陕西省铜川一中2023年数学高一第二学期期末经典模拟试题含解析_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考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.正方体中,则异面直线与所成的角是A.30° B.45° C.60° D.90°2.甲.乙两人同时从寝室到教室,甲一半路程步行,一半路程跑步,乙一半时间步行,一半时间跑步,如果两人步行速度.跑步速度均相同,则()A.甲先到教室 B.乙先到教室C.两人同时到教室 D.谁先到教室不确定3.下列不等式中正确的是()A.若,,则B.若,则C.若,则D.若,则4.已知四棱锥中,平面平面,其中为正方形,为等腰直角三角形,,则四棱锥外接球的表面积为()A. B. C. D.5.在中,角A、B、C的对边分别为a、b、c,若,则角()A. B. C. D.6.已知圆,直线,点在直线上.若存在圆上的点,使得(为坐标原点),则的取值范围是A. B. C. D.7.已知角A满足,则的值为()A. B. C. D.8.《九章算术》中的玉石问题:“今有玉方一寸,重七两;石方一寸,重六两.今有石方三寸,中有玉,并重十一斤(即176两),问玉、石重各几何?”其意思为:“宝玉1立方寸重7两,石料1立方寸重6两,现有宝石和石料混合在一起的一个正方体,棱长是3寸,质量是11斤(即176两),问这个正方体中的宝玉和石料各多少两?”如图所示的程序框图给出了对此题的一个求解算法,运行该程序框图,则输出的分别为()A.90,86 B.98,78 C.94,82 D.102,749.数列中,若,,则()A.29 B.2563 C.2569 D.255710.若某程序框图如图所示,则该程序运行后输出的值是()A.3 B.4 C.5 D.6二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某工厂甲、乙、丙三个车间生产了同种产品,数量分别为90件,60件,30件,为了解它们的产品质量是否存在显著差异,采用层抽样方法抽取了一个容量为的样本进行调查,其中从乙车间的产品中抽取了2件,应从甲车间的产品中抽取______件.12.函数,的图象与直线y=k有且仅有两个不同的交点,则k的取值范围是_____.13.函数的零点个数为__________.14.一组数据2,4,5,,7,9的众数是7,则这组数据的中位数是__________.15.若向量与平行.则__.16.在中,内角的对边分别为,若的周长为,面积为,,则__________.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.如图,在平面直角坐标系中,已知圆:,点,过点的直线与圆交于不同的两点(不在y轴上).(1)若直线的斜率为3,求的长度;(2)设直线的斜率分别为,求证:为定值,并求出该定值;(3)设的中点为,是否存在直线,使得?若存在,求出直线的方程;若不存在,说明理由.18.在中,角所对的边分别为.(1)若,求角的大小;(2)若是边上的中线,求证:.19.数列中,,,.(1)证明:数列是等比数列.(2)若,,且,求的值.20.如图,某快递小哥从地出发,沿小路以平均速度为20公里小时送快件到处,已知公里,,是等腰三角形,.(1)试问,快递小哥能否在50分钟内将快件送到处?(2)快递小哥出发15分钟后,快递公司发现快件有重大问题,由于通讯不畅,公司只能派车沿大路追赶,若汽车的平均速度为60公里小时,问,汽车能否先到达处?21.土笋冻是闽南种广受欢迎的特色传统风味小吃某小区超市销售一款土笋冻,进价为每个15元,售价为每个20元.销售的方案是当天进货,当天销售,未售出的全部由厂家以每个10元的价格回购处理.根据该小区以往的销售情况,得到如图所示的频率分布直方图:(1)估算该小区土笋冻日需求量的平均数(同一组中的数据用该组区间的中点值代表);(2)已知该超市某天购进了150个土笋冻,假设当天的需求量为个销售利润为元.(i)求关于的函数关系式;(ii)结合上述频率分布直方图,以额率估计概率的思想,估计当天利润不小于650元的概率.

