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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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l:ax+by=1(a>0,b>0)平分圆x2+y2﹣x﹣2y=0,则的最小值为()A. B.2 C. D.2.设m>1,在约束条件y≥xA.1,1+2C.(1,3) D.(3,+∞)3.已知A(3,1),B(-1,2),若∠ACB的平分线方程为y=x+1,则AC所在的直线方程为()A.y=2x+4 B.y=x-3 C.x-2y-1=0 D.3x+y+1=04.某学校从编号依次为01,02,…,72的72个学生中用系统抽样(等间距抽样)的方法抽取一个样本,已知样本中相邻的两个组的编号分别为12,21,则该样本中来自第四组的学生的编号为()A.30 B.31 C.32 D.335.在中,分别为角的对边),则的形状是()A.直角三角形 B.等腰三角形或直角三角形C.等腰直角三角形 D.正三角形6.已知函数,则不等式的解集是()A. B. C. D.7.已知各项均为正数的等比数列,若,则的值为()A.-4 B.4 C. D.08..若且,直线不通过()A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限,9.设向量,,则向量与的夹角为()A. B. C. D.10.在中,,,,则的面积为A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,函数的最小值为__________.12.在正方体中,是棱的中点,则异面直线与所成角的余弦值为__________.13.点从点出发,沿单位圆顺时针方向运动弧长到达点,则点的坐标为__________.14.中,若,,则角C的取值范围是________.15.函数可由y=sin2x向左平移___________个单位得到.16.函数的定义域为A,若时总有为单函数.例如,函数=2x+1()是单函数.下列命题:①函数=(xR)是单函数;②若为单函数,且则;③若f:AB为单函数,则对于任意bB,它至多有一个原象;④函数f(x)在某区间上具有单调性,则f(x)一定是单函数.其中的真命题是.(写出所有真命题的编号)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.若数列中存在三项,按一定次序排列构成等比数列,则称为“等比源数列”。(1)在无穷数列中,,,求数列的通项公式;(2)在(1)的结论下,试判断数列是否为“等比源数列”,并证明你的结论;(3)已知无穷数列为等差数列,且,(),求证:数列为“等比源数列”.18.已知等比数列的公比,前项和为,且满足.,,分别是一个等差数列的第1项,第2项,第5项.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和;(3)若,的前项和为,且对任意的满足,求实数的取值范围.19.如图,在边长为2菱形ABCD中,,且对角线AC与BD交点为O.沿BD将折起,使点A到达点的位置.(1)若,求证:平面ABCD;(2)若,求三棱锥体积.20.若不等式的解集为.(1)求证:;(2)求不等式的解集.21.已知圆:和点,,,.(1)若点是圆上任意一点,求;(2)过圆上任意一点与点的直线,交圆于另一点,连接,,求证:.

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、C【解析】

求得圆心,代入直线的方程,然后利用基本不等式求得的最小值.【详解】圆的圆心为,由于直线平分圆,故圆心在直线上,即,所以,当且仅当时等号成立.故选:C【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查利用基本不等式求最小值.2、A【解析】试题分析:∵,故直线与直线交于点,目标函数对应的直线与直线垂直,且在点,取得最大值,其关系如图所示:即,解得,又∵,解得,选:A.考点:简单线性规划的应用.【方法点睛】本题考查的知识点是简单线性规划的应用,我们可以判断直线的倾斜角位于区间上,由此我们不难判断出满足约束条件的平面区域的形状,其中根据平面直线方程判断出目标函数对应的直线与直线垂直,且在点取得最大值,并由此构造出关于的不等式组是解答本题的关键.3、C【解析】设点A(3,1)关于直线的对称点为,则,解得,即,所以直线的方程为,联立解得,即,又,所以边AC所在的直线方程为,选C.点睛:本题主要考查了直线方程的求法,属于中档题。解题时要结合实际情况,准确地进行求解。4、A【解析】

