2023年河北省沧州市肃宁一中数学高一第二学期期末调研试题含解析_第1页
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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.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.下列四个结论正确的是()A.两条直线都和同一个平面平行,则这两条直线平行B.两条直线没有公共点,则这两条直线平行C.两条直线都和第三条直线平行,则这两条直线平行D.两条直线都和第三条直线垂直,则这两条直线平行2.设集合,,若,则的取值范围是()A. B. C. D.3.若三棱锥的所有顶点都在球的球面上,平面,,,且三棱锥的体积为,则球的体积为()A. B. C. D.4.已知点,点满足线性约束条件O为坐标原点,那么的最小值是A. B. C. D.5.从某健康体检中心抽取了8名成人的身高数据(单位:厘米),数据分别为172,170,172,166,168,168,172,175,则这组数据的中位数和众数分别是()A.171172 B.170172 C.168172 D.1701756.在平行四边形中,为一条对角线,,,则=()A.(2,4) B.(3,5) C.(1,1) D.(-1,-1)7.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.8.已知,,且,,则的值为()A. B.1 C. D.9.已知向量,则与的夹角为()A. B. C. D.10.圆的半径是,则的圆心角与圆弧围成的扇形面积是()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器(假定衔接部分及铁皮厚度忽略不计,且无损耗),则该容器的容积为__________.12.200名职工年龄分布如图所示,从中随机抽取40名职工作样本,采用系统抽样方法,按1~200编号,分为40组,分别为1~5,6~10,…,196~200,若第5组抽取号码为22,则第8组抽取号码为________.若采用分层抽样,40岁以下年龄段应抽取________人.13.在等差数列中,,,则公差______.14.已知,,且,则的最小值为________.15.若满足约束条件,则的最小值为_________.16.数列满足:(且为常数),,当时,则数列的前项的和为________.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,分别为内角的对边,且(1)求的大小:(2)若,求的面积.18.如图,三棱柱,底面,且为正三角形,,,为中点.(1)求证:直线平面;(2)求二面角的大小.19.在平面直角坐标系中,点,点P在x轴上(1)若,求点P的坐标:(2)若的面积为10,求点P的坐标.20.如图是函数的部分图象.(1)求函数的表达式;(2)若函数满足方程,求在内的所有实数根之和;(3)把函数的图象的周期扩大为原来的两倍,然后向右平移个单位,再把纵坐标伸长为原来的两倍,最后向上平移一个单位得到函数的图象.若对任意的,方程在区间上至多有一个解,求正数的取值范围.21.已知圆C过点,且圆心C在直线上.(1)求圆C的标准方程;(2)若过点(2,3)的直线被圆C所截得的弦的长是,求直线的方程.

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】

利用空间直线平面位置关系对每一个选项分析得解.【详解】A.两条直线都和同一个平面平行,则这两条直线平行、相交或异面,所以该选项错误;B.两条直线没有公共点,则这两条直线平行或异面,所以该选项错误;C.两条直线都和第三条直线平行,则这两条直线平行,是平行公理,所以该选项正确;D.两条直线都和第三条直线垂直,则这两条直线平行、相交或异面,所以该选项错误.故选:C【点睛】本题主要考查直线平面的位置关系的判断,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.2、A【解析】因为,,且,即,所以.故选A.3、A【解析】

由的体积计算得高,已知将三棱锥的外接球,转化为长2,宽2,高的长方体的外接球,求出半径,可得答案.【详解】∵,,故三棱锥的底面面积为,由平面,得,又三棱锥的体积为,得,所以三棱锥的外接球,相当于长2,宽2,高的长方体的外接球,故球半径,得,故外接球的体积.故选:A.【点睛】本题考查了三棱锥外接球的体积,三棱锥体积公式的应用,根据已知计算出球的半径是解答的关键,属于中档题.4、D【解析】

点满足线性约束条件∵令目标函数画出可行域如图所示,联立方程解得在点处取得最小值:故选D【点睛】此题主要考查简单的线性规划问题以及向量的内积的问题,解决此题的关键是能够找出目标函数.5、A【解析】

由中位数和众数的定义,即可得到本题答案.【详解】把这组数据从小到大排列为166,168,168,170,172,172,172,175,则中位数为,众数为172.故选:A【点睛】本题主要考查中位数和众数的求法.6、C【解析】试题分析:,故选C.考点:平面向量的线性运算.7、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.8、A【解析】

由已知求出,的值,再由,展开两角差的余弦求解,即可得答案.【详解】由,,且,,,,∴,∴,.故选:A.【点睛】本题考查两角和与差的余弦、倍角公式,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意“拆角配角”思想的运用.9、D【解析】

根据题意,由向量数量积的计算公式可得cosθ的值,据此分析可得答案.【详解】设与的夹角为θ,由、的坐标可得||=5,||=3,•5×0+5×(﹣3)=﹣15,故,所以.故选D【点睛】本题考查向量数量积的坐标计算,涉及向量夹角的计算,属于基础题.10、C【解析】