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】连接A,易知:平行A,∴异面直线与所成的角即异面直线与A所成的角,连接,易知△为等边三角形,

∴异面直线与所成的角是60°故选C2、B【解析】

设两人步行,跑步的速度分别为,().图书馆到教室的路程为,再分别表示甲乙的时间,作商比较即可.【详解】设两人步行、跑步的速度分别为,().图书馆到教室的路程为.则甲所用的时间为:.乙所用的时间,满足+,解得.则===1.∴.故乙先到教室.故选:B.【点睛】本题考查了路程与速度、时间的关系、基本不等式的性质,属于基础题.3、D【解析】

根据不等式的性质逐一判断即可得解.【详解】解:对于选项A,若,,不妨取,则,即A错误;对于选项B,若,当时,则,即B错误;对于选项C,若,不妨取,则,即C错误;对于选项D,若,则,即,,即D正确,故选:D.【点睛】本题考查了不等式的性质,属基础题.4、D【解析】

因为为等腰直角三角形,,故,则点到平面的距离为,而底面正方形的中心到边的距离也为,则顶点正方形中心的距离,正方形的外接圆的半径为,故正方形的中心是球心,则球的半径为,所以该几何体外接球的表面积,应选D.5、C【解析】

利用余弦定理求三角形的一个内角的余弦值,可得的值,得到答案.【详解】在中,因为,即,利用余弦定理可得,又由,所以,故选C.【点睛】本题主要考查了余弦定理的应用,其中解答中根据题设条件,合理利用余弦定理求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、B【解析】

根据条件若存在圆C上的点Q,使得为坐标原点),等价即可,求出不等式的解集即可得到的范围【详解】圆O外有一点P,圆上有一动点Q,在PQ与圆相切时取得最大值.

如果OP变长,那么可以获得的最大值将变小.可以得知,当,且PQ与圆相切时,,

而当时,Q在圆上任意移动,存在恒成立.

因此满足,就能保证一定存在点Q,使得,否则,这样的点Q是不存在的,

点在直线上,,即

,

,

计算得出,,

的取值范围是,

故选B.考点:正弦定理、直线与圆的位置关系.7、A【解析】

将等式两边平方,利用二倍角公式可得出的值.【详解】,在该等式两边平方得,即,解得,故选A.【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系,考查二倍角正弦公式的应用,一般地,解三角函数有关问题时,遇到,常用平方法来求解,考查计算能力,属于中等题.8、B【解析】(1);(2);(3);(4),输出分别为98,78。故选B。9、D【解析】

利用递推关系,构造等比数列,进而求得的表达式,即可求出,也就可以得到的值。【详解】数列中,若,,可得,所以是等比数列,公比为2,首项为5,所以,.【点睛】本题主要考查数列的通项公式的求法——构造法。利用递推关系,选择合适的求解方法是解决问题的关键,常见的数列的通项公式的求法有:公式法,累加法,累乘法,构造法,取倒数法等。10、C【解析】

根据程序框图依次计算得到答案.【详解】根据程序框图依次计算得到结束故答案为C【点睛】本题考查了程序框图,意在考查学生对于程序框图的理解能力和计算能力.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】

根据分层抽样中样本容量关系,即可求得从甲车间的产品中抽取数量.【详解】根据分层抽样为等概率抽样,所以乙车间每个样本被抽中的概率等于甲车间每个样本被抽中的概率设从甲车间抽取样本为件所以,解得所以从甲车间抽取样本件故答案为:【点睛】本题考查了分层抽样的特征及样本数量的求法,属于基础题.12、【解析】

作出其图像,可只有两个交点时k的范围为.故答案为13、3【解析】

运用三角函数的诱导公式先将函数化简,再在同一直角坐标系中做出两支函数的图像,观察其交点的个数即得解.【详解】由三角函数的诱导公式得,所以令,求零点的个数转化求方程根的个数,因此在同一直角坐标系分别做出和的图象,观察两支图象的交点的个数为个,注意在做的图像时当时,,故得解.【点睛】本题考查三角函数的有界性和余弦函数与对数函数的交点情况,属于中档题.14、6【解析】

由题得x=7,再利用中位数的公式求这组数据的中位数.【详解】因为数据2,4,5,,7,9的众数是7,所以,则这组数据的中位数是.故答案为6【点睛】本题主要考查众数的概念和中位数的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平,属于基础题.15、【解析】

