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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.若直线与圆交于两点,关于直线对称,则实数的值为()A. B. C. D.2.已知实数满足,则的取值范围是()A. B. C. D.3.不等式的解集为,则的值为(

)A. B.C. D.4.如果在一次实验中,测得x,y的四组数值分别是A1,3,B2,3.8,C3,5.2,D4,6,则A.y=x+1.9 B.C.y=0.95x+1.04 D.5.两个正实数满足,则满足,恒成立的取值范围()A. B. C. D.6.已知三个内角、、的对边分别是,若,则等于()A. B. C. D.7.已知直三棱柱的所有顶点都在球0的表面上,,,则=()A.1 B.2 C. D.48.已知正实数满足,则的最小值()A.2 B.3 C.4 D.9.设集合,,则()A. B. C. D.10.已知某地区中小学生人数和近视情况分别如图1和图2所示,为了了解该地区中小学生的近视形成原因,按学段用分层抽样的方法抽取该地区的学生进行调查,则样本容量和抽取的初中生中近视人数分别为()A., B., C., D.,二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若关于的不等式有解,则实数的取值范围为________.12.若,点的坐标为,则点的坐标为.13.已知一组数据,,,的方差为,则这组数据,,,的方差为______.14.在直角坐标系xOy中,一单位圆的圆心的初始位置在,此时圆上一点P的位置在,圆在x轴上沿正向滚动.当圆滚动到圆心位于时,的坐标为________.15.的最大值为______.16.已知等差数列的前项和为,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.已知的顶点,边上的中线所在直线方程为,的平分线所在直线方程为,求:(Ⅰ)顶点的坐标;(Ⅱ)直线的方程18.已知函数,(1)若,求a的值,并判断的奇偶性;(2)求不等式的解集.19.已知圆圆心坐标为点为坐标原点,轴、轴被圆截得的弦分别为、.(1)证明:的面积为定值;(2)设直线与圆交于两点,若,求圆的方程.20.如图,矩形中,平面,,为上的点,且平面,.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.21.在平面直角坐标系中,已知圆过坐标原点且圆心在曲线上.(1)若圆分别与轴、轴交于点、(不同于原点),求证:的面积为定值;(2)设直线与圆交于不同的两点、,且,求圆的方程;(3)设直线与(2)中所求圆交于点、,为直线上的动点,直线、与圆的另一个交点分别为、,求证:直线过定点.

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】

由题意,得直线是线段的中垂线,则其必过圆的圆心,将圆心代入直线,即可得本题答案.【详解】解:由题意,得直线是线段的中垂线,所以直线过圆的圆心,圆的圆心为,,解得.故选:A.【点睛】本题给出直线与圆相交,且两个交点关于已知直线对称,求参数的值.着重考查了直线与圆的位置关系等知识,属于基础题.2、D【解析】

作出不等式组对应的平面区域,利用目标函数的几何意义,结合数形结合即可得到结论.【详解】由线性约束条件作出可行域,如下图三角形阴影部分区域(含边界),令,直线:,平移直线,当过点时取得最大值,当过点时取得最小值,所以的取值范围是.【点睛】本题主要考查线性规划的应用.本题先正确的作出不等式组表示的平面区域,再结合目标函数的几何意义进行解答是解决本题的关键.3、B【解析】

根据一元二次不等式解集与对应一元二次方程根的关系列方程组,解得a,c的值.【详解】由题意得为方程两根,所以,选B.【点睛】一元二次方程的根与对应一元二次不等式解集以及对应二次函数零点的关系,是数形结合思想,等价转化思想的具体体现,注意转化时的等价性.4、B【解析】

求出样本数据的中心(2.5,4.5),依次代入选项中的回归方程.【详解】∵x∴样本数据的中心为(2.5,4.5),将它依次代四个选项,只有B符合,∴y与x之间的回归直线方程是y=1.04x+1.9【点睛】本题的考点是回归直线经过样本点的中心,而不是考查利用最小二乘法求回归直线方程.5、B【解析】

由基本不等式和“1”的代换,可得的最小值,再由不等式恒成立思想可得小于等于的最小值,解不等式即得m的范围。【详解】由,,可得,当且仅当上式取得等号,若恒成立,则有,解得.故选:B【点睛】本题考查利用基本不等式求恒成立问题中的参数取值范围,是常考题型。6、D【解析】

根据正弦定理把边化为对角的正弦求解.【详解】【点睛】本题考查正弦定理,边角互换是正弦定理的重要应用,注意增根的排除.7、B【解析】

由题得在底面的投影为的外心,故为的中点,再利用数量积计算得解.【详解】依题意,在底面的投影为的外心,因为,故为的中点,,故选B.【点睛】本题主要考查平面向量的运算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.8、B【解析】

,当且仅当,即,时的最小值为3.故选B.点睛:本题主要考查基本不等式.在用基本不等式求最值时,应具备三个条件:一正二定三相等.①一正:关系式中,各项均为正数;②二定:关系式中,含变量的各项的和或积必须有一个为定值;③三相等:含变量的各项均相等,取得最值.9、C【解析】分析:利用一元二次不等式的解法化简集合,由子集的定义可得结果.详解:,,,故选C.点睛:本题主要考查解一元二次不等式,集合的子集的定义,属于容易题,在解题过程中要注意考虑端点是否可以取到,这是一个易错点,同时将不等式与集合融合,体现了知识点之间的交汇.10、A【解析】

