甘肃省玉门市玉门一中2023年数学高一下期末联考模拟试题含解析_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.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.在中,为线段上的一点,,且,则A., B.,C., D.,2.函数的部分图像如图所示,则A.B.C.D.3.直线的倾斜角是()A. B. C. D.4.若a,b是方程的两个根,且a,b,2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值为()A.-4 B.-3 C.-2 D.-15.已知,,,若点是所在平面内一点,且,则的最大值等于().A. B. C. D.6.已知平面向量=(1,-3),=(4,-2),与垂直,则是()A.2 B.1 C.-2 D.-17.在等比数列中,已知,那么的前4项和为().A.81 B.120 C.121 D.1928.已知函数的值域为,且图象在同一周期内过两点,则的值分别为()A. B.C. D.9.已知是边长为4的等边三角形,为平面内一点,则的最小值是()A. B. C. D.10.已知平面平面,直线,直线,则直线,的位置关系为()A.平行或相交 B.相交或异面 C.平行或异面 D.平行、相交或异面二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若是函数的两个不同的零点,且这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,则的值等于________.12.若,则满足的的取值范围为______________;13.函数的最小正周期为__________.14.已知,则的最小值是_______.15.某学校成立了数学,英语,音乐3个课外兴趣小组,3个小组分别有39,32,33个成员,一些成员参加了不止一个小组,具体情况如图.现随机选取一个成员,他恰好只属于2个小组的概率是____.16.已知函数分别由下表给出:123211123321则当时,_____________.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.数学的发展推动着科技的进步,正是基于线性代数、群论等数学知识的极化码原理的应用,华为的5G技术领先世界.目前某区域市场中5G智能终端产品的制造由H公司及G公司提供技术支持据市场调研预测,5C商用初期,该区域市场中采用H公司与G公司技术的智能终端产品分别占比及假设两家公司的技术更新周期一致,且随着技术优势的体现每次技术更新后,上一周期采用G公司技术的产品中有20%转而采用H公司技术,采用H公司技术的仅有5%转而采用G公司技术设第n次技术更新后,该区域市场中采用H公司与G公司技术的智能终端产品占比分别为及,不考虑其它因素的影响.(1)用表示,并求实数使是等比数列;(2)经过若干次技术更新后该区域市场采用H公司技术的智能终端产品占比能否达到75%以上?若能,至少需要经过几次技术更新;若不能,说明理由?(参考数据:)18.已知两个定点,动点满足.设动点的轨迹为曲线,直线.(1)求曲线的轨迹方程;(2)若与曲线交于不同的两点,且(为坐标原点),求直线的斜率;(3)若,是直线上的动点,过作曲线的两条切线,切点为,探究:直线是否过定点.19.在△中,,,且.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)求的大小.20.已知数列的前n项和为(),且满足,().(1)求证是等差数列;(2)求数列的通项公式.21.已知向量,,且.(1)求的值;(2)求的值.

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】

根据相等向量的定义及向量的运算法则:三角形法则求出,利用平面向量基本定理求出x,y的值【详解】由题意,∵,∴,即,∴,即故选A.【点睛】本题以三角形为载体,考查向量的加法、减法的运算法则;利用运算法则将未知的向量用已知向量表示,是解题的关键.2、A【解析】试题分析:由题图知,,最小正周期,所以,所以.因为图象过点,所以,所以,所以,令,得,所以,故选A.【考点】三角函数的图像与性质【名师点睛】根据图像求解析式问题的一般方法是:先根据函数图像的最高点、最低点确定A,h的值,由函数的周期确定ω的值,再根据函数图像上的一个特殊点确定φ值.3、D【解析】

先求出直线的斜率,再求直线的倾斜角.【详解】由题得直线的斜率.故选:D【点睛】本题主要考查直线的斜率和倾斜角的计算,意在考查学生对该知识的理解掌握水平和分析推理能力.4、D【解析】

由韦达定理确定,,利用已知条件讨论成等差数列和等比数列的位置,从而确定的值.【详解】由韦达定理得:,,所以,由题意这三个数可适当排序后成等比数列,且,则2一定在中间所以,即因为这三个数可适当排序后成等差数列,且,则2一定不在的中间假设,则即故选D【点睛】本题考查了等差数列和等比数列的基本性质,解决本题的关键是要掌握三个数成等差数列和等比数列的性质,如成等比数列,且,,则2必为等比中项,有.5、A【解析】以为坐标原点,建立平面直角坐标系,如图所示,则,,,即,所以,,因此,因为,所以的最大值等于,当,即时取等号.考点:1、平面向量数量积;2、基本不等式.6、D【解析】

试题分析:,由与垂直可知考点:向量垂直与坐标运算7、B【解析】

根据求出公比,利用等比数列的前n项和公式即可求出.【详解】,.故选:B【点睛】本题主要考查了等比数列的通项公式,等比数列的前n项和,属于中档题.8、C【解析】

根据值域先求,再代入数据得到最大值和最小值对应相差得到答案.【详解】函数的值域为即,图象在同一周期内过两点故答案选C【点睛】本题考查了三角函数的最大值最小值,周期,意在考查学生对于三角函数公式和性质的灵活运用和计算能力.9、A【解析】

建立平面直角坐标系,表示出点的坐标,利用向量坐标运算和平面向量的数量积的运算,求得最小值,即可求解.【详解】由题意,以中点为坐标原点,建立如图所示的坐标系,则,设,则,所以,所以当时,取得最小值为,故选A.【点睛】本题主要考查了平面向量数量积的应用问题,根据条件建立坐标系,利用坐标法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、C【解析】

