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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.设正实数x,y,z满足x2-3xy+4y2-z=0,则当取得最小值时,x+2y-z的最大值为()A.0 B.C.2 D.2.设等比数列的前项和为,若,公比,则的值为()A.15 B.16 C.30 D.313.已知,两条不同直线与的交点在直线上,则的值为()A.2 B.1 C.0 D.-14.在某次测量中得到样本数据如下:,若样本数据恰好是样本每个数都增加得到,则、两样本的下列数字特征对应相同的是()A.众数 B.中位数 C.方差 D.平均数5.在△ABC中,AC,BC=1,∠B=45°,则∠A=()A.30° B.60° C.30°或150° D.60°或120°6.若平面平面,直线,直线,则关于直线、的位置关系的说法正确的是()A. B.、异面 C. D.、没有公共点7.如图,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为3,线段B1D1上有两个动点E,F且EF=1,则当E,F移动时,下列结论中错误的是()A.AE∥平面C1BDB.四面体ACEF的体积不为定值C.三棱锥A﹣BEF的体积为定值D.四面体ACDF的体积为定值8.某林场有树苗30000棵,其中松树苗4000棵.为调查树苗的生长情况,采用分层抽样的方法抽取一个容量为150的样本,则样本中松树苗的数量为()A.30 B.25 C.20 D.159.盒中装有除颜色以外,形状大小完全相同的3个红球、2个白球、1个黑球,从中任取2个球,则互斥而不对立的两个事件是()A.至少有一个白球;至少有一个红球 B.至少有一个白球;红、黑球各一个C.恰有一个白球:一个白球一个黑球 D.至少有一个白球;都是白球10.如图,圆O所在的平面,AB是圆O的直径,C是圆周上一点(与A、B均不重合),则图中直角三角形的个数是()A.1 B.2 C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线:与直线:平行,则______.12.已知公式,,借助这个公式,我们可以求函数的值域,则该函数的值域是______.13.方程的解集是______.14.已知函数,,则的最大值是__________.15.已知不等式x2-x-a>0的解集为x|x>3或16.若满足约束条件则的最大值为__________.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.已知数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和;(3)若对任意的,都有成立,求实数的取值范围.18.已知函数.(1)求不等式的解集;(2)若当时,恒成立,求实数的取值范围.19.已知函数的图象向左平移个单位长度后与函数图象重合.(1)求和的值;(2)若函数,求函数的单调递减区间及图象的对称轴方程.20.已知数列中,,.(1)求证:是等差数列,并求的通项公式;(2)数列满足,求数列的前项和.21.已知等差数列的前n项和为,且,.(1)求的通项公式;(2)若,且,,成等比数列,求k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、C【解析】
由题得z=x2+4y2-3xy≥4xy-3xy=xy(x,y,z>0),即z≥xy,≥1.当且仅当x=2y时等号成立,则x+2y-z=2y+2y-(4y2-6y2+4y2)=4y-2y2=-2(y2-2y)=-2[(y-1)2-1]=-2(y-1)2+2.当y=1时,x+2y-z有最大值2.故选C.2、A【解析】
直接利用等比数列前n项和公式求.【详解】由题得.故选A【点睛】本题主要考查等比数列求和,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.3、C【解析】
联立方程求交点,根据交点在在直线上,得到三角关系式,化简得到答案.【详解】交点在直线上观察分母和不是恒相等故故答案选C【点睛】本题考查了直线方程,三角函数运算,意在考查学生的计算能力.4、C【解析】
分别计算出、两个样本数据的众数、中位数、方差和平均数,再进行判断。【详解】样本的数据为:、、、、,没有众数,中位数为,平均数为,方差为,样本的数据为:、、、、,没有众数,中位数为,平均数为,方差为,因此,两个样本数据的方差没变,故选:D。【点睛】本题考查样本的数据特征,考查对样本数据的众数、中位数、平均数以及方差概念的理解,熟练利用相关公式计算这些数据,是解本题的关键,属于中等题。5、A【解析】
直接利用正弦定理求出sinA的大小,根据大边对大角可求A为锐角,即可得解A的值.【详解】因为:△ABC中,BC=1,AC,∠B=45°,所以:,sinA.因为:BC<AC,可得:A为锐角,所以:A=30°.故选:A.【点评】本题考查正弦定理在解三角形中的应用,考查计算能力,属于基础题.6、D【解析】
根据条件知:关于直线、的位置关系异面或者平行,故没有公共点.【详解】若平面平面,直线,直线,则关于直线、的位置关系是异面或者平行,所以、没有公共点.故答案选D【点睛】本题考查了直线,平面的位置关系,意在考查学生的空间想象能力.7、B【解析】
