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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.已知函数,若,,则()A. B.2 C. D.2.在长方体中,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.3.古代数学著作《九章算术》有如下问题:“今有女子善织,日自倍,五日织五尺,问日织几何?”意思是:“一女子善于织布,每天织的布都是前一天的2倍,已知她5天共织布5尺,问这女子每天分别织布多少?”根据上题的已知条件,可求得该女子第3天所织布的尺数为A.2031 B.35 C.84.在中,若,则是()A.等腰三角形 B.等边三角形C.直角三角形 D.等腰直角三角形5.在复平面内,复数满足,则的共轭复数对应的点位于A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限6.若,则一定有()A. B. C. D.7.“”是“直线与直线互相垂直”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8.已知等比数列的公比为正数,且,则()A. B. C. D.9.在中,已知角的对边分别为,若,,,,且,则的最小角的正切值为()A. B. C. D.10.向量,则()A. B.C.与的夹角为60° D.与的夹角为30°二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量满足,则与的夹角的余弦值为__________.12.设常数,函数,若的反函数的图像经过点,则_______.13.设,用,表示所有形如的正整数集合,其中且,为集合中的所有元素之和,则的通项公式为_______14.已知圆截直线所得线段的长度是,则圆M与圆的位置关系是_________.15.已知函数的部分图象如图所示,则_______.16.如图,正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为1,M为B1C1中点,连接A1B,D1M,则异面直线A1B和D1M所成角的余弦值为________________________.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.已知函数,.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数的最小值和取得最小值时的取值.18.如图,已知四棱锥,底面是边长为的菱形,,侧面为正三角形,侧面底面,为侧棱的中点,为线段的中点(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:;(Ⅲ)求三棱锥的体积19.在ΔABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且满足3(b(1)求角B的大小;(2)若ΔABC的面积为32,B是钝角,求b20.已知数列满足,,,.(1)证明:数列是等比数列;(2)求数列的通项公式;(3)证明:.21.已知数列的前项和为,对任意满足,且,数列满足,,其前9项和为63.(1)求数列和的通项公式;(2)令,数列的前项和为,若存在正整数,有,求实数的取值范围;(3)将数列,的项按照“当为奇数时,放在前面;当为偶数时,放在前面”的要求进行“交叉排列”,得到一个新的数列:…,求这个新数列的前项和.
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】
由函数的解析式,求得,,进而得到,,结合两角差的余弦公式和三角函数的基本关系式,即可求解.【详解】由题意,函数,令,即,即,所以,令,即,即,所以,又因为,,即,,所以,,即,,平方可得,,两式相加可得,所以.故选:C.【点睛】本题主要考查了两角和与差的余弦公式,三角函数的基本关系式的应用,以及函数的解析式的应用,其中解答中合理应用三角函数的恒等变换的公式进行运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.2、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.3、A【解析】
由题意可得该女子每天织布的尺数构成一个等比数列,且数列的公比为2,由题意求出数列的首项后可得第3天织布的尺数.【详解】由题意可得该女子每天织布的尺数构成一个等比数列,且数列的公比为2,前5项的和为5,设首项为a1,前n项和为S则由题意得S5∴a1∴a3即该女子第3天所织布的尺数为2031故选A.【点睛】本题以中国古文化为载体考查等比数列的基本运算,解题的关键是正确理解题意,将问题转化成等比数列的知识求解,考查阅读理解和转化、计算能力.4、A【解析】
首先根据降幂公式把等式右边降幂你,再根据把换成与的关系,进一步化简即可.【详解】,,,选A.【点睛】本题主要考查了二倍角,两角和与差的余弦等,需熟记两角和与差的正弦余弦等相关公式,以及特殊三角函数的值是解决本题的关键,属于基础题.5、A【解析】
把已知等式变形,利用复数代数形式的乘除运算化简,再由共轭复数的概念得答案.【详解】由z(1﹣i)=2,得z=,∴.则z的共轭复数对应的点的坐标为(1,﹣1),位于第四象限.故选D.【点睛】本题考查复数代数形式的乘除运算,考查复数的代数表示法及其几何意义,是基础题.6、C【解析】
由题,可得,且,即,整理后即可得到作出判断【详解】由题可得,则,因为,则,,则有,所以,即故选C【点睛】本题考查不等式的性质的应用,属于基础题7、A【解析】
对分类讨论,利用两条直线相互垂直的充要条件即可得出.【详解】由题意,当时,两条直线分别化为:,,此时两条直线相互垂直;当时,两条直线分别化为:,,此时两条直线不垂直,舍去;当且时,由两条直线相互垂直,则,即,解得或;综上可得:或,两条直线相互垂直,所以“”是“直线与直线互相垂直”的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题考查了简易逻辑的判定方法、两条直线相互垂直的充要条件,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.8、D【解析】设公比为,由已知得,即,又因为等比数列的公比为正数,所以,故,故选D.9、D【解析】