根据直线与直线的位置关系,结合题意,进行选择.【详解】因为平面平面,直线,直线,所以直线没有公共点,所以两条直线平行或异面.故选:C.【点睛】本题考查直线与直线的位置关系,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】

由一元二次方程根与系数的关系得到a+b=p,ab=q,再由a,b,﹣2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列列关于a,b的方程组,求得a,b后得答案.【详解】由题意可得:a+b=p,ab=q,∵p>0,q>0,可得a>0,b>0,又a,b,﹣2这三个数可适当排序后成等差数列,也可适当排序后成等比数列,可得①或②.解①得:;解②得:.∴p=a+b=5,q=1×4=4,则p+q=1.故答案为1.点评:本题考查了一元二次方程根与系数的关系,考查了等差数列和等比数列的性质,是基础题.【思路点睛】解本题首先要能根据韦达定理判断出a,b均为正值,当他们与-2成等差数列时,共有6种可能,当-2为等差中项时,因为,所以不可取,则-2只能作为首项或者末项,这两种数列的公差互为相反数;又a,b与-2可排序成等比数列,由等比中项公式可知-2必为等比中项,两数列搞清楚以后,便可列方程组求解p,q.12、【解析】

本题首先可确定在区间上所对应的的值,然后可结合正弦函数图像得出不等式的解集.【详解】当时,令,解得或,如图,绘出正弦函数图像,结合函数图像可知,当时,的解集为【点睛】本题考查三角函数不等式的解法,考查对正弦函数性质的理解,考查计算能力,体现了基础性,是简单题.13、【解析】

用辅助角公式把函数解析式化成正弦型函数解析式的形式,最后利用正弦型函数的最小正周期的公式求出最小正周期.【详解】,函数的最小正周期为.【点睛】本题考查了辅助角公式,考查了正弦型函数最小正周期公式,考查了数学运算能力.14、3【解析】

根据,将所求等式化为,由基本不等式,当a=b时取到最小,可得最小值。【详解】因为,所以,所以(当且仅当时,等号成立).【点睛】本题考查基本不等式,解题关键是构造不等式,并且要注意取最小值时等号能否成立。15、【解析】

由题中数据,确定课外小组的总人数,以及恰好属于2个小组的人数,人数比即为所求概率.【详解】由题意可得,课外小组的总人数为,恰好属于2个小组的人数为,所以随机选取一个成员,他恰好只属于2个小组的概率是.故答案为【点睛】本题主要考查古典概型,熟记列举法求古典概型的概率即可,属于常考题型.16、3【解析】

根据已知,用换元法,从外层求到里层,即可求解.【详解】令.故答案为:.【点睛】本题考查函数的表示,考查复合函数值求参数,换元法是解题的关键,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),;(2)见解析【解析】

(1)根据题意经过次技术更新后,通过整理得到,构造是等比数列,求出,得证;(2)由(1)可求出通项,令,通过相关计算即可求出n的最小值,从而得到答案.【详解】(1)由题意,可设5商用初期,该区域市场中采用H公司与G公司技术的智能终端产品的占比分别为.易知经过次技术更新后,则,①由①式,可设,对比①式可知.又.从而当时,是以为首项,为公比的等比数列.(2)由(1)可知,所以经过次技术更形后,该区域市场采用H公司技术的智能终端产品占比.由题意,令,得.故,即至少经过6次技术更新,该区域市场采用H公司技术的智能终端产品占比能达到75%以上.【点睛】本题主要考查数列的实际应用,等比数列的证明,数列与不等式的相关计算,综合性强,意在考查学生的阅读理解能力,转化能力,分析能力,计算能力,难度较大.18、(1);(2);(3).【解析】

(1)设点P坐标为(x,y),运用两点的距离公式,化简整理,即可得到所求轨迹的方程;(2)由,则点到边的距离为,由点到线的距离公式得直线的斜率;(3)由题意可知:O,Q,M,N四点共圆且在以OQ为直径的圆上,设,则圆的圆心为运用直径式圆的方程,得直线的方程为,结合直线系方程,即可得到所求定点.【详解】(1)设点的坐标为由可得,,整理可得所以曲线的轨迹方程为.(2)依题意,,且,则点到边的距离为即点到直线的距离,解得所以直线的斜率为.(3)依题意,,则都在以为直径的圆上是直线上的动点,设则圆的圆心为,且经过坐标原点即圆的方程为,又因为在曲线上由,可得即直线的方程为由且可得,解得所以直线是过定点.【点睛】本题考查点的轨迹方程的求法,注意运用两点的距离公式,考查直线和圆相交的弦长公式,考查直线恒过定点的求法,考查化简整理的运算能力,属于中档题.19、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】

(Ⅰ)通过正弦定理易得,代入即可.(Ⅱ)三边长知道通过余弦定理即可求得的大小.【详解】(Ⅰ)因为,所以由正弦定理可得.因为,所以.(Ⅱ)由余弦定理.因为三角形内角,所以.【点睛】此题考查正弦定理和余弦定理,记住公式很容易求解,属于简单题目.20、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)当时,由代入,化简得出,由此可证明出数列是等差数列;(2)求出数列的通项公式,可得出,由可得出在时的表达式,再对是否满足进行检验,可得出数列的通项公式.【详解】(1)当时,,,即,,等式两边同时除以得,即,

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