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文檔簡介
2022-2023學年高一下數學期末模擬試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.設等比數列的公比為,其前項的積為,并且滿足條件:;給出下列論:①;②;③值是中最大值;④使成立的最大自然數等于198.其中正確的結論是()A.①③ B.①④ C.②③ D.②④2.在三棱錐中,平面,,,點M為內切圓的圓心,若,則三棱錐的外接球的表面積為()A. B. C. D.3.圓的圓心坐標和半徑分別為()A. B. C. D.4.在中,角所對的邊分別為,若.且,則的值為()A. B.C. D.或5.直線與直線垂直,則的值為()A.3 B. C.2 D.6.在中,角A、B、C的對邊分別為a、b、c,若,則的形狀為()A.等腰三角形 B.直角三角形C.等腰直角三角形 D.等腰三角形或直角三角形7.根據如下樣本數據x
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可得到的回歸方程為,則()A. B. C. D.8.已知角α的終邊上有一點P(sin,cos),則tanα=()A. B. C. D.9.在平面直角坐標系xOy中,直線的傾斜角為()A. B. C. D.10.平面直角坐標系中,O為坐標原點,點A,B的坐標分別為(1,1),(-3,3).若動點P滿足,其中λ,μ∈R,且λ+μ=1,則點P的軌跡方程為()A. B. C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.已知函數(,)的部分圖像如圖所示,則函數解析式為_______.12.在中,若,則____________.13.方程組的增廣矩陣是________.14.不等式的解集為_____________________。15.若是等比數列,,,則________16.已知函數在時取得最小值,則________.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.如圖,是的直徑,所在的平面,是圓上一點,,.(1)求證:平面平面;(2)求直線與平面所成角的正切值.18.如圖,是正方形,是該正方形的中心,是平面外一點,底面,是的中點.求證:(1)平面;(2)平面平面.19.已知向量,,且函數.若函數的圖象上兩個相鄰的對稱軸距離為.(Ⅰ)求函數的解析式;(Ⅱ)若方程在時,有兩個不同實數根,,求實數的取值范圍,并求出的值;(Ⅲ)若函數在的最大值為2,求實數的值.20.若不等式的解集為.(1)求證:;(2)求不等式的解集.21.某車間將10名技工平均分成甲、乙兩組加工某種零件,在單位時間內每個技工加工的合格零件數,按十位數字為莖,個位數字為葉得到的莖葉圖如圖所示.已知甲、乙兩組數據的平均數都為10.(1)求的值;(2)分別求出甲、乙兩組數據的方差和,并由此分析兩組技工的加工水平;
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、B【解析】
利用等比數列的性質及等比數列的通項公式判斷①正確;利用等比數列的性質及不等式的性質判斷②錯誤;利用等比數列的性質判斷③錯誤;利用等比數列的性質判斷④正確,,從而得出結論.【詳解】解:由可得又即由,即,結合,所以,,即,,即,即①正確;又,所以,即,即②錯誤;因為,即值是中最大值,即③錯誤;由,即,即,又,即,即④正確,綜上可得正確的結論是①④,故選:B.【點睛】本題考查了等比數列的性質及不等式的性質,重點考查了運算能力,屬中檔題.2、C【解析】
求三棱錐的外接球的表面積即求球的半徑,則球心到底面的距離為,根據正切和MA的長求PA,再和MA的長即可通過勾股定理求出球半徑R,則表面積.【詳解】取BC的中點E,連接AE(圖略).因為,所以點M在AE上,因為,,所以,則的面積為,解得,所以.因為,所以.設的外接圓的半徑為r,則,解得.因為平面ABC,所以三棱錐的外接球的半徑為,故三棱錐P-ABC的外接球的表面積為.【點睛】此題關鍵點通過題干信息畫出圖像,平面ABC和底面的內切圓圓心確定球心的位置,根據幾何關系求解即可,屬于三棱錐求外接球半徑基礎題目.3、B【解析】
根據圓的標準方程形式直接確定出圓心和半徑.【詳解】因為圓的方程為:,所以圓心為,半徑,故選:B.【點睛】本題考查給定圓的方程判斷圓心和半徑,難度較易.圓的標準方程為,其中圓心是,半徑是.4、D【解析】
首先根據余弦定理,得到或.再分別計算即可.【詳解】因為,所以,即:,解得:或.當時,.當時,.所以或.故選:D【點睛】本題主要考查余弦定理解三角形,熟記公式為解題的關鍵,屬于中檔題.5、A【解析】
根據兩條直線垂直的條件列方程,解方程求得的值.【詳解】由于直線與直線垂直,所以,解得.故選:A【點睛】本小題主要考查兩條直線垂直的條件,屬于基礎題.6、D【解析】
