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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.已知圆柱的上、下底面的中心分别为,,过直线的平面截该圆柱所得的截面是面积为8的正方形,则该圆柱的表面积为A. B. C. D.2.已知函数的定义域为,当时,,且对任意的实数,等式恒成立,若数列满足,且,则的值为()A.4037 B.4038 C.4027 D.40283.在等差数列中,已知,则数列的前9项之和等于()A.9 B.18 C.36 D.524.若某群体中的成员只用现金支付的概率为0.45,既用现金支付也用非现金支付的概率为0.15,则不用现金支付的概率为A.0.3 B.0.4 C.0.6 D.0.75.若平面∥平面,直线∥平面,则直线与平面的关系为()A.∥ B. C.∥或 D.6.己知ΔABC中,角A,B,C所对的边分別是a,b,c.若A=45°,B=30°,a=2,则bA.3-1 B.1 C.2 D.7.已知,若,则()A. B. C. D.8.已知,,且,则实数等于()A.-1 B.-9 C.3 D.99.已知函数,其图像相邻的两个对称中心之间的距离为,且有一条对称轴为直线,则下列判断正确的是()A.函数的最小正周期为B.函数的图象关于直线对称C.函数在区间上单调递增D.函数的图像关于点对称10.在中,角的对边分别是,已知,则()A. B. C. D.或二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.对于正项数列,定义为的“光阴”值,现知某数列的“光阴”值为,则数列的通项公式为_____.12.在三棱锥P-ABC中,平面PAB⊥平面ABC,ΔABC是边长为23的等边三角形,其中PA=PB=13.已知数列中,,当时,,数列的前项和为_____.14.数列满足下列条件:,且对于任意正整数,恒有,则______.15.为了研究问题方便,有时将余弦定理写成:,利用这个结构解决如下问题:若三个正实数,满足,,,则_______.16.某工厂生产甲、乙、丙三种型号的产品,产品数量之比为3:5:7,现用分层抽样的方法抽出容量为的样本,其中甲种产品有18件,则样本容量=.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.已知函数。(1)若,求不等式的解集;(2)若,且,求的最小值。18.已知,(1)求;(2)求;(3)求19.在锐角中,角,,所对的边分别为,,.已知,.(1)求的值;(2)若,求的面积.20.已知函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,,求△ABC的面积的最大值.21.如图,正方体棱长为,连接,,,,,,得到一个三棱锥,求:(1)三棱锥的表面积与正方体表面积的比值;(2)三棱锥的体积.
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】分析:首先根据正方形的面积求得正方形的边长,从而进一步确定圆柱的底面圆半径与圆柱的高,从而利用相关公式求得圆柱的表面积.详解:根据题意,可得截面是边长为的正方形,结合圆柱的特征,可知该圆柱的底面为半径是的圆,且高为,所以其表面积为,故选B.点睛:该题考查的是有关圆柱的表面积的求解问题,在解题的过程中,需要利用题的条件确定圆柱的相关量,即圆柱的底面圆的半径以及圆柱的高,在求圆柱的表面积的时候,一定要注意是两个底面圆与侧面积的和.2、A【解析】
由,对任意的实数,等式恒成立,且,得到an+1=an+2,由等差数列的定义求得结果.【详解】∵,∴f(an+1)f(﹣2﹣an)=1,∵f(x)•f(y)=f(x+y)恒成立,∴令x=﹣1,y=0,则f(﹣1)•f(0)=f(﹣1),∵当x<0时,f(x)>1,∴f(﹣1)≠0,则f(0)=1,则f(an+1)f(﹣2﹣an)=1,等价为f(an+1)f(﹣2﹣an)=f(0),即f(an+1﹣2﹣an)=f(0),则an+1﹣2﹣an=0,∴an+1﹣an=2.∴数列{an}是以1为首项,以2为公差的等差数列,首项a1=f(0)=1,∴an=1+2(n﹣1)=2n﹣1,∴=2×2019﹣1=4037.故选:A【点睛】本题主要考查数列与函数的综合运用,根据抽象函数的关系结合等差数列的通项公式建立方程是解决本题的关键,属于中档题.3、B【解析】
利用等差数列的下标性质,可得出,再由等差数列的前项和公式求出的值.【详解】在等差数列中,故选:B【点睛】本题考查了等差数列的下标性质、以及等差数列的前项和公式,考查了数学运算能力.4、B【解析】
分析:由公式计算可得详解:设事件A为只用现金支付,事件B为只用非现金支付,则因为所以,故选B.点睛:本题主要考查事件的基本关系和概率的计算,属于基础题.5、C【解析】
利用空间几何体,发挥直观想象,易得直线与平面的位置关系.【详解】设平面为长方体的上底面,平面为长方体的下底面,因为直线∥平面,所以直线通过平移后,可能与平面平行,也可能平移到平面内,所以∥或.【点睛】空间中点、线、面位置关系问题,常可以借助长方体进行研究,考查直观想象能力.6、B【解析】
由正弦定理可得.【详解】∵asinA=故选B.【点睛】本题考查正弦定理,解题时直接应用正弦定理可解题,本题属于基础题.7、C【解析】
由,得,则,则.【考点定位】8、C【解析】
由可知,再利用坐标公式求解.【详解】因为,,且,所以,即,解得,故选:C.【点睛】本题考查向量的坐标运算,解题关键是明确.9、C【解析】
