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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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知则()A. B. C. D.2.已知M为z轴上一点,且点M到点与点的距离相等,则点M的坐标为()A. B. C. D.3.已知函数()的最小正周期为,则该函数的图象()A.关于直线对称 B.关于直线对称C.关于点对称 D.关于点对称4.已知数列是各项均为正数且公比不等于1的等比数列,对于函数,若数列为等差数列,则称函数为“保比差数列函数”,现有定义在上的如下函数:①,②,③;④,则为“保比差数列函数”的所有序号为()A.①② B.①②④ C.③④ D.①②③④5.在中,且,则等于()A. B. C. D.6.已知点是直线上一动点、是圆的两条切线,、是切点,若四边形的最小面积是,则的值为()A. B. C. D.7.设等比数列的前项和为,若则()A. B. C. D.8.设,则下列结论正确的是()A. B. C. D.9.记复数的虚部为,已知满足,则为()A. B. C.2 D.10.已知集合,集合,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.等比数列满足其公比_________________12.若采用系统抽样的方法从420人中抽取21人做问卷调查,为此将他们随机编号为1,2,…,420,则抽取的21人中,编号在区间[241,360]内的人数是______13.在单位圆中,面积为1的扇形所对的圆心角的弧度数为_.14.和的等差中项为__________.15.已知算式,在方框中填入两个正整数,使它们的乘积最大,则这两个正整数之和是___.16.若是等比数列,,,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.设等差数列的前项和为,且(是常数,),.(1)求的值及数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和为.19.已知动点到定点的距离与到定点的距离之比为.(1)求动点的轨迹的方程;(2)过点作轨迹的切线,求该切线的方程.20.已知点,,动点满足,记M的轨迹为曲线C.(1)求曲线C的方程;(2)过坐标原点O的直线l交C于P、Q两点,点P在第一象限,轴,垂足为H.连结QH并延长交C于点R.(i)设O到直线QH的距离为d.求d的取值范围;(ii)求面积的最大值及此时直线l的方程.21.在平面直角坐标系中,点,点P在x轴上(1)若,求点P的坐标:(2)若的面积为10,求点P的坐标.

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】

根据条件式,判断出,,且.由不等式性质、基本不等式性质或特殊值即可判断选项.【详解】因为所以可得,,且对于A,由对数函数的图像与性质可知,,所以A错误;对于B,由基本不等式可知,即由于,则,所以B正确;对于C,由条件可得,所以C错误;对于D,当时满足条件,但,所以D错误.综上可知,B为正确选项故选:B【点睛】本题考查了不等式性质的综合应用,根据基本不等式求最值,属于基础题.2、C【解析】

根据题意先设,再根据空间两点间的距离公式,得到,再由点M到点与点的距离相等建立方程求解.【详解】设根据空间两点间的距离公式得因为点M到点与点的距离相等所以解得所以故选:C【点睛】本题主要考查了空间两点间的距离公式,还考查了运算求解的能力,属于基础题.3、D【解析】∵函数()的最小正周期为,∴,,令,,,,显然A,B错误;令,可得:,,显然时,D正确故选D4、B【解析】

设数列{an}的公比为q(q≠1),利用保比差数列函数的定义,逐项验证数列{lnf(an)}为等差数列,即可得到结论.【详解】设数列{an}的公比为q(q≠1)①由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnlnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;②由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnq2=2lnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;③由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnan+1﹣an不是常数,∴数列{lnf(an)}不为等差数列,不满足题意;④由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;综上,为“保比差数列函数”的所有序号为①②④故选:B.【点睛】本题考查新定义,考查对数的运算性质,考查等差数列的判定,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.5、A【解析】

在△ABC中,利用正弦定理与两角和的正弦化简已知可得,sin(A+C)=sinB,结合a>b,即可求得答案.【详解】在△ABC中,∵asinBcosC+csinBcosAb,∴由正弦定理得:sinAsinBcosC+sinCsinBcosAsinB,sinB≠0,∴sinAcosC+sinCcosA,∴sin(A+C),又A+B+C=π,∴sin(A+C)=sin(π﹣B)=sinB,又a>b,∴B.故选A.【点睛】本题考查两角和与差的正弦函数与正弦定理的应用,考查了大角对大边的性质,属于中档题.6、D【解析】

