2022-2023学年福建省龙岩市龙岩一中数学高一第二学期期末质量检测模拟试题含解析_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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.等差数列前项和为,满足,则下列结论中正确的是()A.是中的最大值 B.是中的最小值C. D.2.为了了解我校今年准备报考飞行员的学生的体重情况,将所得的数据整理后,画出了频率分布直方图(如图),已知图中从左到右的前3个小组的频率之比为,第2小组的频数为12,则抽取的学生总人数是()A.24 B.48 C.56 D.643.函数的图象的一条对称轴方程是()A. B. C. D.4.如图,PA垂直于以AB为直径的圆所在平面,C为圆上异于A,B的任意一点,垂足为E,点F是PB上一点,则下列判断中不正确的是()﹒A.平面PAC B. C. D.平面平面PBC5.若,且,则xy的最大值为()A. B. C. D.6.以点为圆心,且经过点的圆的方程为()A. B.C. D.7.在中,,则是()A.等腰直角三角形 B.等腰或直角三角形 C.等腰三角形 D.直角三角形8.已知函数在区间上恒成立,则实数的最小值是()A. B. C. D.9.不等式的解集为()A. B. C. D.10.下列函数中周期为,且图象关于直线对称的函数是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知三棱锥的底面是腰长为2的等腰直角三角形,侧棱长都等于,则其外接球的体积为______.12.若数列的前项和,满足,则______.13.在中,若,点,分别是,的中点,则的取值范围为___________.14.已知,,则________(用反三角函数表示)15.已知平面向量,,满足:,且,则的最小值为____.16.已知数列满足且,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.已知圆经过点.(1)若直线与圆相切,求的值;(2)若圆与圆无公共点,求的取值范围.18.已知数列,,满足,,,.(1)设,求数列的通项公式;(2)设,求数列,的前n项和.19.设数列的前项和为,已知.(1)求,的值;(2)求证:数列是等比数列.20.是亚太区域国家与地区加强多边经济联系、交流与合作的重要组织,其宗旨和目标是“相互依存、共同利益,坚持开放性多边贸易体制和减少区域间贸易壁垒.”2017年会议于11月10日至11日在越南岘港举行.某研究机构为了了解各年龄层对会议的关注程度,随机选取了100名年龄在内的市民进行了调查,并将结果绘制成如图所示的频率分布直方图(分组区间分别为,,,,).(1)求选取的市民年龄在内的人数;(2)若从第3,4组用分层抽样的方法选取5名市民进行座谈,再从中选取2人参与会议的宣传活动,求参与宣传活动的市民中至少有一人的年龄在内的概率.21.已知函数,,(1)求的最小正周期;(2)若,求的最大值和最小值,并写出相应的x的值.

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】本题考查等差数列的前n项和公式,等差数列的性质,二次函数的性质.设公差为则由等差数列前n项和公式知:是的二次函数;又知对应二次函数图像的对称轴为于是对应二次函数为无法确定所以根据条件无法确定有没有最值;但是根据二次函数图像的对称性,必有即故选D2、B【解析】

根据频率分布直方图可知从左到右的前3个小组的频率之和,再根据频率之比可求出第二组频率,结合频数即可求解.【详解】由直方图可知,从左到右的前3个小组的频率之和为,又前3个小组的频率之比为,所以第二组的频率为,所以学生总数,故选B.【点睛】本题主要考查了频率分布直方图,频率,频数,总体,属于中档题.3、A【解析】

由,得,,故选A.4、C【解析】

根据线面垂直的性质及判定,可判断ABC选项,由面面垂直的判定可判断D.【详解】对于A,PA垂直于以AB为直径的圆所在平面,而底面圆面,则,又由圆的性质可知,且,则平面PAC.所以A正确;对于B,由A可知,由题意可知,且,所以平面,而平面,所以,所以B正确;对于C,由B可知平面,因而与平面不垂直,所以不成立,所以C错误.对于D,由A、B可知,平面PAC,平面,由面面垂直的性质可得平面平面PBC.所以D正确;综上可知,C为错误选项.故选:C.【点睛】本题考查了线面垂直的性质及判定,面面垂直的判定定理,属于基础题.5、D【解析】

利用基本不等式可直接求得结果.【详解】(当且仅当时取等号)的最大值为故选:【点睛】本题考查利用基本不等式求解积的最大值的问题,属于基础题.6、B【解析】

通过圆心设圆的标准方程,代入点即可.【详解】设圆的方程为:,又经过点,所以,即,所以圆的方程:.故选B【点睛】此题考查圆的标准方程,记住标准方程的一般设法,代入数据即可求解,属于简单题目.7、D【解析】

先由可得,然后利用与三角函数的和差公式可推出,从而得到是直角三角形【详解】因为,所以所以因为所以即所以所以因为,所以因为,所以,即是直角三角形故选:D【点睛】要判断三角形的形状,应围绕三角形的边角关系进行思考,主要有以下两条途径:①角化边:把已知条件转化为只含边的关系,通过因式分解、配方等得到边的对应关系,从而判断三角形形状,②边化角:把已知条件转化为内角的三角函数间的关系,通过三角恒等变换,得出内角的关系,从而判断三角形的形状.8、D【解析】