根据相邻的两个组的编号确定组矩,即可得解.【详解】由题:样本中相邻的两个组的编号分别为12,21,所以组矩为9,则第一组所取学生的编号为3,第四组所取学生的编号为30.故选:A【点睛】此题考查系统抽样,关键在于根据系统抽样方法确定组矩,依次求得每组选取的编号.5、A【解析】

根据正弦定理得到,化简得到,得到,得到答案.【详解】,则,即,即,,故,.故选:.【点睛】本题考查了正弦定理判断三角形形状,意在考查学生的计算能力和转化能力.6、A【解析】

分别考虑即时;即时,原不等式的解集,最后求出并集。【详解】当即时,,则等价于,即,解得:,当即时,,则等价于,即,所以,综述所述,原不等式的解集为故答案选A【点睛】本题考查分段函数的应用,一元二次不等式的解集,属于基础题。7、B【解析】

根据等比中项可得,再根据,即可求出结果.【详解】由等比中项可知,,又,所以.故选:B.【点睛】本题主要考查了等比中项的性质,属于基础题.8、D【解析】

因为且,所以,,又直线可化为,斜率为,在轴截距为,因此直线过一二三象限,不过第四象限.故选:D.9、C【解析】

由条件有,利用公式可求夹角.【详解】,.又又向量与的夹角的范围是向量与的夹角为.故选:C10、C【解析】

利用三角形中的正弦定理求出角B,利用三角形内角和求出角C,再利用三角形的面积公式求出三角形的面积,求得结果.【详解】因为中,,,,由正弦定理得:,所以,所以,所以,所以,故选C.【点睛】该题所考查的是有关三角形面积的求解问题,在解题的过程中,需要注意根据题中所给的条件,应用正弦定理求得,从而求得,之后应用三角形面积公式求得结果.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、5【解析】

变形后利用基本不等式可得最小值.【详解】∵,∴4x-5>0,∴当且仅当时,取等号,即时,有最小值5【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,凑出可利用基本不等式的形式是解决问题的关键,使用基本不等式时要注意“一正二定三相等”的法则.12、【解析】

假设正方体棱长,根据//,得到异面直线与所成角,计算,可得结果.【详解】假设正方体棱长为1,因为//,所以异面直线与所成角即与所成角则角为如图,所以故答案为:【点睛】本题考查异面直线所成的角,属基础题.13、【解析】

由题意可得OQ恰好是角的终边,利用任意角的三角函数的定义,求得Q点的坐标.【详解】点P从点出发,沿单位圆顺时针方向运动弧长到达Q点,则OQ恰好是角的终边,故Q点的横坐标,纵坐标为,故答案为:【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,属于容易题.14、;【解析】

由,利用正弦定理边角互化以及两角和的正弦公式可得,进而可得结果.【详解】由正弦定理可得,又,则,即,则,C是三角形的内角,则,故答案为:.【点睛】本题注意考查正弦定理以及两角和的正弦公式的应用,属于中档题.正弦定理主要有三种应用:求边和角、边角互化、外接圆半径.15、【解析】

将转化为,再利用平移公式得到答案.【详解】向左平移故答案为【点睛】本题考查三角函数图像的平移,将正弦函数化为余弦函数是解题的关键,也可以将余弦函数化为正弦函数求解.16、②③【解析】

命题①:对于函数,设,故和可能相等,也可能互为相反数,即命题①错误;命题②:假设,因为函为单函数,所以,与已知矛盾,故,即命题②正确;命题③:若为单函数,则对于任意,,假设不只有一个原象与其对应,设为,则,根据单函数定义,,又因为原象中元素不重复,故函数至多有一个原象,即命题③正确;命题④:函数在某区间上具有单调性,并不意味着在整个定义域上具有单调性,即命题④错误,综上可知,真命题为②③.故答案为②③.三、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)不是,证明见解析;(3)证明见解析.【解析】

