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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.若,则下列结论正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则2.已知单位向量,,满足.若点在内,且,,则下列式子一定成立的是()A. B.C. D.3.设等比数列的公比为,其前项和为,前项之积为,并且满足条件:,,,下列结论中正确的是()A. B.C.是数列中的最大值 D.数列无最小值4.下列函数中,在区间上为增函数的是A. B.C. D.5.已知角、是的内角,则“”是“”的()A.充分条件 B.必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件6.等差数列中,,则的值为()A.14 B.17 C.19 D.217.已知数列{an}满足且,则的值是()A.-5 B.- C.5 D.8.函数的最大值是()A. B. C. D.9.从四件正品、两件次品中随机取出两件,记“至少有一件次品”为事件,则的对立事件是()A.至多有一件次品 B.两件全是正品 C.两件全是次品 D.至多有一件正品10.函数的定义域是(
)A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,,,的面积等于,则外接圆的面积为______.12.已知数列满足,(),则________.13.如图,在直角梯形中,//是线段上一动点,是线段上一动点,则的最大值为________.14.已知函数,则的取值范围是____15.在公比为q的正项等比数列{an}中,a3=9,则当3a2+a4取得最小值时,=_____.16.在中,为上的一点,且,是的中点,过点的直线,是直线上的动点,,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.在锐角中,角的对边分别是,且.(1)求角的大小;(2)若,求面积的最大值.18.已知角的顶点在原点,始边与轴的非负半轴重合,终边上一点的坐标是.(1)求;(2)求;19.在中,角所对的边为,且满足(1)求角的值;(2)若且,求的取值范围.20.设数列的前项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,为数列位的前项和,求;(3)在(2)的条件下,是否存在自然数,使得对一切恒成立?若存在,求出的值;若不存在,说明理由.21.已知函数(1)求函数的单调递减区间;(2)在锐角中,若角,求的值域.
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、D【解析】
根据不等式的基本性质逐一判断可得答案.【详解】解:A.当时,不成立,故A不正确;B.取,,则结论不成立,故B不正确;C.当时,结论不成立,故C不正确;D.若,则,故D正确.故选:D.【点睛】本题主要考查不等式的基本性质,属于基础题.2、D【解析】
设,对比得到答案.【详解】设,则故答案为D【点睛】本题考查了向量的计算,意在考查学生的计算能力.3、D【解析】
根据题干条件可得到数列>1,0<q<1,数列之和越加越大,故A错误;根据等比数列性质得到进而得到B正确;由前n项积的性质得到是数列中的最大值;从开始后面的值越来越小,但是都是大于0的,故没有最小值.【详解】因为条件:,,,可知数列>1,0<q<1,根据等比数列的首项大于0,公比大于0,得到数列项均为正,故前n项和,项数越多,和越大,故A不正确;因为根据数列性质得到,故B不对;前项之积为,所有大于等于1的项乘到一起,能够取得最大值,故是数列中的最大值.数列无最小值,因为从开始后面的值越来越小,但是都是大于0的,故没有最小值.故D正确.故答案为D.【点睛】本题考查了等比数列的通项公式及其性质、递推关系、不等式的解法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.4、A【解析】试题分析:对A,函数在上为增函数,符合要求;对B,在上为减函数,不符合题意;对C,为上的减函数,不符合题意;对D,在上为减函数,不符合题意.故选A.考点:函数的单调性,容易题.5、C【解析】
结合正弦定理,利用充分条件和必要条件的定义进行判断【详解】在三角形中,根据大边对大角原则,若,则,由正弦定理得,充分条件成立;若,由可得,根据大边对大角原则,则,必要条件成立;故在三角形中,“”是“”的充要条件故选:C【点睛】本题考查充分条件与必要条件的应用,利用正弦定理确定边角关系,三角形大边对大角原则应谨记,属于基础题6、B【解析】
利用等差数列的性质,.【详解】,解得:.故选B.【点睛】本题考查了等比数列的性质,属于基础题型.7、A【解析】试题分析:即数列是公比为3的等比数列.考点:1.等比数列的定义及基本量的计算;2.对数的运算性质.8、B【解析】
令,再计算二次函数定区间上的最大值。【详解】令则【点睛】本题考查利用换元法将计算三角函数的最值转化为计算二次函数定区间上的最值。属于基础题。9、B【解析】
