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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,则的值等于()A. B. C. D.2.已知,,,则()A. B. C.-7 D.73.“是与的等差中项”是“是与的等比中项”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.设是异面直线,则以下四个命题:①存在分别经过直线和的两个互相垂直的平面;②存在分别经过直线和的两个平行平面;③经过直线有且只有一个平面垂直于直线;④经过直线有且只有一个平面平行于直线,其中正确的个数有()A.1 B.2 C.3 D.45.在长方体中,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.6.若一个三角形,采用斜二测画法作出其直观图,则其直观图的面积是原三角形面积的()A.倍 B.2倍 C.倍 D.倍7.用数学归纳法证明1+a+a2+…+an+1=(a≠1,n∈N*),在验证n=1成立时,左边的项是()A.1 B.1+a C.1+a+a2 D.1+a+a2+a48.在直角中,,线段上有一点,线段上有一点,且,若,则()A.1 B. C. D.9.函数,当时函数取得最大值,则()A. B. C. D.10.如图是函数的部分图象,则下列命题中,正确的命题序号是①函数的最小正周期为②函数的振幅为③函数的一条对称轴方程为④函数的单调递增区间是⑤函数的解析式为A.③⑤ B.③④ C.④⑤ D.①③二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的递增区间是__________.12.关于函数有下列命题:①由可得必是的整数倍;②的图像关于点对称,其中正确的序号是____________.13.cos214.已知向量,且,则_______.15.若数据的平均数为,则____________.16.无穷等比数列的首项是某个正整数,公比为单位分数(即形如:的分数,为正整数),若该数列的各项和为3,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.某家具厂有方木料90,五合板600,准备加工成书桌和书橱出售.已知生产第张书桌需要方木料O.l,五合板2,生产每个书橱而要方木料0.2,五合板1,出售一张方桌可获利润80元,出售一个书橱可获利润120元.(1)如果只安排生产书桌,可获利润多少?(2)怎样安排生产可使所得利润最大?18.如图,在直四棱柱中,底面为等腰梯形,,,,,、、分别是、、的中点.(1)证明:直线平面;(2)求直线与面所成角的大小;(3)求二面角的平面角的余弦值.19.己知数列的前项和,求数列的通项.20.如图,在中,点在边上,为的平分线,.(1)求;(2)若,,求.21.如图,已知四棱锥的侧棱底面,且底面是直角梯形,,,,,,点在棱上,且.(1)证明:平面;(2)求三棱锥的体积.

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】.2、C【解析】

把已知等式平方后可求得.【详解】∵,∴,即,,∵,∴,∴,,∴.故选C.【点睛】本题考查同角间的三角函数关系,考查两角和的正切公式,解题关键是把已知等式平方,并把1用代替,以求得.3、A【解析】

根据等差中项和等比中项的定义,结合充分条件和必要条件的定义进行判断即可.【详解】若是与的等差中项,则,若是与的等比中项,则,则“是与的等差中项”是“是与的等比中项”的充分不必要条件,故选:A.【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的判断,结合等差中项和等比中项的定义求出的值是解决本题的关键.4、C【解析】对于①:可以在两个互相垂直的平面中,分别画一条直线,当这两条直线异面时,可判断①正确对于②:可在两个平行平面中,分别画一条直线,当这两条直线异面时,可判断②正确对于③:当这两条直线不是异面垂直时,不存在这样的平面满足题意,可判断③错误对于④:假设过直线a有两个平面α、β与直线b平行,则面α、β相交于直线a,过直线b做一平面γ与面α、β相交于两条直线m、n,则直线m、n相交于一点,且都与直线b平行,这与“过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行”矛盾,所以假设不成立,所以④正确故选:C.5、C【解析】

画出长方体,将平移至,则,则即为异面直线与所成角,由余弦定理即可求解.【详解】根据题意,画出长方体如下图所示:将平移至,则即为异面直线与所成角,,由余弦定理可得故选:C【点睛】本题考查了长方体中异面直线的夹角求法,余弦定理在解三角形中的应用,属于基础题.6、C【解析】

以三角形的一边为x轴,高所在的直线为y轴,由斜二测画法看三角形底边长和高的变化即可.【详解】以三角形的一边为x轴,高所在的直线为y轴,由斜二测画法知,三角形的底长度不变,高所在的直线为y′轴,长度减半,故三家性的高变为原来的sin45°=,故直观图中三角形面积是原三角形面积的.故选C.【点睛】本题重点考查了斜二侧画法、平面图形的面积的求解方法等知识,属于中档题.解题关键是准确理解斜二侧画法的内涵,与x轴平行的线段长度保持不变,与y轴平行的线段的长度减少为原来的一半.7、C【解析】

在验证时,左端计算所得的项,把代入等式左边即可得到答案.【详解】解:用数学归纳法证明,

在验证时,把当代入,左端.