根据分层抽样的定义建立比例关系即可得到结论。【详解】由图1得样本容量为,抽取的初中生人数为人,则初中生近视人数为人,故选.【点睛】本题主要考查分层抽样的应用。二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用判别式可求实数的取值范围.【详解】不等式有解等价于有解,所以,故或,填.【点睛】本题考查一元二次不等式有解问题,属于基础题.12、【解析】试题分析:设,则有,所以,解得,所以.考点:平面向量的坐标运算.13、【解析】

利用方差的性质直接求解.【详解】一组数据,,,的方差为5,这组数据,,,的方差为:.【点睛】本题考查方差的性质应用。若的方差为,则的方差为。14、【解析】

设滚动后圆的圆心为C,切点为A,连接CP.过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于B(2,1),设∠BCP=θ,则根据圆的参数方程,得P的坐标为(1+cosθ,1+sinθ),再根据圆的圆心从(0,1)滚动到(1,1),算出,结合三角函数的诱导公式,化简可得P的坐标为,即为向量的坐标.【详解】设滚动后的圆的圆心为C,切点为,连接CP,过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于,设,∵C的方程为,∴根据圆的参数方程,得P的坐标为,∵单位圆的圆心的初始位置在,圆滚动到圆心位于,,可得,可得,,代入上面所得的式子,得到P的坐标为,所以的坐标是.故答案为:.【点睛】本题考查圆的参数方程,平面向量坐标表示的应用,解题的关键是根据数形结合找到变量的角度,属于中等题.15、3【解析】

由余弦型函数的值域可求得整个函数的值域,进而得到最大值.【详解】,即故答案为:【点睛】本题考查含余弦型函数的值域的求解问题,关键是明确在自变量无范围限制时,余弦型函数的值域为.16、1【解析】

若数列{an}为等差数列则Sm,S2m-Sm,S3m-S2m仍然成等差数列.所以S10,S20-S10,S30-S20仍然成等差数列.因为在等差数列{an}中有S10=10,S20=30,所以S30=1.故答案为1.三、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)【解析】

(Ⅰ)设,可得中点坐标,代入直线可得;将点坐标代入直线得,可构造出方程组求得点坐标;(Ⅱ)设点关于的对称点为,根据点关于直线对称点的求解方法可求得,因为在直线上,根据两点坐标可求得直线方程.【详解】(Ⅰ)设,则中点坐标为:,即:又,解得:,(Ⅱ)设点关于的对称点为则,解得:边所在的直线方程为:,即:【点睛】本题考查直线方程、直线交点的求解;关键是能够熟练应用中点坐标公式和点关于直线对称点的求解方法,属于常考题型.18、(1),,是偶函数(2)或【解析】

(1)先由已知求出,然后结合利用定义法判断函数的奇偶性即可;(2)讨论当时,当时对数函数的单调性求解不等式即可.【详解】解:(1)由题意得,,即,则,,则,函数的定义域为,则,是偶函数;(2)当时,在上是减函数,,,解得,所以原不等式的解集为;当时,在上是增函数,,,即,所以原不等式的解集为,综上所述,当时,原不等式的解集为,当时,原不等式的解集为.【点睛】本题考查了利用定义法判断函数的奇偶性,主要考查了利用对数函数的单调性求解不等式,重点考查了分类讨论的数学思想方法,属中档题.19、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)利用几何条件可知,为直角三角形,且圆过原点,所以得知三角形两直角边边长,求得面积;(2)由及原点O在圆上,知OCMN,所以,求出的值,再利用直线与圆的位置关系判断检验,符合题意的解,最后写出圆的方程.【详解】(1)因为轴、轴被圆截得的弦分别为、,所以经过,又为中点,所以,所以,所以的面积为定值.(2)因为直线与圆交于两点,,所以的中垂线经过,且过,所以的方程,所以,所以当时,有圆心,半径,所以圆心到直线的距离为,所以直线与圆交于点两点,故成立;当时,有圆心,半径,所以圆心到直线的距离为,所以直线与圆不相交,故(舍去),综上所述,圆的方程为.【点睛】本题通过直线与圆的有关知识,考查学生直观想象和逻辑推理能力.解题注意几何条件的运用可以简化运算.20、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)先证明,再证明平面;(Ⅱ)由等积法可得即可求解.【详解】(Ⅰ)因为是中点,又因为平面,所以,由已知,所以是中点,所以,因为平面,平面,所以平面.(Ⅱ)因为平面,,所以平面,则,又因为平面,所以,则平面,由可得平面,因为,此时,,所以.【点睛】本题主要考查线面平行的判定及利用等积法求三棱锥的体积问题,属常规考题.21、(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析.【解析】

(1)由题意设圆心坐标为,可得半径为,求出圆的方程,分别令、,可得出点、的坐标,利用三角形的面积公式即可证明出结论成立;(2)由,知,利用两直线垂直的等价条件:斜率之积为,解方程可得,讨论的取值,求得圆心到直线的距离,即可得到所求圆的方程;(3)设,、,求得、的坐标,以及直线、的方程,联立圆的方程,利用韦达定理,结合,得出,设直线的方程为,代入圆的方程,利用韦达定理,可得、之间的关系,即可得出所求的定点.【详解】(1)由题意可设圆心为,则圆的半径为,则圆的方程为,即.令,得,得;令,得,得.(定值);(2)由,知,所

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