宁夏银川市第一中学2022-2023学年数学高一下期末学业水平测试试题含解析_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注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.在中,,点是内(包括边界)的一动点,且,则的最大值是()A. B. C. D.2.化简的结果是()A. B. C. D.3.函数的图象是()A. B. C. D.4.在中,角、、所对的边分别为、、,且,,,则的面积为()A. B. C. D.5.演讲比赛共有9位评委分别给出某选手的原始评分,评定该选手的成绩时,从9个原始评分中去掉1个最高分、1个最低分,得到7个有效评分.7个有效评分与9个原始评分相比,不变的数字特征是A.中位数 B.平均数C.方差 D.极差6.如图,是圆的直径,点是半圆弧的两个三等分点,,,则()A. B. C. D.7.从四件正品、两件次品中随机取出两件,记“至少有一件次品”为事件,则的对立事件是()A.至多有一件次品 B.两件全是正品 C.两件全是次品 D.至多有一件正品8.如图,在圆内随机撒一把豆子,统计落在其内接正方形中的豆子数目,若豆子总数为n,落在正方形内的豆子数为m,则圆周率π的估算值是()A.nmB.2nmC.3n9.设、满足约束条件,则的最大值为()A. B.C. D.10.已知:,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知等比数列an中,a3=2,a12.数列中,如果存在使得“,且”成立(其中,),则称为的一个“谷值”。若且存在“谷值”则实数的取值范围是__________.13.在数列an中,a1=2,a14._________________;15.设函数满足,当时,,则=________.16.已知,为锐角,且,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.遇龙塔建于明代万历年间,简体砖石结构,屹立于永州市城北潇水东岸,为湖南省重点文物保护单位之一.游客乘船进行观光,到达潇水河河面的处时测得塔顶在北偏东45°的方向上,然后向正北方向行驶后到达处,测得此塔顶在南偏东的方向上,仰角为,且,若塔底与河面在同一水平面上,求此塔的高度.18.如图所示,在四棱锥P-ABCD中,,,,平面底面ABCD,E和F分别是CD和PC的中点.求证:(1)平面BEF;(2)平面平面PCD.19.已知数列的首项,其前n项和为满足.(1)数列的通项公式;(2)设,求数列的前n项和表达式.20.在平面直角坐标系中,已知曲线的方程是(,).(1)当,时,求曲线围成的区域的面积;(2)若直线:与曲线交于轴上方的两点,,且,求点到直线距离的最小值.21.某电视台有一档益智答题类综艺节日,每期节目从现场编号为01~80的80名观众中随机抽取10人答题.答题选手要从“科技”和“文艺”两类题目中选一类作答,一共回答10个问题,答对1题得1分.(1)若采用随机数表法抽取答题选手,按照以下随机数表,从下方带点的数字2开始向右读,每次读取两位数,一行用完接下一行左端,求抽取的第6个观众的编号.162277943949544354821737932378873509643842634916484421753315724550688770474476721763350258392120676(2)若采用等距系统抽样法抽取答题选手,且抽取的最小编号为06,求抽取的最大编号.(3)某期节目的10名答题选手中6人选科技类题目,4人选文艺类题目.其中选择科技类的6人得分的平均数为7,方差为;选择文艺类的4人得分的平均数为8,方差为.求这期节目的10名答题选手得分的平均数和方差.

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】

根据分析得出点的轨迹为线段,结合图形即可得到的最大值.【详解】如图:取,,,点是内(包括边界)的一动点,且,根据平行四边形法则,点的轨迹为线段,则的最大值是,在中,,,,,故选:B【点睛】此题考查利用向量方法解决平面几何中的线段长度最值问题,数形结合处理可以避免纯粹的计算,降低难度.2、D【解析】

直接利用同角三角函数基本关系式以及二倍角公式化简求值即可.【详解】.故选.【点睛】本题主要考查应用同角三角函数基本关系式和二倍角公式对三角函数的化简求值.3、D【解析】

求出分段函数的解析式,由此确定函数图象.【详解】由于,根据函数解析式可知,D选项符合.故选:D【点睛】本小题主要考查分段函数图象的判断,属于基础题.4、B【解析】

由正弦定理得,利用余弦定理可求出的值,然后利用三角形的面积公式可求得的面积.【详解】,,又,,由余弦定理可得,可得,所以,的面积为.故选:B.【点睛】本题考查三角形面积的计算,同时也考查了余弦定理解三角形,考查计算能力,属于中等题.5、A【解析】

可不用动笔,直接得到答案,亦可采用特殊数据,特值法筛选答案.【详解】设9位评委评分按从小到大排列为.则①原始中位数为,去掉最低分,最高分,后剩余,中位数仍为,A正确.②原始平均数,后来平均数平均数受极端值影响较大,与不一定相同,B不正确③由②易知,C不正确.④原极差,后来极差可能相等可能变小,D不正确.【点睛】本题旨在考查学生对中位数、平均数、方差、极差本质的理解.6、A【解析】

连接,证得,结合向量减法运算,求得.【详解】连接,由于是半圆弧的两个三等分点,所以,所以是等边三角形,所以,所以四边形是菱形,所以,所以.故选:A【点睛】本小题主要考查圆的几何性质,考查向量相等的概念,考查向量减法的运算,属于基础题.7、B【解析】

