2023年河南省安阳市第三十五中学数学高一第二学期期末考试试题含解析_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.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.已知圆(为圆心,且在第一象限)经过,,且为直角三角形,则圆的方程为()A. B.C. D.2.“”是“直线(m+1)x+3my+2=0与直线(m-2)x+(m+1)y-1=0相互垂直”的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件3.在正四棱柱中,,,则与所成角的余弦值为()A. B. C. D.4.已知数列满足,则()A.2 B. C. D.5.已知,且,则()A. B. C. D.6.如果角的终边经过点,那么的值是()A. B. C. D.7.已知向量,满足,和的夹角为,则()A. B. C. D.18.△中,已知,,,如果△有两组解,则的取值范围()A. B. C. D.9.圆上的一点到直线的最大距离为()A. B. C. D.10.在边长为2的菱形中,,是的中点,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.在区间上,与角终边相同的角为__________.12.已知,若角的终边经过点,求的值.13.终边经过点,则_____________14.若函数,的最大值为,则的值是________.15.设a>0,角α的终边经过点P(﹣3a,4a),那么sinα+2cosα的值等于.16.已知函数在时取得最小值,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。17.四棱锥S-ABCD中,底面ABCD为平行四边形,侧面底面ABCD,已知,为正三角形.(1)证明.(2)若,,求二面角的大小的余弦值.18.如图,四棱锥P-ABCD的底面是矩形,PA⊥平面ABCD,E,F分别是AB,PD的中点,且PA=AD.(Ⅰ)求证:AF∥平面PEC;(Ⅱ)求证:平面PEC⊥平面PCD.19.在等差数列中,,且前7项和.(1)求数列的通项公式;(2)令,求数列的前项和.20.已知不等式的解集为.(Ⅰ)若,求集合;(Ⅱ)若集合是集合的子集,求实数a的取值范围.21.如图,在直棱柱中,,,,分别是棱,上的点,且平面.(1)证明://;(2)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、D【解析】

设且,半径为,根据题意列出方程组,求得的值,即可求解.【详解】依题意,圆经过点,可设且,半径为,则,解得,所以圆的方程为.【点睛】本题主要考查了圆的标准方程的求解,其中解答中熟记圆的标准方程的形式,以及合理应用圆的性质是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.2、B【解析】试题分析:当时,直线为和直线,斜率之积等于,所以垂直;当两直线垂直时,,解得:或,根据充分条件必要条件概念知,“”是“直线(m+1)x+3my+2=0与直线(m-2)x+(m+1)y-1=0相互垂直”的充分不必要条件,故选B.考点:1、充分条件、必要条件;2、两条直线垂直的关系.3、A【解析】

连结,结合几何体的特征,直接求解与所成角的余弦值即可.【详解】如图所示:在正四棱柱中,=1,=2,连结,则与所成角就是中的,所以与所成角的余弦值为:==.故选A.【点睛】本题考查正四棱柱的性质,直线与直线所成角的求法,考查空间想象能力以及计算能力,属于基础题.4、B【解析】

利用数列的递推关系式,逐步求解数列的即可.【详解】解:数列满足,,所以,.故选:B.【点睛】本题主要考查数列的递推关系式的应用,属于基础题.5、A【解析】

根据,,利用平方关系得到,再利用商数关系得到,最后用两和的正切求解.【详解】因为,,所以,所以,所以.故选:A【点睛】本题主要考查了同角三角函数基本关系式和两角和的正切公式,还考查了运算求解的能力,属于中档题.6、D【解析】

根据任意角的三角函数定义直接求解.【详解】因为角的终边经过点,所以,故选:D.【点睛】本题考查任意角的三角函数求值,属于基础题.7、B【解析】

由平面向量的数量积公式,即可得到本题答案.【详解】由题意可得.故选:B.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积公式,属基础题.8、D【解析】由正弦定理得A+C=180°-60°=120°,

由题意得:A有两个值,且这两个值之和为180°,

∴利用正弦函数的图象可得:60°<A<120°,

若A=90,这样补角也是90°,一解,不合题意,<sinA<1,

∵x=sinA,则2<x<故选D9、D【解析】

先求出圆心到直线距离,再加上圆的半径,就是圆上一点到直线的最大距离.【详解】圆心(2,1)到直线的距离是,所以圆上一点到直线的最大距离为,故选D.【点睛】本题主要考查圆上一点到直线距离最值的求法,以及点到直线的距离公式.10、D【解析】

选取向量为基底,用基底表示,然后计算.【详解】由题意,,.故选D.【点睛】本题考查向量的数量积,平面向量的线性运算,解题关键是选取基底,把向量用基底表示.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据与终边相同的角可以表示为这一方法,即可得出结论.【详解】因为,所以与角终边相同的角为.【点睛】本题考查终边相同的角的表示方法,考查对基本概念以及基本知识的熟练程度,考查了数学运算能力,是简单题.12、【解析】

