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文档简介
2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.是边AB上的中点,记,,则向量()A. B.C. D.2.如图所示,在正方形ABCD中,E为AB的中点,F为CE的中点,则A. B.C. D.3.已知全集,集合,,则()A. B.C. D.4.如图,正方形的边长为a,以A,C为圆心,正方形边长为半径分别作圆,在正方形内随机取一点,则此点取自阴影部分的概率是()A.2-π2 B.2-π35.已知圆和两点,,若圆上存在点,使得,则的最大值为()A.7 B.6 C.5 D.46.已知a,b,c满足,那么下列选项一定正确的是()A. B. C. D.7.如图,中,,,用表示,正确的是()A. B.C. D.8.已知,,,则的最小值为A. B. C. D.49.设向量,若,则实数的值为()A.1 B.2 C.3 D.410.在长方体中,,,则异面直线与所成角的余弦值为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.等比数列中,若,,则______.12.在三棱锥中,已知,,则三棱锥内切球的表面积为______.13.已知三棱锥的底面是腰长为2的等腰直角三角形,侧棱长都等于,则其外接球的体积为______.14.已知,且是第一象限角,则的值为__________.15.已知直线过点,,则直线的倾斜角为______.16.设函数,则的值为__________.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.在三棱锥中,平面平面,,,分别是棱,上的点(1)为的中点,求证:平面平面.(2)若,平面,求的值.18.如图,在四棱锥P‐ABCD中,四边形ABCD为正方形,PA⊥平面ABCD,E为PD的中点.求证:(1)PB∥平面AEC;(2)平面PCD⊥平面PAD.19.已知向量=,=,=,为坐标原点.(1)若△为直角三角形,且∠为直角,求实数的值;(2)若点、、能构成三角形,求实数应满足的条件.20.如图,已知四棱锥,侧面是正三角形,底面为边长2的菱形,,.(1)设平面平面,求证:;(2)求多面体的体积;(3)求二面角的余弦值.21.已知,,,.(1)求的最小值(2)证明:.
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】由题意得,∴.选C.2、D【解析】
由平面向量基本定理和向量运算求解即可【详解】根据题意得:,又,,所以.故选D.【点睛】本题主要考查了平面向量的基本定理的简单应用,属于基础题.3、A【解析】
本题根据交集、补集的定义可得.容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查.【详解】,则【点睛】易于理解集补集的概念、交集概念有误.4、D【解析】
将阴影部分拆分成两个小弓形,从而可求解出阴影部分面积,根据几何概型求得所求概率.【详解】如图所示:阴影部分可拆分为两个小弓形则阴影部分面积:S正方形面积:S=∴所求概率P=本题正确选项:D【点睛】本题考查利用几何概型求解概率问题,属于基础题.5、B【解析】由题意知,点P在以原点(0,0)为圆心,以m为半径的圆上,又因为点P在已知圆上,所以只要两圆有交点即可,所以,故选B.考点:本小题主要考查两圆的位置关系,考查数形结合思想,考查分析问题与解决问题的能力.6、D【解析】
c<b<a,且ac<1,可得c<1且a>1.利用不等式的基本性质即可得出.【详解】∵c<b<a,且ac<1,∴c<1且a>1,b与1的大小关系不定.∴满足bc>ac,ac<ab,故选D.【点睛】本题考查了不等式的基本性质,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.7、C【解析】
由平面向量基本定理和三角形法则求解即可【详解】由,可得,则,即.故选C.【点睛】本题考查平面向量基本定理和三角形法则,熟记定理和性质是解题关键,是基础题8、C【解析】
化简条件得,化简,利用基本不等式,即可求解,得到答案.【详解】由题意,知,可得,则,当且仅当时,即时取得等号,所以,即的最小值为,故选C.【点睛】本题主要考查了基本不等式的应用,其中解答中熟记基本不等式的使用条件:一正、二定、三相等是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、B【解析】
首先求出的坐标,再根据平面向量共线定理解答.【详解】解:,因为,所以,解得.故选:【点睛】本题考查平面向量共线定理的应用,属于基础题.10、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.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
