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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知等差数列的前项和为,若,则()A.18 B.13 C.9 D.72.若变量,且满足约束条件,则的最大值为()A.15 B.12 C.3 D.3.命题“”的否定是()A., B.,C., D.,4.式子的值为()A. B.0 C.1 D.5.数列的一个通项公式为()A. B.C. D.6.单位圆中,的圆心角所对的弧长为()A. B. C. D.7.不等式的解集是()A. B. C. D.8.秦九韶是我国南宋时期的数学家,普州(现四川省安岳县)人,他在所著的《数书九章》中提出的多项式求值的秦九韶算法,至今仍是比较先进的算法.如图所示的程序框图给出了利用秦九韶算法求某多项式值的一个实例,若输入n,x的值分别为3,2,则输出v的值为A.35 B.20 C.18 D.99.已知=(2,3),=(3,t),=1,则=A.-3 B.-2C.2 D.310.在△ABC中,已知,P为线段AB上的点,且的最大值为()A.3B.4C.5D.6二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆及点,若满足:存在圆C上的两点P和Q,使得,则实数m的取值范围是________.12.如图,在圆心角为直角的扇形OAB中,分别以OA,OB为直径作两个半圆,设,则阴影部分的面积是__________.13.已知实数满足,则的最大值为_______.14.已知函数是定义域为的偶函数,当时,,若关于的方程有且仅有6个不同实数根,则实数的取值范围为______.15.已知函数,(常数、),若当且仅当时,函数取得最大值1,则实数的数值为______.16.已知均为正数,则的最大值为______________.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.在中,已知角的对边分别为,且.(1)求角的大小;(2)若,是的中点,且,求的面积.18.设递增数列共有项,定义集合,将集合中的数按从小到大排列得到数列;(1)若数列共有4项,分别为,,,,写出数列的各项的值;(2)设是公比为2的等比数列,且,若数列的所有项的和为4088,求和的值;(3)若,求证:为等差数列的充要条件是数列恰有7项;19.设公差不为0的等差数列中,,且构成等比数列.(Ⅰ)求数列的通项公式;(Ⅱ)若数列的前项和满足:,求数列的前项和.20.记公差不为零的等差数列{an}的前n项和为Sn,已知=2,是与的等比中项.(Ⅰ)求数列{an}的通项公式;(Ⅱ)求数列{}的前n项和Tn.21.在四棱锥中,底面,,,,,点为棱的中点.(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值.
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、B【解析】
利用等差数列通项公式、前项和列方程组,求出,.由此能求出.【详解】解:等差数列的前项和为,,,,解得,..故选:.【点睛】本题考查等差数列第7项的值的求法,考查等差数列的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.2、A【解析】
作出可行域,采用平移直线法判断何处取到最大值.【详解】画出可行域如图阴影部分,由得,目标函数图象可看作一条动直线,由图形可得当动直线过点时,.故选A.【点睛】本题考查线性规划中线性目标函数最值的计算,难度较易.求解线性目标函数的最值时,采用平移直线法是最常规的.3、B【解析】
含有一个量词的命题的否定,注意“改量词,否结论”.【详解】改为,改成,则有:.故选:B.【点睛】本题考查含一个量词的命题的否定,难度较易.4、D【解析】
利用两角和的正弦公式可得原式为cos(),再由特殊角的三角函数值可得结果.【详解】cos()=coscos,故选D.【点睛】本题考查两角和的余弦公式,熟练掌握两角和与差的余弦公式以及特殊角的三角函数值是解题的关键,属于基础题.5、C【解析】
利用特殊值,将代入四个选项即可排除错误选项.【详解】将代入四个选项,可得A中B中D中只有C中所以排除ABD选项故选:C【点睛】本题考查了根据几个项选择数列的通项公式,特殊值法是解决此类问题的简单方法,属于基础题.6、B【解析】
将转化为弧度,即可得出答案.【详解】,因此,单位圆中,的圆心角所对的弧长为.故选B.【点睛】本题考查角度与弧度的转化,同时也考查了弧长的计算,考查计算能力,属于基础题.7、A【解析】
分解因式,即可求得.【详解】进行分解因式可得:,故不等式解集为:故选:A.【点睛】本题考查一元二次不等式的求解,属基础知识题.8、C【解析】试题分析:模拟算法:开始:输入成立;,成立;,成立;,不成立,输出.故选C.考点:1.数学文化;2.程序框图.9、C【解析】
根据向量三角形法则求出t,再求出向量的数量积.【详解】由,,得,则,.故选C.【点睛】本题考点为平面向量的数量积,侧重基础知识和基本技能,难度不大.10、A【解析】试题分析:在中,设,∵,,即,∴,∵,∴,即.∵,,∴,,∴.根据直角三角形可得,,,∴,以所在的直线为轴,以所在的直线为轴建立直角坐标系可得,为线段上的一点,则存在实数使得.设,,则,且,∴,可得则,即,解得,故所求的最大值为:,故选A.考点:三角形的内角和定理,两角和的正弦公式,基本不等式求解最值.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设出点P、Q的坐标,利用平面向量的坐标运算以及两圆相交的条件求出实数m的取值范围.【详解】设点,由得,由点在圆上,得,又在圆上,,与有交点,则,解得故实数m的取值范围为.故答案为:【点睛】本题考查了向量的坐标运算、利用圆与圆的位置关系求参数的取值范围,属于中档题.12、【解析】