先将化为弧度数,再利用扇形面积计算公式即可得出.【详解】所以扇形的面积为:故选:C【点睛】题考查了扇形面积计算公式,考查了推理能力与计算能力,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】分析:由圆锥的几何特征,现用一半径为,面积为的扇形铁皮制作一个无盖的圆锥形容器,则圆锥的底面周长等于扇形的弧长,圆锥的母线长等于扇形的半径,由此计算出圆锥的高,代入圆锥体积公式,即可求出答案.解析:设铁皮扇形的半径和弧长分别为R、l,圆锥形容器的高和底面半径分别为h、r,则由题意得R=10,由,得,由得.由可得.该容器的容积为.故答案为.点睛:涉及弧长和扇形面积的计算时,可用的公式有角度表示和弧度表示两种,其中弧度表示的公式结构简单,易记好用,在使用前,应将圆心角用弧度表示.12、371【解析】

由系统抽样,编号是等距出现的规律可得,分层抽样是按比例抽取人数.【详解】第8组编号是22+5+5+5=37,分层抽样,40岁以下抽取的人数为50%×40=1(人).故答案为:37;1.【点睛】本题考查系统抽样和分层抽样,属于基础题.13、3【解析】

根据等差数列公差性质列式得结果.【详解】因为,,所以.【点睛】本题考查等差数列公差,考查基本分析求解能力,属基础题.14、【解析】

由,可得,然后利用基本不等式可求出最小值.【详解】因为,所以,当且仅当,时取等号.【点睛】利用基本不等式求最值必须具备三个条件:①各项都是正数;②和(或积)为定值;③等号取得的条件.15、3【解析】

在平面直角坐标系内,画出可行解域,平行移动直线,在可行解域内,找到直线在纵轴上截距最小时所经过点的坐标,代入目标函数中,求出目标函数的最小值.【详解】在平面直角坐标系中,约束条件所表示的平面区域如下图所示:当直线经过点时,直线纵轴上截距最小,解方程组,因此点坐标为,所以的最小值为.【点睛】本题考查了线性目标函数最小值问题,正确画出可行解域是解题的关键.16、【解析】

直接利用分组法和分类讨论思想求出数列的和.【详解】数列满足:(且为常数),,当时,则,所以(常数),故,所以数列的前项为首项为,公差为的等差数列.从项开始,由于,所以奇数项为、偶数项为,所以,故答案为:【点睛】本题考查了由递推关系式求数列的性质、等差数列的前项和公式,需熟记公式,同时也考查了分类讨论的思想,属于中档题.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)根据正弦定理将,角化为边得,即,再由余弦定理求解(2)根据,由正弦定理,求边b,又,然后代入公式求解.【详解】(1)因为,由正弦定理得:,即,,又,.(2)因为由正弦定理得,又,所以.【点睛】本题主要考查了正弦定理和余弦定理的应用,还考查了运算求解的能力,属于中档题.18、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)连交于,连,则点为中点,为中点,得,即可证明结论;(1)为正三角形,为中点,可得,再由底面,得底面,得,可证平面,有,为的平面角,解,即可求出结论.【详解】(1)连交于,连,三棱柱,侧面为平行四边形,所以点为中点,为中点,所以,因为平面,平面,所以直线平面;(2)为正三角形,为中点,可得,三棱柱,所以,底面,所以底面,底面,所以,又平面,所以平面,平面,所以,为的平面角,在中,,,所以,所以二面角的大小为.【点睛】本题考查线面平行的证明,用几何法求二面角的平面角,做出二面角的平面角是解题的关键,属于中档题.19、(1);(2)或【解析】

(1)利用两直线垂直,斜率之积为-1进行求解(2)将三角形的面积问题转化成点到直线的距离公式进行求解【详解】(1)设P点坐标为,由题意,直线AB的斜率;因为,所以直线PB存在斜率且,即,解得;故点P的坐标为;(2)设P点坐标为,P到直线AB的距离为d;由已知,直线AB的方程为;的面积.得,即,解得或;所以点P的坐标为或【点睛】两直线垂直的斜率关系为;已知两点坐标时,距离公式为;三角形面积问题,常可转化为点到直线距离公式进行求解.20、(1)(2)答案不唯一,具体见解析(3)【解析】

(1)根据图像先确定A,再确定,代入一个特殊点再确定.(2)根据(1)的结果结合图像即可解决.(3)根据(1)的结果以及三角函数的变换求出即可解决.【详解】解:(Ⅰ)由图可知:,即,又由图可知:是五点作图法中的第三点,,即.(Ⅱ)因为的周期为,在内恰有个周期.⑴当时,方程在内有个实根,设为,结合图像知,故所有实数根之和为;⑵当时,方程在内有个实根为,故所有实数根之和为;⑶当时,方程在内有个实根,设为,结合图像知,故所有实数根之和为;综上:当时,方程所有实数根之和为;当时,方程所有实数根之和为;(Ⅲ),函数的图象如图所示:则当图象伸长为原来的倍以上时符合题意,所以.【点睛】本题主要考查了正弦函数的变换,根据图像确定函数,方程与函数.在解决方程问题时往往转化成两个函数图像交点的问题解决.本题属

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