故选:C.【点睛】此题主要考查数学归纳法证明等式的问题,属于概念性问题.8、D【解析】

依照题意采用解析法,建系求出目标向量坐标,用数量积的坐标表示即可求出结果.【详解】如图,以A为原点,AC,AB所在直线分别为轴建系,依题设A(0,0),B(0,2),C(3,0),M(1,0),,由得,,解得,,所以,,,故选D.【点睛】本题主要考查解析法在向量中的应用,意在考查学生数形结合的能力.9、A【解析】

根据三角恒等变换的公式化简得,其中,再根据题意,得到,求得,结合诱导公式,即可求解.【详解】由题意,根据三角恒等变换的公式,可得,其中,因为当时函数取得最大值,即,即,可得,即,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查了三角恒等变换的应用,以及诱导公式的化简求值,其中解答中熟记三角恒等变换的公式,合理利用三角函数的诱导公式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、A【解析】

根据图象求出函数解析式,根据三角函数型函数的性质逐一判定.【详解】由图象可知,,最大值为,,因为图象过点,,由,即可判定错,正确,由得对称轴方程为,,故正确;由,,,函数的单调递增区间是,故错;故选:A【点睛】本题主要考查了根据图象求正弦型函数函数的解析式,及正弦型函数的性质,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、;【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.12、②【解析】

对①,可令求出的通式,再进行判断;对②,将代入检验是否为0即可【详解】对①,令得,可令,,①错;对②,当时,,②对故正确序号为:②故答案为②【点睛】本题考查三角函数的基本性质,属于基础题13、3【解析】由二倍角公式可得:cos214、【解析】

先由向量共线,求出,再由向量模的坐标表示,即可得出结果.【详解】因为,且,所以,解得,所以,因此.故答案为【点睛】本题主要考查求向量的模,熟记向量共线的坐标表示,以及向量模的坐标表示即可,属于基础题型.15、【解析】

根据求平均数的公式,得到关于的方程,求得.【详解】由题意得:,解得:,故填:.【点睛】本题考查求一组数据的平均数,考查基本数据处理能力.16、【解析】

利用无穷等比数列的各项和,可求得,从而,利用首项是某个自然数,可求,进而可求出.【详解】无穷等比数列各项和为3,,是个自然数,则,.故答案为:【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和公式,需熟记公式,属于基础题.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)只安排生产书桌,最多可生产300张书桌,获得利润24000元;(2)生产书桌100张、书橱400个,可使所得利润最大【解析】

(1)设只生产书桌x个,可获得利润z元,则,由此可得最大值;(2)设生产书桌x张,书橱y个,利润总额为z元.则,,由线性规划知识可求得的最大值.即作可行域,作直线,平移此直线得最优解.【详解】由题意可画表格如下:方木料()五合板()利润(元)书桌(个)0.1280书橱(个)0.21120(1)设只生产书桌x个,可获得利润z元,则,∴∴所以当时,(元),即如果只安排生产书桌,最多可生产300张书桌,获得利润24000元(2)设生产书桌x张,书橱y个,利润总额为z元.则,∴在直角坐标平面内作出上面不等式组所表示的平面区域,即可行域作直线,即直线.把直线l向右上方平移至的位置时,直线经过可行域上的点M,此时取得最大值由解得点M的坐标为.∴当,时,(元).因此,生产书桌100张、书橱400个,可使所得利润最大所以当,时,.因此,生产书桌100张、书橱400个,可使所得利润最大.【点睛】本题考查简单的线性规划的实际应用,解题时需根据已知条件设出变量,列出二元一次不等式组表示的约束条件,列出目标函数,然后由解决线性规划的方法求最优解.18、(1)证明见解析(2)(3)【解析】

(1)取的中点,证明为平行四边形,且,再由三角形中位线证明,最后由线面平行的判定定理证明即可;(2)作交于点,由线面垂直关系得到直线与面所成角为,再根据是正三角形求解即可;(3)由(2)知,平面,再证明和分别垂直于,求出直线与面所成角为,再求出和的长度即可求解.【详解】(1)在直四棱柱中,取的中点,连接,,,因为,,且,所以为平行四边形,所以,又因为、分别是棱、的中点,所以,所以,因为.所以、、、四点共面,所以平面,又因为平面,所以直线平面.(2)因为,,是棱的中点,所以,为正三角形,取的中点,则,又因为直四棱柱中,平面,所以,所以平面,即直线与面所成角为,所以,即,所以直线与面所成角为.(3)过在平面内作,垂足为,连接.因为面,即,且与相交于点,故且,则为二面角的平面角,在正三角形中,,在中,,∵,∴,在中,,,所以二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查线面平行的判定、线面角和二面角的求法,考查学生的空间想象能力和对线面关系的掌握,属于中档题.19、【解析】

根据通项前项和的关系求解即可.【详解】解:当时,.当时,.当时,上式也成立.【点睛】本题主要考查了根据前项公式求解通项公式的方法.属于基础题.20、(1)(2)【解析】

(1)令,正弦定理,得,代入面积公式计算得到答案.(2)由题意得到,化简得到,,再利用面积公式得到答案.【详解】(1)因为的平分线,令在中,,由正弦定理,得所以.(2)因为,所以,又由,得,,因为,所以所以.【点睛】本题考查了面积的计算,意在考查学生灵活利用正余弦定理和面积公式解决问题的能力.21、(1)见证明;(2)4【解析】

(1)取的三等

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