设的首项为,公比为,根据,列出方程组,求出和即可得解.【详解】设的首项为,公比为,则:,解之得,所以:.故答案为:.【点睛】本题考查等比数列中某项的求法,解题关键是根据题意列出方程组,需要注意的是为了简化运算不用直接求解,解出即可,属于基础题.12、【解析】
先计算出三棱锥的体积,利用等体积法求出三棱锥的内切球的半径,再求出内切球的表面积。【详解】取CD中点为E,并连接AE、BE在中,由等腰三角形的性质可得,同理则在中点A到边BE的距离即为点A到平面BCD的距离h,在中,【点睛】本题综合考查了三棱锥的体积、三棱锥内切圆的求法、球的表面积,属于中档题.13、【解析】
先判断球心在上,再利用勾股定理得到半径,最后计算体积.【详解】三棱锥的底面是腰长为2的等腰直角三角形,侧棱长都等于为中点,为外心,连接,平面球心在上设半径为故答案为【点睛】本题考查了三棱锥外接球的体积,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.14、;【解析】
利用两角和的公式把题设展开后求得的值,进而利用的范围判断的范围,利用同角三角函数的基本关系求得的值,最后利用诱导公式和对原式进行化简,把的值和题设条件代入求解即可.【详解】,,即,,两边同时平方得到:,解得,是第一象限角,,得,,即为第一或第四象限,,.故答案为:.【点睛】本题考查了两角差的余弦公式、诱导公式以及同角三角函数的基本关系,需熟记三角函数中的公式,属于中档题.15、【解析】
根据两点求斜率的公式求得直线的斜率,然后求得直线的倾斜角.【详解】依题意,故直线的倾斜角为.【点睛】本小题主要考查两点求直线斜率的公式,考查直线斜率和倾斜角的对应关系,属于基础题.16、【解析】
根据反正切函数的值域,结合条件得出的值.【详解】,且,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查反正切值的求解,解题时要结合反正切函数的值域以及特殊角的正切值来求解,考查计算能力,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)证明见解析;(2)【解析】
(1)根据等腰三角形的性质,证得,由面面垂直的性质定理,证得平面,进而证得平面平面.(2)根据线面平行的性质定理,证得,平行线分线段成比例,由此求得的值.【详解】(1),为的中点,所以.又因为平面平面,平面平面,且平面,所以平面,又平面,所以平面平面.(2)∵平面,面,面面∴,∴.【点睛】本小题主要考查面面垂直的判定定理和性质定理,考查线面平行的性质定理,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.18、(1)详证见解析;(2)详证见解析.【解析】
(1)可通过连接交于,通过中位线证明和平行得证平面.(2)可通过正方形得证,通过平面得证,然后通过线面垂直得证面面垂直.【详解】(1)证明:连交于O,因为四边形是正方形,所以,连,则是三角形的中位线,,平面,平面所以平面.(2)因为平面,所以,因为是正方形,所以,所以平面,所以平面平面.【点睛】证明线面平行可通过线线平行得证,证明面面垂直可通过线面垂直得证.19、(1);(2)【解析】
(1)利用向量的运算法则求出,,再利用向量垂直的充要条件列出方程求出m;(2)由题意得A,B,C三点不共线,则与不共线,列出关于m的不等式即可.【详解】(1)因为=,=,=,所以,,若△ABC为直角三角形,且∠A为直角,则,∴3(2﹣m)+(1﹣m)=0,解得.(2)若点A,B,C能构成三角形,则这三点不共线,即与不共线,得3(1﹣m)≠2﹣m,∴实数时,满足条件.【点睛】本题考查向量垂直、向量共线的充要条件、利用向量共线解决三点共线、三点不共线等问题,属于基础题.20、(1)证明见解析;(2);(3).【解析】
(1)由,证得平面,再由线面平行的性质,即可得到;(2)取中点,连结,推得,,得到平面,再由多面体的体积,结合体积公式,即可求解;(3)由,设的中点为,连结,推得,从而得到就是二面角的平面角,由此可求得二面角的余弦值.【详解】证明:(1)因为平面平面,所以平面,又平面,平面平面,所以;(2)取中点,连结,由得,同理,又因为,所以平面,在中,,所以,所以多面体的体积;(3)由题意知,底面为边长2的菱形,,所以,又,所以,设的中点为,连结,由侧面是正三角形知,,所以,因此就是二面角的平面角,在中,,,由余弦定理得,二面角的余弦值为.【点睛】本题主要考查了线面位置关系的判定,多面体的体积的计算,以及二面角的求解,其中解答中熟记线面位置关系的
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