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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须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.函数的最小正周期是()A. B. C. D.2.函数的图象的相邻两支截直线所得的线段长为,则的值是()A.0 B. C.1 D.3.,,是空间三条不同的直线,则下列命题正确的是A., B.,C.,,共面 D.,,共点,,共面4.如图,正方体的棱长为1,线段上有两个动点E、F,且,则下列结论中错误的是A.B.C.三棱锥的体积为定值D.5.若,,,,则等于()A. B. C. D.6.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7.设非零向量,满足,则()A. B. C.// D.8.设甲、乙两地的距离为a(a>0),小王骑自行车以匀速从甲地到乙地用了20分钟,在乙地休息10分钟后,他又以匀速从乙地返回到甲地用了30分钟,则小王从出发到返回原地所经过的路程y和其所用的时间x的函数图象为()A. B.C. D.9.若在是减函数,则的最大值是A. B. C. D.10.若各项为正数的等差数列的前n项和为,且,则()A.9 B.14 C.7 D.18二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若、是方程的两根,则__________.12.已知向量,,则在方向上的投影为______.13.函数的递增区间是__________.14.“”是“数列依次成等差数列”的______条件(填“充要”,“充分非必要”,“必要非充分”,“既不充分也不必要”).15.函数的值域是________.16.已知函数f(n)=n2cos(nπ),且an=f(n)+f(n+1),则a1+a2+a3+…+a100=_______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.求经过直线的交点,且满足下列条件的直线方程:(1)与直线平行;(2)与直线垂直.18.如图,在四棱锥P−ABCD中,AB//CD,且.(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=DC,,求二面角A−PB−C的余弦值.19.在中,分别为角所对应的边,已知,,求的长度.20.如图,四边形是平行四边形,平面平面,,,,,,,为的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面.21.如图,已知点和点,,且,其中为坐标原点.(1)若,设点为线段上的动点,求的最小值;(2)若,向量,,求的最小值及对应的的值.

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、A【解析】

作出函数的图象可得出该函数的最小正周期。【详解】作出函数的图象如下图所示,由图象可知,函数的最小正周期为,故选:A。【点睛】本题考查三角函数周期的求解,一般而言,三角函数最小正周期的求解方法有如下几种:(1)定义法:即;(2)公式法:当时,函数或的最小正周期为,函数最小正周期为;(3)图象法。2、C【解析】

根据题意可知函数周期为,利用周期公式求出,计算即可求值.【详解】由正切型函数的图象及相邻两支截直线所得的线段长为知,,所以,,故选C.【点睛】本题主要考查了正切型函数的周期,求值,属于中档题.3、B【解析】

解:因为如果一条直线平行于两条垂线中的一条,必定垂直于另一条.选项A,可能相交.选项C中,可能不共面,比如三棱柱的三条侧棱,选项D,三线共点,可能是棱锥的三条棱,因此错误.选B.4、D【解析】可证,故A正确;由∥平面ABCD,可知,B也正确;连结BD交AC于O,则AO为三棱锥的高,,三棱锥的体积为为定值,C正确;D错误。选D。5、C【解析】

利用同角三角函数的基本关系求出与,然后利用两角差的余弦公式求出值.【详解】,,则,,则,所以,,因此,,故选C.【点睛】本题考查利用两角和的余弦公式求值,解决这类求值问题需要注意以下两点:①利用同角三角平方关系求值时,要求对象角的范围,确定所求值的正负;②利用已知角来配凑未知角,然后利用合适的公式求解.6、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.7、A【解析】

根据与的几何意义可以判断.【详解】由的几何意义知,以向量,为邻边的平行四边形为矩形,所以.故选:A.【点睛】本题考查向量的加减法的几何意义,同时,本题也可以两边平方,根据数量积的运算推出结论.8、D【解析】试题分析:根据题意,甲、乙两地的距离为a(a>0),小王骑自行车以匀速从甲地到乙地用了20min,在乙地休息10min后,他又以匀速从乙地返回到甲地用了30min,那么可知先是匀速运动,图像为直线,然后再休息,路程不变,那么可知时间持续10min,那么最后还是同样的匀速运动,直线的斜率不变可知选D.考点:函数图像点评:主要是考查了路程与时间的函数图像的运用,属于基础题.9、A【解析】

分析:先确定三角函数单调减区间,再根据集合包含关系确定的最大值.详解:因为,所以由得因此,从而的最大值为,选A.点睛:函数的性质:(1).(2)周期(3)由求对称轴,(4)由求增区间;由求减区间.10、B【解析】

根据等差中项定义及条件式,先求得.再由等差数列的求和公式,即可求得的值.【详解】数列为各项是正数的等差数列则由等差中项可知所以原式可化为,所以由等差数列求和公式可得故选:B【点睛】本题考查了等差中项的性质,等差数列前n项和的性质及应用,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】