根据面面平行的性质定理,判断A选项是否正确,根据锥体体积计算公式,判断BCD选项是否正确.【详解】对于A选项,易得平面与平面平行,所以平面成立,A选项结论正确.对于B选项,由于长度一定,所以三角形面积为定值.到平面的距离,也即到平面的距离一定,所以四面体体积为定值,故B选项结论错误.对于C选项,由于长度一定,所以三角形面积为定值.到平面的距离,也即到平面的距离一定,所以三棱锥体积为定值,故C选项结论正确.对于D选项,由于三角形面积为定值,到平面的距离为定值,所以四面体的体积为定值.综上所述,错误的结论为B选项.故选:B【点睛】本小题主要考查利用面面平行证明线面平行,考查三棱锥(四面体)体积的计算,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于基础题.8、C【解析】
抽取比例为,,抽取数量为20,故选C.9、B【解析】
根据对立事件和互斥事件的定义,对每个选项进行逐一分析即可.【详解】从6个小球中任取2个小球,共有15个基本事件,因为存在事件:取出的两个球为1个白球和1个红球,故至少有一个白球;至少有一个红球,这两个事件不互斥,故A错误;因为存在事件:取出的两个球为1个白球和1个黑球,故恰有一个白球:一个白球一个黑球,这两个事件不互斥,故C错误;因为存在事件:取出的两个球都是白球,故至少有一个白球;都是白球,这两个事件不互斥,故D错误;因为至少有一个白球,包括:1个白球和1个红球,1个白球和1个黑球,2个白球这3个基本事件;红、黑球各一个只包括1个红球1个白球这1个基本事件,故两个事件互斥,因还有其它基本事件未包括,故不对立.故B正确.故选:B.【点睛】本题考查互斥事件和对立事件的辨析,属基础题.10、D【解析】
利用直径所对的圆周角为直角和线面垂直的判定定理和性质定理即可判断出答案.【详解】AB是圆O的直径,则AC⊥BC,由于PA⊥平面ABC,则PA⊥BC,即有BC⊥平面PAC,则有BC⊥PC,则△PBC是直角三角形;由于PA⊥平面ABC,则PA⊥AB,PA⊥AC,则△PAB和△PAC都是直角三角形;再由AC⊥BC,得∠ACB=90°,则△ACB是直角三角形.综上可知:此三棱锥P−ABC的四个面都是直角三角形.故选D.【点睛】本题考查直线与平面垂直的性质,考查垂直关系的推理与证明,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、4【解析】
利用直线平行公式得到答案.【详解】直线:与直线:平行故答案为4【点睛】本题考查了直线平行的性质,属于基础题型.12、【解析】
根据题意,可令,结合,再进行整体代换即可求解【详解】令,则,,,则,,,则函数值域为故答案为:【点睛】本题考查3倍角公式的使用,函数的转化思想,属于中档题13、或【解析】
根据三角函数的性质求解即可【详解】,如图所示:则故答案为:或【点睛】本题考查由三角函数值求解对应自变量取值范围,结合图形求解能够避免错解,属于基础题14、3【解析】函数在上为减函数,故最大值为.15、6【解析】
由题意可知-2,3为方程x2【详解】由题意可知-2,3为方程x2-x-a=0的两根,则-2×3=-a,即故答案为:6【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.16、【解析】
作出可行域,根据目标函数的几何意义可知当时,.【详解】不等式组表示的可行域是以为顶点的三角形区域,如下图所示,目标函数的最大值必在顶点处取得,易知当时,.【点睛】线性规划问题是高考中常考考点,主要以选择及填空的形式出现,基本题型为给出约束条件求目标函数的最值,主要结合方式有:截距型、斜率型、距离型等.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)(3)【解析】
(1)利用递推公式求出,,递推到当时,,两个式子相减,得到,进而求出数列的通项公式;(2)运用错位相减法可以求出数列的前项和;(3)对任意的,都有成立,转化为的最小值即可,利用商比的方法可以确定数列的单调性,最后求出实数的取值范围.【详解】(1)数列{an}中,,.可得时,,即,时,,又,两式相减可得,化为,可得,即,综上可得;(2),则前项和,,相减可得,化为;(3)对任意的,都有成立,即为的最小值,由可得,,可得时,递增,当或2时,取得最小值,则.【点睛】本题考查了已知递推公式求数列通项公式,考查了数列的单调性,考查了错位相减法,考查了数学运算能力.18、(1)见解析;(2)【解析】
(1)不等式可化为:,比较与的大小,进而求出解集.(2)恒成立即恒成立,则,进而求得答案.【详解】解:(1)不等式可化为:,①当时,不等无解;②当时,不等式的解集为;③当时,不等式的解集为.(2)由可化为:,必有:,化为,解得:.【点睛】本题考查含参不等式的解法以及恒成立问题,属于一般题.19、(1),;(2)减区间为,对称轴方程为【解析】
(1)先根据平移后周期不变求得,再根据三角函数的平移方法求得即可.(2)根据(1)中,代入可得,利用辅助角公式求得,再代入调递减区间及图象的对称轴方程求解即可.【详解】(1)因为函数的图象向左平移个单位长度后与函数图象重合,所以.所以,因为,所以.(2)由(1),,所以,.令,解得所以函数的单调递减区间为.令,可得图象的对称轴方程为.【点睛】本题主要考查了三角函数的平移运用以及辅助角公式.同时也考查了根据三角函数的解析式求解单调区间以及对称轴等方法.属于中档题.20、(1)证明见解析,(2)【解析】
(1)由,两边取倒数,得到,根据等差数列的定义证明等差数列,,再利用通项公式求得,从而得到..(2)根据(1)的结论,再用错位相减法求其前n项和.【详解】(1)因为,所以,即,所以是首项为1,公差为的等差数列,所以,即.(2)由(1)知所以①两边同乘以得:②①-②得,,,所以.【点睛】本题主要考查了数列的证明及错位相减法求和,还考查了运算求
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