:设两个半圆交于点,连接,可得直角扇形的面积等于以为直径的两个半圆的面积之和,平分,可得阴影部分的面积.【详解】解:设两个半圆交于点,连接,,∴直角扇形的面积等于以为直径的两个半圆的面积之和,由对称性可得:平分,故阴影部分的面积是:.故答案为:.【点睛】本题主要考查扇形的计算公式,相对不难.13、【解析】
根据约束条件,画出可行域,目标函数可以看成是可行域内的点和的连线的斜率,从而找到最大值时的最优解,得到最大值.【详解】根据约束条件可以画出可行域,如下图阴影部分所示,目标函数可以看成是可行域内的点和的连线的斜率,因此可得,当在点时,斜率最大联立,得即所以此时斜率为,故答案为.【点睛】本题考查简单线性规划问题,求目标函数为分式的形式,关键是要对分式形式的转化,属于中档题.14、0<a≤或a.【解析】
运用偶函数的性质,作出函数f(x)的图象,由5[f(x)]2﹣(5a+4)f(x)+4a=0,解得f(x)=a或f(x),结合图象,分析有且仅有6个不同实数根的a的情况,即可得到a的范围.【详解】函数是定义域为的偶函数,作出函数f(x)的图象如图:关于x的方程5[f(x)]2﹣(5a+4)f(x)+4a=0,解得f(x)=a或f(x),当0≤x≤2时,f(x)∈[0,],x>2时,f(x)∈(,).由,则f(x)有4个实根,由题意,只要f(x)=a有2个实根,则由图象可得当0<a≤时,f(x)=a有2个实根,当a时,f(x)=a有2个实根.综上可得:0<a≤或a.故答案为0<a≤或a..【点睛】本题考查函数的奇偶性和单调性的运用,考查方程和函数的转化思想,运用数形结合的思想方法是解决的常用方法.15、-1【解析】
先将函数转化成同名三角函数,再结合二次函数性质进行求解即可【详解】令,,对称轴为;当时,时函数值最大,,解得;当时,对称轴为,函数在时取到最大值,与题设矛盾;当时,时函数值最大,,解得;故的数值为:-1故答案为:-1【点睛】本题考查换元法在三角函数中的应用,分类讨论求解函数最值,属于中档题16、【解析】
根据分子和分母的特点把变形为,运用重要不等式,可以求出的最大值.【详解】(当且仅当且时取等号),(当且仅当且时取等号),因此的最大值为.【点睛】本题考查了重要不等式,把变形为是解题的关键.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)利用正弦定理和和差公式计算得到答案.(2)利用代入余弦定理公式得到,计算面积得到答案.【详解】(1)∵是的内角,∴且又由正弦定理:和已知条件得:化简得:,又∵∴;(2)∵,是的中点,且,,,∴由余弦定理得:,代入化简得:又,即,可得:故所求的面积为.【点睛】本题考查了余弦定理,正弦定理,面积公式,意在考查学生的计算能力.18、(1),,,,;(2),;(3)证明见解析;【解析】
(1)根据题意从小到大计算中的值即可.(2)易得数列的所有项的和等于中的每个项重复加了次,再根据等比数列求和即可.(3)分别证明当时,若为等差数列则数列恰有7项以及当数列恰有7项证明为等差数列即可.【详解】(1)易得当,,,时,,,,,.(2)若是公比为2的等比数列,且,则数列的所有项的和等于中每一项重复加了次,故.即,又,故,易得随着的增大而增大.当时,当时,当时,故,此时.(3)证明:先证明充分性:若,且为等差数列,不妨设,则数列也为等差数列为的等差数列.且最小值为,最大值为.故数列恰有7项.再证明必要性:若数列恰有7项.则因为.故的7项分别为.又,可得,即.同理有,故为等差数列.综上可知,若,则为等差数列的充要条件是数列恰有7项【点睛】本题主要考查了数列综合运用,需要根据题意分析与的关系,将中的通项用中的项表达,再计算即可.同时也考查了推理证明的能力.属于难题.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)根据条件列方程解得公差,再根据等差数列通项公式得结果,(Ⅱ)先根据和项求通项,再根据错位相减法求和.【详解】(Ⅰ)因为构成等比数列,所以(0舍去)所以(Ⅱ)当时,当时,,相减得所以即【点睛】本题考查等差数列通项公式以及错位相减法求和,考查基本分析求解能力,属中档题.20、(Ⅰ)an=2n(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)由a4是a2与a8的等比中项,可以求出公差,这样就可以求出求数列{an}的通项公式;(Ⅱ)先求出等差数列{an}的前n项和为Sn,用裂项相消法求出求数列{}的前n项和Tn.【详解】解:(Ⅰ)由已知,,即(2+3d)2=(2+d)(2+7d),解得:d=2(d≠0),∴an=2+2(n-1)=2n;(Ⅱ)由(Ⅰ)得,,∴,∴=.【点睛】本题考查了等差数列的通项公式、前n项和公式.重点考查了裂项相消法求数列前n项和.21、(1)证明见解析;(2)【解析】
(1)取中点,连接,可得四边形为平行四边形.再证明平面得到,进而得到即可.(2)利用
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