由题意利用韦达定理求得、的值,再利用两角差的正切公式,求得要求式子的值.【详解】解:、是方程的两根,,,,或,,则,故答案为:.【点睛】本题主要考查韦达定理,两角差的正切公式,属于基础题.12、【解析】

由平面向量投影的定义可得出在方向上的投影为,从而可计算出结果.【详解】设平面向量与的夹角为,则在方向上的投影为.故答案为:.【点睛】本题考查平面向量投影的计算,熟悉平面向量投影的定义是解题的关键,考查计算能力,属于基础题.13、;【解析】

先利用辅助角公式对函数化简,由可求解.【详解】函数,由,可得,所以函数的单调增区间为.故答案为:【点睛】本题考查了辅助角公式、正弦函数的图像与性质,需熟记公式与性质,属于基础题.14、必要非充分【解析】

通过等差数列的下标公式,得到必要条件,通过举特例证明非充分条件,从而得到答案.【详解】因为数列依次成等差数列,所以根据等差数列下标公式,可得,当,时,满足,但不能得到数列依次成等差数列所以综上,“”是“数列依次成等差数列”的必要非充分条件.故答案为:必要非充分.【点睛】本题考查必要非充分条件的证明,等差数列通项的性质,属于简单题.15、【解析】

求出函数在上的值域,根据原函数与反函数的关系即可求解.【详解】因为函数,当时是单调减函数当时,;当时,所以在上的值域为根据反函数的定义域就是原函数的值域可得函数的值域为故答案为:【点睛】本题求一个反三角函数的值域,着重考查了余弦函数的图像与性质和反函数的性质等知识,属于基础题.16、-1【解析】

分n为偶数和奇数求得数列的奇数项和偶数项均为等差数列,然后利用分组求和得答案.【详解】若n为偶数,则an=f(n)+f(n+1)=n2﹣(n+1)2=﹣(2n+1),偶数项为首项为a2=﹣5,公差为﹣4的等差数列;若n为奇数,则an=f(n)+f(n+1)=﹣n2+(n+1)2=2n+1,奇数项为首项为a1=3,公差为4的等差数列.∴a1+a2+a3+…+a1=(a1+a3+…+a99)+(a2+a4+…+a1)1.故答案为:1.【点睛】本题考查数列递推式,考查了等差关系的确定,训练了等差数列前n项和的求法,是中档题.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);(2).【解析】

(1)先求出,再设所求的直线为,代入求出后可得所求的直线方程.(2)设所求的直线为,代入求出后可得所求的直线方程.【详解】(1)由题意知:联立方程组,解得交点,因为所求直线与直线平行,故设所求直线的方程为,代入,解得,即所求直线方程为(2)设与垂直的直线方程为因为过点,代入得,故所求直线方程为【点睛】本题考查直线方程的求法,注意根据平行或垂直关系合理假设直线方程,本题属于容易题.18、(1)见解析;(2).【解析】

(1)由已知,得AB⊥AP,CD⊥PD.由于AB//CD,故AB⊥PD,从而AB⊥平面PAD.又AB平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD.(2)在平面内作,垂足为,由(1)可知,平面,故,可得平面.以为坐标原点,的方向为轴正方向,为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系.由(1)及已知可得,,,.所以,,,.设是平面的法向量,则即可取.设是平面的法向量,则即可取.则,所以二面角的余弦值为.【名师点睛】高考对空间向量与立体几何的考查主要体现在以下几个方面:①求异面直线所成的角,关键是转化为两直线的方向向量的夹角;②求直线与平面所成的角,关键是转化为直线的方向向量和平面的法向量的夹角;③求二面角,关键是转化为两平面的法向量的夹角.建立空间直角坐标系和表示出所需点的坐标是解题的关键.19、或【解析】

由已知利用三角形的面积公式可得,可得或,然后分类讨论利用余弦定理可求的值.【详解】由题意得,即,或,又,当时,,可得,当时,,可得,故答案:或.【点睛】本题主要考查了三角形面积公式,余弦定理等知识解三角形,属于基础题.20、(1)见解析(2)见解析【解析】

(1)取中点,连接,,利用三角形中位线定理,结合已知,可以证明出四边形为平行四边形,利用平行四边形的性质和线面平行的判定定理可以证明出平面;(2)在中,利用余弦定理可以求出的值,利用勾股定理的逆定理可以得,由平面平面,利用面面垂直的性质定理,可以得到平面,最后利用面面垂直的判断定理可以证明出平面平面.【详解】(1)取中点,连接,,在中,因为是中点所以且又因为,,所以且,即四边形为平行四边形,所以,又平面,平面平面.(2)在中,,,由余弦定理得,进而由勾股定理的逆定理得又因为平面,平面,又因为平面所以平面又平面,所以平面平面【点睛】本题考查了线面平行、面面垂直的证明,考查了线面平行的判断定理、面面垂直的性质定

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