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文档简介

2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.在直三棱柱(侧棱垂直于底面)中,若,,,则其外接球的表面积为()A. B. C. D.2.在中,,BC边上的高等于,则A. B. C. D.3.某中学高一年级甲班有7名学生,乙班有8名学生参加数学竞赛,他们取得的成绩的茎叶图如图所示,其中甲班学生的平均分是85,乙班学生成绩的中位数是82,若从成绩在的学生中随机抽取两名学生,则两名学生的成绩都高于82分的概率为()A. B. C. D.4.某学校为了解1000名新生的身体素质,将这些学生编号1,2,……,1000,从这些新生中用系统抽样方法等距抽取50名学生进行体质测验.若66号学生被抽到,则下面4名学生中被抽到的是()A.16 B.226 C.616 D.8565.在中,若,,,则()A., B.,C., D.,6.在区间上随机地取一个数.则的值介于0到之间的概率为().A. B. C. D.7.为了得到函数的图象,可以将函数的图象()A.向右平移个单位长度 B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度 D.向左平移个单位长度8.若满足条件的三角形ABC有两个,那么a的取值范围是()A. B. C. D.9.在中,若,那么是()A.直角三角形 B.钝角三角形 C.锐角三角形 D.不能确定10.在中,角、、所对的边分别为、、,若,则是()A.锐角三角形 B.直角三角形 C.钝角三角形 D.等腰三角形二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,则__________.12.设当时,函数取得最大值,则______.13.数列中,,以后各项由公式给出,则等于_____.14.公比为2的等比数列的各项都是正数,且,则的值为___________15.设点是角终边上一点,若,则=____.16.已知双曲线:的右顶点为,以为圆心,为半径作圆,圆与双曲线的一条渐近线于交、两点,若,则的离心率为__________.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.已知公差为正数的等差数列,,且成等比数列.(1)求;(2)若,求数列的前项的和.18.已知.(I)若函数有三个零点,求实数的值;(II)若对任意,均有恒成立,求实数的取值范围.19.在中,内角的对边分别为,已知.(1)证明:;(2)若,求边上的高.20.如图,三条直线型公路,,在点处交汇,其中与、与的夹角都为,在公路上取一点,且km,过铺设一直线型的管道,其中点在上,点在上(,足够长),设km,km.(1)求出,的关系式;(2)试确定,的位置,使得公路段与段的长度之和最小.21.某桶装水经营部每天的房租、人员工资等固定成本为200元,每桶水的进价为3元,根据以往的经验售价为4元时,可卖出280桶;若销售单价每增加1元,日均销售量就减少40桶,则这个经营部怎样定价才能获得最大利润?最大利润是多少?

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、A【解析】

根据题意,将直三棱柱扩充为长方体,其体对角线为其外接球的直径,可得半径,即可求出外接球的表面积.【详解】∵,,∠ABC=90∘,∴将直三棱柱扩充为长、宽、高为2、2、3的长方体,其体对角线为其外接球的直径,长度为,∴其外接球的半径为,表面积为=17π.故选:A.【点睛】本题考查几何体外接球,通常将几何体进行割补成长方体,几何体外接球等同于长方体外接球,利用长方体外接球直径等于体对角线长求出半径,再求出球的体积和表面积即可,属于简单题.2、D【解析】试题分析:设边上的高线为,则,所以.由正弦定理,知,即,解得,故选D.【考点】正弦定理【方法点拨】在平面几何图形中求相关的几何量时,需寻找各个三角形之间的联系,交叉使用公共条件,常常将所涉及到已知几何量与所求几何集中到某一个三角形,然后选用正弦定理与余弦定理求解.3、D【解析】

计算得到,,再计算概率得到答案.【详解】,解得;,解得;故.故选:.【点睛】本题考查了平均值,中位数,概率的计算,意在考查学生的应用能力.4、B【解析】

抽样间隔为,由第三组中的第6个数被抽取到,结合226是第12组中的第6个数,从而可得结果.【详解】从这些新生中用系统抽样方法等距抽取50名学生进行体质测验,抽样间隔为,号学生被抽到,第四组中的第6个数被抽取到,226是第12组中的第6个数,被抽到,故选:B.【点睛】本题主要考查系统抽样的性质,确定抽样间隔是解题的关键,属于基础题.5、A【解析】

利用正弦定理列出关系式,把与代入得出与的关系式,再与已知等式联立求出即可.【详解】∵在中,,,,∴由正弦定理得:,即,联立解得:.故选:A.【点睛】本题考查了正弦定理,以及特殊角的三角函数值,熟练掌握定理是解本题的关键,属于基础题.6、D【解析】

由,得.由函数的图像知,使的值介于0到之间的落在和之内.于是,所求概率为.故答案为D7、B【解析】

由三角函数的诱导公式可得,再结合三角函数图像的平移变换即可得解.【详解】解:由,即为了得到函数的图象,可以将函数的图象向右平移个单位长度,故选:B.【点睛】本题考查了三角函数图像的平移变换及三角函数的诱导公式,属基础题.8、C【解析】

利用正弦定理,用a表示出sinA,结合C的取值范围,可知;根据存在两个三角形的条件,即可求得a的取值范围。【详解】根据正弦定理可知,代入可求得因为,所以若满足有两个三角形ABC则所以所以选C【点睛】本题考查了正弦定理在解三角形中的简单应用,判断三角形的个数情况,属于基础题。9、C【解析】