(1)由,可得出,则数列为等比数列,然后利用等比数列的通项公式可间接求出;(2)假设数列为“等比源数列”,则此数列中存在三项成等比数列,可得出,展开后得出,然后利用数的奇偶性即可得出结论;(3)设等差数列的公差为,假设存在三项使得,展开得出,从而可得知,当,时,原命题成立.【详解】(1),得,即,且.所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,则,因此,;(2)数列不是“等比源数列”,下面用反证法来证明.假设数列是“等比源数列”,则存在三项、、,设.由于数列为单调递增的正项数列,则,所以.得,化简得,等式两边同时除以得,,且、、,则,,,,则为偶数,为奇数,等式不成立.因此,数列中不存在任何三项,按一定的顺序排列构成“等比源数列”;(3)不妨设等差数列的公差.当时,等差数列为非零常数列,此时,数列为“等比源数列”;当时,,则且,数列中必有一项,为了使得数列为“等比源数列”,只需数列中存在第项、第项使得,且有,即,,当时,即当,时,等式成立,所以,数列中存在、、成等比数列,因此,等差数列是“等比源数列”.【点睛】本题考查数列新定义“等比源数列”的应用,同时也考查了利用待定系数法求数列的通项,也考查“等比源数列”的证明,考查计算能力与推理能力,属于难题.18、(1).(2);(3)【解析】

(1)利用等比数列通项公式以及求和公式化简,得到,由,,分别是一个等差数列的第1项,第2项,第5项,利用等差数列的定义可得,化简即可求出,从而得到数列的通项公式.(2)由(1)可得,利用错位相减,求出数列的前项和即可;(3)结合(1)可得,利用裂项相消法,即可得到的前项和,求出的最大值,即可解得实数的取值范围【详解】(1)由得,所以,由,,分别是一个等差数列的第1项,第2项,第5项,得,即,即,即,因为,所以,所以.(2)由于,所以,所以,,两式相减得,,所以(3)由知,∴,∴,解得或.即实数的取值范围是【点睛】本题考查等比数列通项公式与前项和,等差数列的定义,以及利用错位相减法和裂项相消法求数列的前项和,考查学生的计算能力,有一定综合性.19、(1)见解析(2)【解析】

(1)证明与即可.(2)法一:证明平面,再过点做垂足为,证明为三棱锥的高再求解即可.法二:通过进行转化求解即可.法三:通过进行转化求解即可.【详解】证明:(1)∵在菱形ABCD中,,,AC与BD交于点O.以BD为折痕,将折起,使点A到达点的位置,∴,又,,∴,∴,∵,∴平面ABCD(2)(法一):∵,,取的中点,则且,因为且,,所以平面,过点做垂足为,则平面BCD,又∴,解得,∴三棱锥体积.(法二):因为,,取AC中点E,,,,又(法三)因为且,,所以平面,,所以.【点睛】本题主要考查了线面垂直的证明与锥体体积的求解方法等.需要根据题意找到合适的底面与高,或者利用割补法求解体积.属于中档题.20、(1)证明见解析(2)【解析】

(1)由已知可得是的两根,利用韦达定理,化简可得结论;(2)结合(1)原不等式可化为,利用一元二次不等式的解法可得结果.【详解】(1)∵不等式的解集为∴是的两根,且∴∴,所以;(2)因为,,所以,即,又即,解集为【点睛】本题考查了求一元二次不等式的解法,是基础题目.若,则的解集是;的解集是.21、(1)2(2)见证明【解析】

(1)设点的坐标为,得出,利用两点间的距离公式以及将关系式代入可求出的值;(2)对直线的斜率是否存在分类讨论。①直线的斜率不存在时,由点、的对称性证明结论;②直线的斜率不存在时,设直线的方程为,设点、,将直线的方程与圆的方程联立,列出韦达定理,通过计算直线和的斜率之和为零来证明结论成立。【详解】(1)证明:设,因为点是圆上任意一点,所以,所以,(2

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