本题首先可根据相邻的两个对称中心之间的距离为来确定的值,然后根据直线是对称轴以及即可确定的值,解出函数的解析式之后,通过三角函数的性质求出最小正周期、对称轴、单调递增区间以及对称中心,即可得出结果.【详解】图像相邻的两个对称中心之间的距离为,即函数的周期为,由得,所以,又是一条对称轴,所以,,得,又,得,所以.最小正周期,项错误;令,,得对称轴方程为,,选项错误;由,,得单调递增区间为,,项中的区间对应,故正确;由,,得对称中心的坐标为,,选项错误,综上所述,故选C.【点睛】本题考查根据三角函数图像性质来求三角函数解析式以及根据三角函数解析式得出三角函数的相关性质,考查对函数的相关性质的理解,考查推理能力,是中档题.10、B【解析】
由已知知,所以B<A=,由正弦定理得,==,所以,故选B考点:正弦定理二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据的定义把带入即可。【详解】∵∴∵∴①∴②①-②得∴故答案为:【点睛】本题主要考查了新定义题,解新定义题首先需要读懂新定义,其次再根据题目的条件带入新定义即可,属于中等题。12、65π【解析】
本题首先可以通过题意画出图像,然后通过三棱锥的图像性质以及三棱锥的外接球的相关性质来确定圆心的位置,最后根据各边所满足的几何关系列出算式,即可得出结果。【详解】如图所示,作AB中点D,连接PD、CD,在CD上作三角形ABC的中心E,过点E作平面ABC的垂线,在垂线上取一点O,使得PO=OC。因为三棱锥底面是一个边长为23的等边三角形,E所以三棱锥的外接球的球心在过点E的平面ABC的垂线上,因为PO=OC,P、C两点在三棱锥的外接球的球面上,所以O点即为球心,因为平面PAB⊥平面ABC,PA=PB,D为AB中点,所以PD⊥平面ABCCD=CA2-ADPD=P设球的半径为r,则有PO=OC=r,OE=r(PD-OE)2+DE2=P故表面积为S=4πr【点睛】本题考查三棱锥的相关性质,主要考查三棱锥的外接球的相关性质,考查如何通过三棱锥的几何特征来确定三棱锥的外接球与半径,考查推理能力,考查化归与转化思想,是难题。13、.【解析】
首先利用数列的关系式的变换求出数列为等差数列,进一步求出数列的通项公式,最后求出数列的和.【详解】解:数列中,,当时,,整理得,即,∴数列是以为首项,6为公差的等差数列,故,所以,故答案为:.【点睛】本题主要考查定义法判断等差数列,考查等差数列的前项和,考查运算能力和推理能力,属于中档题.14、512【解析】
直接由,可得,这样推下去,再带入等比数列的求和公式即可求得结论。【详解】故选C。【点睛】利用递推式的特点,反复带入递推式进行计算,发现规律,求出结果,本题是一道中等难度题目。15、【解析】
设的角、、的对边分别为、、,在内取点,使得,设,,,利用余弦定理得出的三边长,由此计算出的面积,再利用可得出的值.【详解】设的角、、的对边分别为、、,在内取点,使得,设,,,由余弦定理得,,同理可得,,,则,的面积为,另一方面,解得,故答案为.【点睛】本题考查余弦定理的应用,问题的关键在于将题中的等式转化为余弦定理,并转化为三角形的面积来进行计算,考查化归与转化思想以及数形结合思想,属于中等题.16、【解析】试题分析:由题意得,解得,故答案为.考点:分层抽样.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)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】
(1)由,对分类讨论,判断与的大小,确定不等式的解集.(2)利用把用表示,代入表示为的函数,利用基本不等式可求.【详解】解:(1)因为,所以,由,得,即,当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;(2)因为,由已知,可得,∴,∵,∴,∴,当且仅当时取等号,所以的最小值为。【点睛】本题考查一元二次不等式的解法,基本不等式的应用,考查分类讨论的思想,运算求解能力,属于中档题.18、(1);(2);(3)【解析】
利用正弦的二倍角公式,余弦和正切的两角和公式计算即可得到答案.【详解】因为,,所以.(1);(2);(3)【点睛】本题考查正弦的二倍角公式,余弦和正切的两角和公式的应用,属于简单题.19、(1)2;(2)3.【解析】
(1)利用正弦定理可得,消元后可得关于的三角方程,从该方程可得的值.(2)利用同角的三角函数的基本关系式结合(1)中的结果可得,再根据题设条件得到后再利用正弦定理可求的值,从而得到所求的面积.【详解】(1)在由正弦定理得,①,因为,所以,又因为,所以,整理得到,故.(2)在锐角中,因为,所以,将代入①得.在由正弦定理得,所以.【点睛】在解三角形中,如果题设条件是边角的混合关系,那么我们可以利用正弦定理或余弦定理把这种混合关系式转化为边的关系式或角的关系式.另外,三角形中共有七个几何量(三边三角以及外接圆的半径),一般地,知道两角及一边,用正弦定理.另外,如果知道两个角的三角函数值,则必定可以求第三角的三角函数值,此时涉及到的公式有同角的三角函数的基本关系式和两角和差的三角公式、倍角公式等.20、(1),(2)【解析】
(1)利用二倍角公式、辅助角公式进行化简,,然后根据单调区间对应的的公式求解单调区间;(2)根据计算出的值,再利用余弦定理计算出的最大值则可求面积的最大值,注意不等式取等号条件.【详解】解:(1)∴函数的单调递增区间为,(2)由(1)知得(舍)或∴有余弦定
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