根据对立事件的概念,选出正确选项.【详解】从四件正品、两件次品中随机取出两件,“至少有一件次品”的对立事件为两件全是正品.故选:B【点睛】本小题主要考查对立事件的理解,属于基础题.8、B【解析】试题分析:设正方形的边长为2.则圆的半径为2,根据几何概型的概率公式可以得到mn=4考点:几何概型.【方法点睛】本题題主要考查“体积型”的几何概型,属于中档题.解决几何概型问题常见类型有:长度型、角度型、面积型、体积型,求与体积有关的几何概型问题关鍵是计算问题题的总体积(总空间)以及事件的体积(事件空间);几何概型问题还有以下几点容易造成失分,在备考时要高度关注:(1)不能正确判断事件是古典概型还是几何概型导致错误;(2)基本事件对应的区域测度把握不准导致错误;(3)利用几何概型的概率公式时,忽视验证事件是否等可能性导致错误.9、C【解析】

作出不等式组所表示的可行域,平移直线,观察直线在轴上的截距最大时对应的最优解,再将最优解代入目标函数可得出结果.【详解】作出不等式组所表示的可行域如下图中的阴影部分区域表示:联立,得,可得点的坐标为.平移直线,当该直线经过可行域的顶点时,直线在轴上的截距最大,此时取最大值,即,故选:C.【点睛】本题考查简单线性规划问题,一般作出可行域,利用平移直线结合在坐标轴上的截距取最值来取得,考查数形结合思想的应用,属于中等题.10、A【解析】

观察已知角与待求的角之间的特殊关系,运用余弦的二倍角公式和诱导公式求解.【详解】令,则,所以,所以,故选A.【点睛】本题关键在于观察出已知角与待求的角之间的特殊关系,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、4【解析】

先计算a5【详解】aaa故答案为4【点睛】本题考查了等比数列的计算,意在考查学生的计算能力.12、【解析】

求出,,,当,递减,递增,分别讨论,,是否存在“谷值”,注意运用单调性即可.【详解】解:当时,有,,当,递减,递增,且.若时,有,则不存在“谷值”;若时,,则不存在“谷值”;若时,①,则不存在"谷值";②,则不存在"谷值";③,存在"谷值"且为.综上所述,的取值范围是故答案为:【点睛】本题考查新定义及运用,考查数列的单调性和运用,正确理解新定义是迅速解题的关键,是一道中档题.13、2+【解析】

因为a1∴a∴=(=2+ln14、1【解析】

利用诱导公式化简即可得出答案【详解】【点睛】本题考查诱导公式,属于基础题.15、【解析】

由已知得f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin,由此能求出结果.【详解】∵函数f(x)(x∈R)满足f(x+π)=f(x)+sinx,当0≤x<π时,f(x)=0,∴f()=f()+sin=f()+sin+sin=f()+sin+sin+sin=0+=.故答案为:.【点睛】本题考查函数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意函数性质的合理运用.16、【解析】

由题意求得,再利用两角和的正切公式求得的值,可得的值.【详解】,为锐角,且,即,.再结合,则,故答案为.【点睛】本题主要考查两角和的正切公式的应用,属于基础题.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、【解析】

根据正弦定理求得,然后在直角三角形中求得,即可得到答案.【详解】由题意,在中,,故又,故由正弦定理得:,解得,因为,所以,所以.【点睛】本题主要考查了解三角形的实际应用问题,其中解答中熟练应用正弦定理和直角三角形的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(2)证明见解析(2)证明见解析【解析】

(1)连接,交于,结合平行四边形的性质可得,再由线面平行的判定定理,即可得证(2)运用面面垂直的性质定理可得平面,推得,,,再由线面垂直的判定定理和吗垂直的判定定理,即可得证.【详解】证明:(1)连接,交于,可得四边形为平行四边形,且为的中点,可得为的中位线,可得,平面,面,可得面;(2)平面底面,,可得平面,即有,,可得,由,,可得四边形为矩形,即有,又,,可得,且所以有平面,而平面,则平面平面.【点睛】本题考查线面平行和面面垂直的判定,注意运用线线平行和线面垂直的判定定理,考查推理能力,属于中档题.19、(1);(2)【解析】

(1)根据等差数列性质,由可知为等差数列,结合首项与公差即可求得的表达式,由即可求得数列的通项公式;(2)代入数列的通项公式可得数列的通项公式.结合错位相减法,即可求得数列的前n项和.【详解】(1)由,可知是等差数列,其公差又,得,知首项为,得,即当时,有当,也满足此通项,故;(2)由(1)可知,所以可得由两式相减得整理得.【点睛】本题考查了等差数列通项公式的求法,的应用,错位相减法求数列的前n项和,属于中档题.20、(1)4;(2).【解析】

(1)当,时,曲线的方程是,对绝对值内的数进行讨论,得到四条直线围成一个菱形,并求出面积为4;(2)对进行讨论,化简曲线方程,并与直线方程联立,求出点的坐标,由得到的关系,再利用点到直线的距离公式求出,从而求得.【详解】(1)当,时,曲线的方程是,当时,,当时,,当时,方程等价于,当时,方程等价于,当时,方程等价于,当时,方程等价于,曲线围成的区域为菱形,其面积为;(2)当,时,有,联立直线可得,当,时,有,联立直线可得,由可得,即有,化为,点到直线距离,由题意可得,,,即,可得,,可得当,即时,点到直线距离取得最小值.【点睛】解析几何的思想方法是坐标法,通过代数运算解决几何问题,本题对运算能力的要求是比较高的.21、(1)42;(2)78;(3)平均数为7.4,方差为2.24【解析】

(1)根据随机数表依次读取数据即可,取01~80之间的数据;(2)根据系统抽样,确定组矩,计算可得;(3)根据平均数

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