根据对立事件的概念,选出正确选项.【详解】从四件正品、两件次品中随机取出两件,“至少有一件次品”的对立事件为两件全是正品.故选:B【点睛】本小题主要考查对立事件的理解,属于基础题.10、B【解析】
根据函数f(x)的解析式,列出使解析式有意义的不等式组,求出解集即可.【详解】∵函数f(x)=+lg(3x+1),∴;解得﹣<x<1,∴函数f(x)的定义域是(﹣,1).故选B.【点睛】本题考查了求函数定义域的应用问题,解题的关键是列出使函数解析式有意义的不等式组,是基础题目.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、4π【解析】
利用三角形面积公式求解,再利用余弦定理求得,进而得到外接圆半径,再求面积即可.【详解】由,解得..解得.,解得.∴△ABC外接圆的面积为4π.故答案为:4π.【点睛】本题主要考查了解三角形中正余弦与面积公式的运用,属于基础题型.12、31【解析】
根据数列的首项及递推公式依次求出、、……即可.【详解】解:,故答案为:【点睛】本题考查利用递推公式求出数列的项,属于基础题.13、2【解析】
建立平面直角坐标系,得到相应点的坐标及向量的坐标,把,利用向量的数量积转化为的函数,即可求解.【详解】建立如图所示的平面直角坐标系,因为,,所以,因为,,所以,因为,所以当时,取得最大值,最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了平面向量的线性运算,以及向量的数量积的运算的应用,其中解答中建立平面直角坐标系,结合向量的线性运算和数量积的运算,得到的函数关系式是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.14、【解析】
分类讨论,去掉绝对值,利用函数的单调性,求得函数各段上的取值,进而得到函数的取值范围,得到答案.【详解】由题意,当时,函数,此时函数为单调递减函数,所以最大值为,此时函数的取值当时,函数,此时函数为单调递减函数,所以最大值为,最小值,所以函数的取值为当时,函数,此时函数为单调递增函数,所以最大值为,此时函数的取值,综上可知,函数的取值范围是.【点睛】本题主要考查了分段函数的值域问题,其中解答中合理分类讨论去掉绝对值,利用函数的单调性求得各段上的值域是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.15、【解析】
利用等比数列的性质,结合基本不等式等号成立的条件,求得公比,由此求得的值.【详解】∵在公比为q的正项等比数列{an}中,a3=9,根据等比数列的性质和基本不等式得,当且仅当,即,即q时,3a2+a4取得最小值,∴log3q=log3.故答案为:【点睛】本小题主要考查等比数列的性质,考查基本不等式的运用,属于基础题.16、【解析】
用表示出,由对应相等即可得出.【详解】因为,所以解得得.【点睛】本题主要考查了平面向量的基本定理,以及向量的三角形法则,平面上任意不共线的一组向量可以作为一组基底.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)利用正弦定理边转化为角,逐步化简,即可得到本题答案;(2)由余弦定理得,,综合,得,从而可得到本题答案.【详解】(1)因为,所以,即,所以,又,所以,由为锐角三角形,则;(2)因为,所以,所以,即(当且仅当时取等号),所以.【点睛】本题主要考查利用正弦定理边角转化求角,以及余弦定理和基本不等式综合运用求三角形面积的最大值.18、(1),(2)【解析】
(1)求得点到原点的距离,根据三角函数的定义求值;(2)同(1)可求出,然后用诱导公式化简,再代入值计算.【详解】(1)(2),为第四象限,【点睛】本题考查三角函数的定义,考查诱导公式,属于基础题.19、(1)或;(2).【解析】试题分析:(1)利用升幂公式及两角和与差的余弦公式化简已知等式,可得,从而得,注意两解;(2)由,得,利用正弦定理得,从而可变为,利用三角形的内角和把此式化为一个角的函数,再由两角和与差的正弦公式化为一个三角函数形式,由的范围()结合正弦函数性质可得取值范围.试题解析:(1)由已知,得,化简得,故或;(2)∵,∴,由正弦定理,得,故,∵,所以,,∴.20、(1)(2)(3)【解析】
(1)根据题干可推导得到,进而得到数列是以为首项,为公比的等比数列,由等比数列的通项公式得到结果;(2)由错位相减的方法得到结果;(3)根据第二问得到:,数列单调递增,由数列的单调性得到数列范围.【详解】(1)由,令,则,又,所以.当时,由可得,,即,所以是以为首项,为公比的等比数列,于是.(2)∴∴从而.(3)由(2)知,∴数列单调递增,∴,又,∴要恒成立,则,解得,又,故.【点睛】这个题目考查的是数列通项公式的求法及数列求和的常用方法;数列通项的求法中有常见的已知和的关系,求表达式,一般是写出做差得通项,但是这种方法需
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