命题不成立,只需举出一个反例即可.7、C【解析】

分别将选项中的区间端点值代回,利用零点存在性定理判断即可【详解】由题函数单调递增,,,则,故选:C【点睛】本题考查利用零点存在性定理判断零点所在区间,属于基础题8、B【解析】

根据题意,建立与的关系,即可得到夹角.【详解】因为,所以,则,则,所以,所以夹角为故选B.【点睛】本题主要考查向量的数量积运算,难度较小.9、C【解析】

设出基本量,利用等比数列的通项公式,再利用等差数列的中项关系,即可列出相应方程求解【详解】等比数列中,设首项为,公比为,成等差数列,,即,或答案选C【点睛】本题考查等差数列和等比数列求基本量的问题,属于基础题10、A【解析】

先根据正弦定理用角A,C表示,再根据三角形内角关系化基本三角函数形状,最后根据正弦函数性质得结果.【详解】因为,为的角平分线,所以,在中,,因为,所以,在中,,因为,所以,所以,则,因为,所以,所以,则,即的取值范围为.选A.【点睛】本题考查函数正弦定理、辅助角公式以及正弦函数性质,考查基本分析求解能力,属中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】试题分析:因为不等式有解,所以,因为,且,所以,当且仅当,即时,等号是成立的,所以,所以,即,解得或.考点:不等式的有解问题和基本不等式的求最值.【方法点晴】本题主要考查了基本不等式在最值中的应用,不等式的有解问题,在应用基本不等式求解最值时,呀注意“一正、二定、三相等”的判断,运用基本不等式解题的关键是寻找和为定值或是积为定值,难点在于如何合理正确的构造出定值,对于不等式的有解问题一般选用参数分离法,转化为函数的最值或借助数形结合法求解,属于中档试题.12、【解析】分析:由已知中圆锥的底面半径是,高是,由勾股定理,我们可以计算出圆锥的母线长,代入圆锥侧面积公式,即可得到结论.详解:圆锥的底面半径是,高是,圆锥的母线长,则圆锥侧面积公式,故答案为.点睛:本题主要考查圆锥的性质与圆锥侧面积公式,意在考查对基本公式的掌握与理解,属于简单题.13、;【解析】

由条件利用三角形内角和公式求得,再利用正弦定理即可求解.【详解】在中,,,,即,,故答案为:【点睛】本题考查了正弦定理解三角形,需熟记定理的内容,属于基础题.14、4【解析】试题分析:由于根据题意x,y满足的关系式,作出可行域,当目标函数z=2x+3y在边界点(2,0)处取到最小值z=2×2+3×0=4,故答案为4.考点:本试题主要考查了线性规划的最优解的运用.点评:解决该试题的关键是解决线性规划的小题时,常用“角点法”,其步骤为:①由约束条件画出可行域⇒②求出可行域各个角点的坐标⇒③将坐标逐一代入目标函数⇒④验证,求出最优解.15、-14【解析】

由不等式的解集求出对应方程的实数根,利用根与系数的关系求出的值,从而可得结果.【详解】不等式的解集是,所以对应方程的实数根为和,且,由根与系数的关系得,解得,,故答案为.【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解集与一元二次不等式的根之间的关系,以及韦达定理的应用,属于简单题.16、【解析】

如图

分别作于A,于C,于B,于D,

连CQ,BD则,,

当且仅当,即点A与点P重合时取最小值.

故答案选C.【点睛】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);(3).【解析】

(1)由已知可求出的值,从而可求数列的通项公式;(2)由已知可求,从而可依次写出,,若数列为等差数列,则有,从而可确定的值;(3)因为,,,检验知,3,4不合题意,适合题意.当时,若后添入的数则一定不适合题意,从而必定是数列中的某一项,设则误解,即有都不合题意.故满足题意的正整数只有.【详解】解(1)因为,所以,解得或(舍),则又,所以(2)由,得,所以,,,则由,得而当时,,由(常数)知此时数列为等差数列(3)因为,易知不合题意,适合题意当时,若后添入的数,则一定不适合题意,从而必是数列中的某一项,则.整理得,等式左边为偶数,等式右边为奇数,所以无解。综上:符合题意的正整数.【点睛】本题主要考察了等差数列与等比数列的综合应用,考察了函数单调性的证明,属于中档题.18、(1)见解析;(2)见解析.【解析】

(1)连接,证明后即得线面平行;(2)可证明平面,然后得面面垂直.【详解】(1)如图,连接,∵分别是中点,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵,底面,底面,∴,又正方形中,,∴平面,而平面,∴平面平面.【点睛】本题考查证明线面平行和面面垂直,掌握线面平行和面面垂直的判定定理是解题关键.19、(Ⅰ);(Ⅱ)4.【解析】

(Ⅰ)利用正弦定理和三角恒等变换的公式化简即得;(Ⅱ)设,则,,由余弦定理得关于x的方程,解方程即得解.【详解】(Ⅰ)由题意,∴,∴,则,∵,∴,∴;(Ⅱ)由(Ⅰ)知,又∵,∴,设,则,,在中,由余弦定理得:,即,解得,即.【点睛】本题主要考查正弦定理余弦定理解三角形,考查三角恒等变换,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.20、(I);(II).【解析】

(I)根据已知的两个条件求出公差d,即得数列的通项公式;(II)先求出,再利用裂项相消法求和得解.【详解】(I)由题得,所以等差数列的通项为;(II)因为,所以.【点睛】本题主要考查等差数列的通项的求法,考查等差数列前n项和基本量的计算,考查裂项相消法求和,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.21、(1);(2)众数为度,中位数为度;(3)户.【解析】

(1)利用频率分布直方图中所有矩形面积之和为可求得的值;(2)利用频率分布直方图中最高矩形底边的中点值为众数,可得出该城市所有居民月平均用电量的众数,利用中位数左边的矩形面积之和为可求得该城市所有居民月平均用电量的中

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