由条件利用任意角的三角函数的定义,求得和的值,从而可得的值.【详解】因为角的终边经过点,所以,,则.故答案为:【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,属于基础题.13、【解析】

根据正弦值的定义,求得正弦值.【详解】依题意.故答案为:【点睛】本小题主要考查根据角的终边上一点的坐标求正弦值,属于基础题.14、【解析】

利用两角差的正弦公式化简函数的解析式为,由的范围可得的范围,根据最大值可得的值.【详解】∵函数=2()=,∵,∴∈[,],又∵的最大值为,所以的最大值为,即=,解得.故答案为【点睛】本题主要考查两角差的正弦公式的应用,正弦函数的定义域和最值,属于基础题.15、﹣【解析】试题分析:利用任意角三角函数定义求解.解:∵a>0,角α的终边经过点P(﹣3a,4a),∴x=﹣3a,y=4a,r==5a,∴sinα+2cosα==﹣.故答案为﹣.考点:任意角的三角函数的定义.16、【解析】试题分析:因为,所以,当且仅当即,由题意,解得考点:基本不等式三、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)证明见解析.(2)二面角的余弦值为.【解析】

(1)作于点,连接,根据面面垂直性质可得底面ABCD,由三角形全等性质可得,进而根据线面垂直判定定理证明平面,即可证明.(2)根据所给角度和线段关系,可证明以均为等边三角形,从而取中点,连接,即可由线段长结合余弦定理求得二面角的大小.【详解】(1)证明:作于点,连接,如下图所示:因为侧面底面ABCD,则底面ABCD,因为为正三角形,则,所以,即,又因为,所以,而,所以平面,所以.(2)由(1)可知,,,所以,又因为,所以,即为中点.由等腰三角形三线合一可知,在中,由等腰三角形三线合一可得,所以均为边长为2的等边三角形,取中点,连接,如下图所示:由题意可知,即为二面角的平面角,所以在中由余弦定理可得,即二面角的余弦值为.【点睛】本题考查了线面垂直的判定定理,面面垂直的性质应用,二面角夹角的去找法及由余弦定理求二面角夹角的余弦值,属于中档题.18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析【解析】

(Ⅰ)取PC的中点G,连结FG、EG,AF∥EG又EG⊂平面PCE,AF⊄平面PCE,AF∥平面PCE;(Ⅱ)由(Ⅰ)得EG∥AF,只需证明AF⊥面PDC,即可得到平面PEC⊥平面PCD.【详解】证明:(Ⅰ)取PC的中点G,连结FG、EG,∴FG为△CDP的中位线,FG∥CD,FG=CD.∵四边形ABCD为矩形,E为AB的中点,∴AE∥CD,AE=CD.∴FG=AE,FG∥AE,∴四边形AEGF是平行四边形,∴AF∥EG又EG⊂平面PCE,AF⊄平面PCE,∴AF∥平面PCE;(Ⅱ)∵PA=AD.∴AF⊥PDPA⊥平面ABCD,∴PA⊥CD,又因为CD⊥AB,AP∩AB=A,∴CD⊥面APD∴CD⊥AF,且PD∩CD=D,∴AF⊥面PDC由(Ⅰ)得EG∥AF,∴EG⊥面PDC又EG⊂平面PCE,∴平面PEC⊥平面PCD.【点睛】本题考查了空间线面平行、面面垂直的判定,属于中档题.19、(1);(2)Sn=•3n+1+【解析】

(1)等差数列{an}的公差设为d,运用等差数列的通项公式和求和公式,计算可得所求通项公式;(2)求得bn=2n•3n,由数列的错位相减法求和即可.【详解】(1)等差数列{an}的公差设为d,a3=6,且前7项和T7=1.可得a1+2d=6,7a1+21d=1,解得a1=2,d=2,则an=2n;(2)bn=an•3n=2n•3n,前n项和Sn=2(1•3+2•32+3•33+…+n•3n),3Sn=2(1•32+2•33+3•34+…+n•3n+1),相减可得﹣2Sn=2(3+32+33+…+3n﹣n•3n+1)=2•(﹣n•3n+1),化简可得Sn=•3n+1+.【点睛】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和求和公式的运用,考查数列的错位相减法求和,以及化简运算能力,属于中档题.20、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】

(I)结合二次函数图象直接得出一元二次不等式的解集;(II)结合已知集合的包含关系得出,从而可写出集合,再由包含关系得出的最终取值范围.【详解】(Ⅰ)当时,由,得解得所以(Ⅱ)因为可得,又因为集合是集合的子集,所以可得,(当时不符合题意,舍去)所以综上所述.【点睛】本题考查集合的包含关系,考查一元二次不等式的求解,在解含参数的一元二次不等式时,注意分类讨论.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】

(1)利用线面平行的性质定理可得,从而得到.(2)连接,可证平面,从而得到.【详解】(1)因为平面,平面,平面平面,所以.又在直棱柱中,有,所以.(2)连接,因为棱柱为直棱柱,所以平面,又平面,所以.又因为,平面

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