根据大角对大边判断最小角为,利用正弦定理得到,代入余弦定理计算得到,最后得到.【详解】根据大角对大边判断最小角为根据正弦定理知:根据余弦定理:化简得:故答案选D【点睛】本题考查了正弦定理,余弦定理,意在考查学生的计算能力.10、B【解析】试题分析:由,可得,所以,故选B.考点:向量的运算.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由得,结合条件,即可求出,的值,代入求夹角公式,即可求解.【详解】由得与的夹角的余弦值为.【点睛】本题考查数量积的定义,公式的应用,求夹角公式的应用,计算量较大,属基础题.12、1【解析】
反函数图象过(2,1),等价于原函数的图象过(1,2),代点即可求得.【详解】依题意知:f(x)=lg(x+a)的图象过(1,2),∴lg(1+a)=2,解得a=1.故答案为:1【点睛】本题考查了反函数,熟记其性质是关键,属基础题.13、【解析】
把集合中每个数都表示为2的0到的指数幂相加的形式,并确定,,,,每个数都出现次,于是利用等比数列求和公式计算,可求出数列的通项公式.【详解】由题意可知,,,,是0,1,2,,的一个排列,且集合中共有个数,若把集合中每个数表示为的形式,则,,,,每个数都出现次,因此,,故答案为:.【点睛】本题以数列新定义为问题背景,考查等比数列的求和公式,考查学生的理解能力与计算能力,属于中等题.14、相交【解析】
根据直线与圆相交的弦长公式,求出的值,结合两圆的位置关系进行判断即可.【详解】解:圆的标准方程为,则圆心为,半径,圆心到直线的距离,圆截直线所得线段的长度是,即,,则圆心为,半径,圆的圆心为,半径,则,,,,即两个圆相交.故答案为:相交.【点睛】本题主要考查直线和圆相交的应用,以及两圆位置关系的判断,根据相交弦长公式求出的值是解决本题的关键.15、【解析】
由图可得,即可求得:,再由图可得:当时,取得最大值,即可列方程,整理得:,解得:(),结合即可得解.【详解】由图可得:,所以,解得:由图可得:当时,取得最大值,即:整理得:,所以()又,所以【点睛】本题主要考查了三角函数图象的性质及观察能力,还考查了转化思想及计算能力,属于中档题.16、.【解析】
连接、,取的中点,连接,可知,且是以为腰的等腰三角形,然后利用锐角三角函数可求出的值作为所求的答案.【详解】如下图所示:连接、,取的中点,连接,在正方体中,,则四边形为平行四边形,所以,则异面直线和所成的角为或其补角,易知,由勾股定理可得,,为的中点,则,在中,,因此,异面直线和所成角的余弦值为,故答案为.【点睛】本题考查异面直线所成角的余弦值的计算,求解异面直线所成的角一般利用平移直线法求解,遵循“一作、二证、三计算”,在计算时,一般利用锐角三角函数的定义或余弦定理求解,考查计算能力,属于中等题.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)当时,.【解析】
(1)利用二倍角公式将函数的解析式化简得,再利用周期公式可得出函数的最小正周期;(2)由可得出函数的最小值和对应的的值.【详解】(1),因此,函数的最小正周期为;(2)由(1)知,当,即当时,函数取到最小值.【点睛】本题考查利用二倍角公式化简,同时也考查了正弦型函数的周期和最值的求解,考查学生的化简运算能力,属于基础题.18、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)见解析(Ⅲ)【解析】
(Ⅰ)连接,交于点;根据三角形中位线可证得;由线面平行判定定理可证得结论;(Ⅱ)由等腰三角形三线合一可知;由面面垂直的性质可知平面;根据线面垂直性质可证得结论;(Ⅲ)利用体积桥的方式将所求三棱锥体积转化为;根据已知长度和角度关系分别求得四边形面积和高,代入得到结果.【详解】(Ⅰ)证明:连接,交于点四边形为菱形为中点又为中点平面,平面平面(Ⅱ)为正三角形,为中点平面平面,平面平面,平面平面,又平面(Ⅲ)为中点又,,由(Ⅱ)知,【点睛】本题考查立体几何中线面平行、线线垂直关系的证明、三棱锥体积的求解问题;涉及到线面平行判定定理、面面垂直性质定理和判定定理的应用、体积桥的方式求解三棱锥体积等知识,属于常考题型.19、(1)B=π3或2π【解析】
(1)由正弦定理和三角恒等变换的公式,化简得3sin(A+B)=2sinBsin(2)由(1)和三角形的面积公式,可求得ac=2,再由余弦定理和基本不等式,即可求解b的最小值.【详解】(1)由题意,知3(b结合正弦定理得:3(即3sin又在△ABC中,sin(A+B)=sinC>0因为B∈(0,π)所以B=π3或(2)由三角形的面积公式,可得12又由sinB=32因为B是钝角,所以B=2π由余弦定理得b2当且仅当a=c时取等号,所以b的最小值为6.【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于中档试题.20、(1)证明见解析;(2);(3)证明见解析.【解析】
(1)由,得,即可得到本题答案;(2)由,得,即可得到本题答案;(3)当时,满足题意;若n是偶数,由,可得;当n是奇数,且时,由,可得,综上,即可得到本题答案.【详解】(1)因为,所以,因为,所以,所以数列是等比数列;(2)因为,所以,所以,又因为,所以,所以是以为首项,为公比的等比数列,所以,所以;(3)①当时,;②若n是偶数,则,所以当n是偶数时,;③当n是奇数,且时,;综上所述,当时,.【点睛】本题主要考查利用构造法证明等比数列并求通项公式,以及数列与不等式的综合问题.21、(1);(2);(3)【解析】试题分析:(1)由已知得数列是等差数列,从而易得,也即得,利用求得,再求得可得数列通项,利用已知可得是等差数列,由等差数列的基本量法可求得;(2
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