作出图形,可知,由四边形的最小面积是,可知此时取最小值,由勾股定理可知的最小值为,即圆心到直线的距离为,结合点到直线的距离公式可求出的值.【详解】如下图所示,由切线长定理可得,又,,且,,所以,四边形的面积为面积的两倍,圆的标准方程为,圆心为,半径为,四边形的最小面积是,所以,面积的最小值为,又,,由勾股定理,当直线与直线垂直时,取最小值,即,整理得,,解得.故选:D.【点睛】本题考查由四边形面积的最值求参数的值,涉及直线与圆的位置关系的应用,解题的关键就是确定动点的位置,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.7、B【解析】

根据等比数列中前项和的“片段和”的性质求解.【详解】由题意得,在等比数列中,成等比数列,即成等比数列,∴,解得.故选B.【点睛】设等比数列的前项和为,则仍成等比数列,即每个项的和仍成等比数列,应用时要注意使用的条件是数列的公比.利用此结论解题可简化运算,提高解题的效率.8、B【解析】

利用不等式的性质,即可求解,得到答案.【详解】由题意知,根据不等式的性质,两边同乘,可得成立.故选:B.【点睛】本题主要考查了不等式的性质及其应用,其中解答中熟记不等式的基本性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、A【解析】

根据复数除法运算求得,从而可得虚部.【详解】由得:本题正确选项:【点睛】本题考查复数虚部的求解问题,关键是通过复数除法运算得到的形式.10、D【解析】

先化简集合,再利用交集运算法则求.【详解】,,,故选:D.【点睛】本题考查集合的运算,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

观察式子,将两式相除即可得到答案.【详解】根据题意,可知,于是.【点睛】本题主要考查等比数列公比的相关计算,难度很小.12、6【解析】试题分析:由题意得,编号为,由得共6个.考点:系统抽样13、2【解析】试题分析:由题意可得:.考点:扇形的面积公式.14、【解析】

设和的等差中项为,利用等差中项公式可得出的值.【详解】设和的等差中项为,由等差中项公式可得,故答案为:.【点睛】本题考查等差中项的求解,解题时要充分利用等差中项公式来求解,考查计算能力,属于基础题.15、.【解析】

设填入的数从左到右依次为,则,利用基本不等式可求得的最大值及此时的和.【详解】设在方框中填入的两个正整数从左到右依次为,则,于是,,当且仅当时取等号,此时.故答案为:15【点睛】本题考查基本不等式成立的条件,属于基础题.16、【解析】

根据等比数列的通项公式求解公比再求和即可.【详解】设公比为,则.故故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的基本量求解,属于基础题型.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)先令得出,再令,利用作差法得出,于此得出,可由和的值求出等差数列的公差,于此可求出等差数列的通项公式;(2)先求出数列的通项公式,再利用错位相减法求出数列的前项和.【详解】(1)因为,所以当时,,解得.当时,,即.解得,所以,解得,则.数列的公差.所以;(2)因为,所以,①,②由①-②可得,所以.【点睛】本题考查等差数列通项的求解,考查错位相减法求和,解题时要注意错位相减求和法所适用数列通项的结构类型,要熟练错位相减法求和的基本步骤,难点在于计算量较大,属于中等题.19、(1),(2)或【解析】

(1)首先根据题意列出等式,再化简即可得到轨迹方程.(2)首先根据题意设出切线方程,再利用圆心到切线的距离等于半径即可求出切线方程.【详解】(1)设,有题知,,所以点的轨迹的方程:.(2)当切线斜率不存在时,切线为圆心到的距离,舍去.当切线斜率存在时,设切线方程为.圆心到切线的距离,解得:或.即切线方程为:或.【点睛】本题第一问考查了圆的轨迹方程,第二问考查了直线与圆的位置关系中的切线问题,属于中档题.20、(1);(2)(i)(ii)面积最大值为,直线的方程为.【解析】

(1)根据题意列出方程求解即可(2)联立直线与圆的方程,得出P、Q、H三点坐标,表示出QH直线方程,采用点到直线距离公式求解;利用圆的几何关系,表示出三角形的底和高,再结合函数最值问题进行求解【详解】(1)由及两点距离公式,有,化简整理得,.所以曲线C的方程为;(2)(i)设直线l的方程为;将直线l的方程与圆C的方程联立,消去y,得(,解得因此,,,所以直线QH的方程为.到直线QH的距离,当时.,所以,(ii)过O作于D,则D为QR中点,且由(i)知,,,又由,故的面积,由,有,所以,当且仅当时,等号成立,且此时由(i)有,即.综上,的面积最大值为的面积最大值为,且当面积最大时直线的方程为.【点睛】直线与圆的综合类题型常采用点到直线距离公式、圆内构造的直角三角形,将代数问题与几何问题进行有效结

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