直接利用三角函数关系式的恒等变换,把函数的关系式变形为正弦型函数,进一步利用恒成立问题的应用求出结果.【详解】函数,由因为,所以,即,当时,函数的最大值为,由于在区间上恒成立,故,实数的最小值是.故选:D【点睛】本题考查了两角和的余弦公式、辅助角公式以及三角函数的最值,需熟记公式与三角函数的性质,同时考查了不等式恒成立问题,属于基出题9、A【解析】

因式分解求解即可.【详解】,解得.故选:A【点睛】本题主要考查了二次不等式的求解,属于基础题.10、B【解析】因为,所以选项A,B,C,D的周期依次为又当时,选项A,B,C,D的值依次为所以只有选项A,B关于直线对称,因此选B.考点:三角函数性质二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

先判断球心在上,再利用勾股定理得到半径,最后计算体积.【详解】三棱锥的底面是腰长为2的等腰直角三角形,侧棱长都等于为中点,为外心,连接,平面球心在上设半径为故答案为【点睛】本题考查了三棱锥外接球的体积,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.12、【解析】

令,得出,令,由可计算出在时的表达式,然后就是否符合进行检验,由此可得出.【详解】当时,;当时,则.也适合.综上所述,.故答案为:.【点睛】本题考查利用求,一般利用来计算,但需要对进行检验,考查计算能力,属于基础题.13、【解析】

记,,,根据正弦定理得到,再由题意,得到,,推出,再由题意,确定的范围,即可得出结果.【详解】记,,,由得,所以,即,因此,因为,分别是,的中点,所以,同理:,所以,因为且,所以,则,所以,则,所以.即的取值范围为.故答案为【点睛】本题主要考查解三角形,熟记正弦定理,以及两角和的正弦公式即可,属于常考题型.14、【解析】∵,,∴.故答案为15、-1【解析】

,,,由经过向量运算得,知点在以为圆心,1为半径的圆上,这样,只要最小,就可化简.【详解】如图,,则,设是中点,则,∵,∴,即,,记,则点在以为圆心,1为半径的圆上,记,,注意到,因此当与反向时,最小,∴.∴最小值为-1.故答案为-1.【点睛】本题考查平面向量的数量积,解题关键是由已知得出点轨迹(让表示的有向线段的起点都是原点)是圆,然后分析出只有最小时,才可能最小.从而得到解题方法.16、【解析】

由题得为等差数列,得,则可求【详解】由题:为等差数列且首项为2,则,所以.故答案为:2550【点睛】本题考查等差数列的定义,准确计算是关键,是基础题三、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)或.(2)【解析】试题分析:由题意可得圆的方程为.(1)由圆心到直线的距离等于半径可得,解得或,即为所求.(2)由圆与圆无公共点可得两圆内含或外离,根据圆心距和两半径的关系得到不等式即可得到所求范围.试题解析:将点的坐标代入,可得,所以圆的方程为,即,故圆心为,半径.(1)因为直线与圆相切,所以圆心到直线的距离等于圆的半径,即,整理得,解得或.(2)圆的圆心为,则,由题意可得圆与圆内含或外离,所以或,解得或.所以的取值范围为.18、(1)(2)【解析】

(1)由数列的递推公式得到和的关系式,进而推导出满足的关系式,进而求得数列的通项公式;(2)的通项公式是由等差数列的项乘以等比数列的项,利用乘公比错位相减法,即可求解数列的前n项和.【详解】(1)由题意,知,则,即,又由,所以,所以,所以,,,,.(2)由(1)知:,,,两式相减得:.【点睛】本题主要考查数列的递推公式的应用、以及“错位相减法”求和,此类题目是数列问题中的常见题型,解答中确定通项公式是基础,准确计算求和是关键,易错点是在“错位”之后求和时,弄错等比数列的项数,能较好的考查考生的逻辑思维能力及基本计算能力等.19、(1),(2)见解析【解析】

(1)依次令,,解出即可。(2)由知当时,两式相减,化简即可得证。【详解】解(1)∵,∴当时,;当时,,∴;当时,,∴.(2)证明:∵,①∴当时,,②①-②得,∴,即.∴.∵.∴,∴.即是以4为首项,2为公比的等比数列.【点睛】本题考查公式的应用,属于基础题。20、(1)30人;(2).【解析】

(1)由频率分布直方图,先求出年龄在内的频率,进而可求出人数;(2)先由分层抽样,确定应从第3,4组中分别抽取3人,2人,记第3组的3名志愿者分别为,第4组的2名志愿者分别为,再用列举法,分别列举出总的基本事件,以及满足条件的基本事件,基本事件个数比即为所求概率.【详解】(1)由题意可知,年龄在内的频率为,故年龄在内的市民人数为.(2)易知,第4组的人数为,故第3,4组共有50名市民,所以用分层抽样的方法在50名志愿者中抽取5名志愿者,每组抽取的人数分别为:第3组;第4组.所以应从第3,4组中分别抽取3人,2人.记第3组的3名志愿者分别为,第4组的2名志愿者分别为,则从5名志愿者中选取2名志愿者的所有情况为,,,,,,,,,,共有10种.其中第4组的2名志愿者至少有一名志愿者被选中的有:,,,,,,,共有7种,所以至少有一人的年龄在内的概率为.【点睛】本题主要考查由频率分布直方图求频数,

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