由正弦定理化簡,得到,由此得到三角形是等腰或直角三角形,得到答案.【詳解】由題意知,,結合正弦定理,化簡可得,所以,則,所以,得或,所以三角形是等腰或直角三角形.故選D.【點睛】本題考查了正弦定理和余弦定理在解三角形中的應用.在解三角形問題中經常把邊的問題轉化成角的正弦或余弦函數,利用三角函數的關系來解決問題,屬于基礎題.7、A【解析】試題分析:依據樣本數據描點連線可知圖像為遞減且在軸上的截距大于0,所以.考點:1.散點圖;2.線性回歸方程;8、A【解析】
由題意利用任意角的三角函數的定義,求得tanα的值.【詳解】解:∵角α的終邊上有一點P(sin,cos),∴x=sin,y=cos,∴則tanα,故選A.【點睛】本題主要考查任意角的三角函數的定義,屬于基礎題.9、B【解析】
設直線的傾斜角為,,,可得,解得.【詳解】設直線的傾斜角為,,.,解得.故選:B.【點睛】本題考查直線的傾斜角與斜率之間的關系、三角函數求值,考查推理能力與計算能力,屬于基礎題.10、C【解析】
設點坐標,代入,得到即,再根據,即可求解.【詳解】設點坐標,因為點的坐標分別為,將各點坐標代入,可得,即,解得,代入,化簡得,故選C.【點睛】本題主要考查了平面向量的坐標運算和點的軌跡的求解,其中解答中熟記向量的坐標運算,以及平面向量的基本定理是解答的關鍵,著重考查了推理運算能力,屬于基礎題.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、y=sin(2x+).【解析】
由函數的圖象的頂點坐標求出A,由周期求出ω,由五點法作圖求出φ的值答案可求【詳解】根據函數y=sin(ωx+φ)(ω>0,0<φ)的部分圖象,可得A=1,?,∴ω=2,再結合五點法作圖可得2?φ=π,∴φ,則函數解析式為y=sin(2x+)故答案為:y=sin(2x+).【點睛】本題主要考查由函數y=Asin(ωx+φ)的部分圖象求解析式,由函數的圖象的頂點坐標求出A,由周期求出ω,由五點法作圖求出φ的值難度中檔.12、2【解析】
根據正弦定理角化邊可得答案.【詳解】由正弦定理可得.故答案為:2【點睛】本題考查了正弦定理角化邊,屬于基礎題.13、【解析】
理解方程增廣矩陣的涵義,即可由二元線性方程組,寫出增廣矩陣.【詳解】由題意,方程組的增廣矩陣為其系數以及常數項構成的矩陣,故方程組的增廣矩陣是.故答案為:【點睛】本題考查了二元一次方程組與增廣矩陣的關系,需理解增廣矩陣的涵義,屬于基礎題.14、或【解析】
利用一元二次函數的圖象或轉化為一元一次不等式組解一元二次不等式.【詳解】由,或,所以或,不等式的解集為或.【點睛】本題考查解一元二次不等式,考查計算能力,屬于基本題.15、【解析】
根據等比數列的通項公式求解公比再求和即可.【詳解】設公比為,則.故故答案為:【點睛】本題主要考查了等比數列的基本量求解,屬于基礎題型.16、【解析】試題分析:因為,所以,當且僅當即,由題意,解得考點:基本不等式三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析;(2)2.【解析】
(1)首先證明平面,利用線面垂直推出平面平面;(2)找到直線與平面所成角所在三角形,利用三角形邊角關系求解即可.【詳解】(1)∵是直徑,∴,即,又∵所在的平面,在所在的平面內,∴,∴平面,又平面,∴平面平面;(2)∵平面,∴直線與平面所成角即,設,∵,∴,∴,∴.【點睛】本題主要考查了面面垂直的證明,直線與平面所成角的求解,屬于一般題.18、(1)見解析;(2)見解析.【解析】
(1)連接,證明后即得線面平行;(2)可證明平面,然后得面面垂直.【詳解】(1)如圖,連接,∵分別是中點,∴,又平面,平面,∴平面;(2)∵,底面,底面,∴,又正方形中,,∴平面,而平面,∴平面平面.【點睛】本題考查證明線面平行和面面垂直,掌握線面平行和面面垂直的判定定理是解題關鍵.19、(Ⅰ);(Ⅱ),;(Ⅲ)或【解析】
(Ⅰ)根據三角恒等變換公式化簡,根據周期計算,從而得出的解析式;(Ⅱ)求出在,上的單調性,計算最值和區間端點函數值,從而得出的范圍,根據對稱性得出的值;(Ⅲ)令,求出的范圍和關于的二次函數,討論二次函數單調性,根據最大值列方程求出的值.【詳解】(Ⅰ)∵,,∴若函數的圖象上兩個相鄰的對稱軸距離為,則函數的周期,∴,即,∴(Ⅱ)由(Ⅰ)知,,當時,∴若方程在有兩個不同實數根,則.∴令,,則,,∴函數在內的對稱軸為,∵,是方程,的兩個不同根,∴(Ⅲ)因為,所以,令,則.∴又∵,由得,∴.(1)當,即時,可知在上為減函數,則當時,由,解得:,不合題意,舍去.(2)當,即時,結合圖象可知,當時,,由,解得,滿足題意.(3)當,即時,知在上為增函數,則時,,由得,舍去綜上,或為所求.【點睛】本題考查了平面向量的數量積的運算,三角函數的恒等變換,三角函數最值的計算,考查換元法解題思想,屬于中檔題.20、(1)證明見解析(2)【解析】
(1)由已知可得是的兩根,利用韋達定理,化簡可得結論;(2)結合(1)原不等式可化為,利用一元二次不等式的解法可得結果.【詳解】(1)∵不等式的解集為∴是的兩根,且∴∴,所以;(2)因為,,所以,即,又即,解集為【點睛】本題考查了求一元二次不等式的解法,是基礎題目.若,則的解集是;的解集是.21、(1);(2),乙組加工水平高.【解析】
(1)根據甲、乙兩組數據的平均數都是并結合平
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