由题意利用两个向量共线的性质,两个向量坐标形式的运算法则,求得的值.【详解】由题意,向量与平行,所以,解得.故答案为.【点睛】本题主要考查了两个向量共线的性质,两个向量坐标形式的运算,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.16、3【解析】

分析:由题可知,中已知,面积公式选用,得,又利用余弦定理,即可求出的值.详解:,,由余弦定理,得又,,解得.故答案为3.点睛:解三角形问题,多为边和角的求值问题,这就需要根据正、余弦定理结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,从而达到解决问题的目的.其基本步骤是:第一步:定条件,即确定三角形中的已知和所求,在图形中标出来,然后确定转化的方向;第二步:定工具,即根据条件和所求合理选择转化的工具,实施边角之间的互化;第三步:求结果.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;(3)见解析【解析】

(1)求出圆心O到直线的距离,已知半径通过勾股定理即可算出弦长的一半,即可算出弦长。(2)设,直线的方程为,联立圆的方程通过韦达定理化简即可。(3)设点,根据,得,表示出,的关系,再联立直线和圆的方程得到,与k的关系,代入可解出k,最后再通过有两个交点判断即可求出k值。【详解】(1)由直线的斜率为3,可得直线的方程为所以圆心到直线的距离为所以(2)直线的方程为,代入圆可得方程设,则所以为定值,定值为0(3)设点,由,可得:,即,化得:由(*)及直线的方程可得:,代入上式可得:,可化为:求得:又由(*)解得:所以不符合题意,所以不存在符合条件的直线.【点睛】此题考查圆锥曲线,一般采用设而不求通过韦达定理表示,将需要求解的量用斜率k表示,起到消元的作用,计算相对复杂,属于较难题目。18、(1);(2)见解析【解析】

(1)已知三边的关系且有平方,考虑化简式子构成余弦定理即可。(2)观察结论形似余弦定理,通过,则互补,则余弦值互为相反数联系。【详解】(1)∵,∴∴由余弦定理,得,∴∵,∴,∵,∴(2)设,,则在中,由余弦定理,得在中,同理,得∵,∴,∵,∴,∴【点睛】解三角形要注意观察题干条件所给的形式,出现边长平方一般会考虑用到余弦定理。正弦定理和余弦定理是我们解三角形的两大常用工具,需要熟练运用。19、(1)见解析(2)9或35或133【解析】

(1)分别写出和,做商,再用表示出,代入即可得q,由可得,得证;(2)由(1)得数列的通项公式,代入并整理,根据即得m+n的值。【详解】(1)证明:因为,所以,所以.因为,所以,所以.因为,所以.故数列是以2为首项,为公比的等比数列.(2)解:由(1)可得.因为,所以,整理得,则.因为,,所以,则的值为2或4或6.当时,,,符合题意,则;当时,,,符合题意,则;当时,,,符合题意,则.综上,的值为9或35或133.【点睛】本题考查求数列通项公式和已知通项公式求参数的和,解题关键在于细心验证m取值是否满足题干要求。20、(1)快递小哥不能在50分钟内将快件送到处.(2)汽车能先到达处.【解析】试题分析:(1)由题意结合图形,根据正弦定理可得,,求得的长,又,可求出快递小哥从地到地的路程,再计算小哥到达地的时间,从而问题可得解;(2)由题意,可根据余弦定理分别算出与的长,计算汽车行驰的路程,从而求出汽车到达地所用的时间,计算其与步小哥所用时间相差是否有15分钟,从而问题可得解.试题解析:(1)(公里),中,由,得(公里)于是,由知,快递小哥不能在50分钟内将快件送到处.(2)在中,由,得(公里),在中,,由,得(公里),-由(分钟)知,汽车能先到达处.点睛:此题主要考查了解三角形中正弦定理、余弦定理在实际生活中的应用,以及关于路程问题的求解运算等方面的知识与技能,属于中低档题型,也是常考题型.在此类问题中,总是正弦定理、余弦定理,以及相关联的三角函数的知识,所以根据题目条件、图形进行挖掘,找到与问题衔接处,从而寻找到问题的解决方案.21、(1)(2)(i)();(ii)【解析】

(1)设日需求量为,直接利用频率分布图中的平均数公式估算该小区土笋冻日需求量的平均数;(2)(i

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