由tanAtanB>1可得A,B都是锐角,故tanA和tanB都是正数,可得tan(A+B)<0,故A+B为钝角,C为锐角,可得结论.【详解】由△ABC中,A,B,C为三个内角,若tanAtanB>1,可得A,B都是锐角,故tanA和tanB都是正数,∴tan(A+B)0,故A+B为钝角.由三角形内角和为180°可得,C为锐角,故△ABC是锐角三角形,故选C.【点睛】本题考查根据三角函数值的符号判断角所在的范围,两角和的正切公式的应用,判断A+B为钝角,是解题的关键.10、B【解析】

利用正弦定理得到答案.【详解】故答案为B【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、;【解析】

易知的周期为,从而化简求得.【详解】的周期为,且,又,.故答案为:【点睛】本题考查了正弦型函数的周期以及利用周期求函数值,属于基础题.12、;【解析】f(x)=sinx-2cosx==sin(x-φ),其中sinφ=,cosφ=,当x-φ=2kπ+(k∈Z)时,函数f(x)取得最大值,即θ=2kπ++φ时,函数f(x)取到最大值,所以cosθ=-sinφ=-.13、【解析】

可以利用前项的积与前项的积的关系,分别求得第三项和第五项,即可求解,得到答案.【详解】由题意知,数列中,,且,则当时,;当时,,则,当时,;当时,,则,所以.【点睛】本题主要考查了数列的递推关系式的应用,其中解答中熟练的应用递推关系式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.14、2【解析】

根据等比数列的性质与基本量法求解即可.【详解】由题,因为,又等比数列的各项都是正数,故.故.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的等积性与各项之间的关系.属于基础题.15、【解析】

根据任意角三角函数的定义,列方程求出m的值.【详解】P(m,)是角终边上的一点,∴r=;又,∴=,解得m=,,.故答案为.【点睛】本题考查了任意角三角函数的定义与应用问题,属于基础题.16、【解析】如图所示,由题意可得|OA|=a,|AN|=|AM|=b,∵∠MAN=60°,∴|AP|=b,∴|OP|=.设双曲线C的一条渐近线y=x的倾斜角为θ,则tanθ=.又tanθ=,∴,解得a2=3b2,∴e=.答案:点睛:求双曲线的离心率的值(或范围)时,可将条件中提供的双曲线的几何关系转化为关于双曲线基本量的方程或不等式,再根据和转化为关于离心率e的方程或不等式,通过解方程或不等式求得离心率的值(或取值范围).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)【解析】

(1)直接利用等差数列的性质的应用求出数列的公差,进一步求出数列的通项公式.(2)利用(1)的通项公式,进一步利用错位相减法求出数列的和.【详解】(1)设公差为,由,,成等比数列,得,结合,解得,或(舍去),∴.(2)∴,∴,①,②,由①②可得:∴.【点睛】本题考查的知识要点:数列的通项公式的求法及应用,错位相减法在数列求和中的应用,主要考察学生的运算能力和转换能力,属于基础题型.18、(I)或;(II).【解析】

(I)令,将有三个零点问题,转化为有三个不同的解的解决.画出和的图像,结合图像以及二次函数的判别式分类讨论,由此求得的值.(II)令,将恒成立不等式等价转化为恒成立,通过对分类讨论,求得的最大值,由此求得的取值范围.【详解】(I)由题意等价于有三个不同的解由,可得其函数图象如图所示:联立方程:,由可得结合图象可知.同理,由可得,因为,结合图象可知,综上可得:或.(Ⅱ)设,原不就价于,两边同乘得:,设,原题等价于的最大值.(1)当时,,易得,(2),,易得,所以的最大值为16,即,故.【点睛】本小题主要考查根据函数零点个数求参数,考查数形结合的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,考查不等式恒成立问题的求解策略,考查分类讨论的数学思想,属于难题.19、(1)见解析(2)【解析】分析:(1)由,结合正弦定理可得,即;(2)由,结合余弦定理可得,从而可求得边上的高.详解:(1)证明:因为,所以,所以,故.(2)解:因为,所以.又,所以,解得,所以,所以边上的高为.点睛:解三角形问题,多为边和角的求值问题,这就需要根据正、余弦定理结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,从而达到解决问题的目的.其基本步骤是:第一步:定条件,即确定三角形中的已知和所求,在图形中标出来,然后确定转化的方向.第二步:定工具,即根据条件和所求合理选择转化的工具,实施边角之间的互化.第三步:求结果.20、(1)(2)当时,公路段与段的总长度最小【解析】

(1)(法一)观察图形可得,由此根据三角形的面积公式,建立方程,化简即可得到的关系式;(法二)以点为坐标原点,所在的直线为轴建立平面直角坐标系,找到各点坐标,根据三点共线,即可得到结论;(2)运用“乘1法”,利用基本不等式,即可求得最值,得到答案.【详解】(1)(法一)由图形可知.,,所以,即.(法二)以为坐标原点,所在的直线为轴建立平面直角坐标系,则,,,,由,,三点共线得.(2)由(1)可知,则(),当且仅当(km)时取等号.答:当时,公路段与段的总

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