浙江省嘉兴市桐乡高级中学2022-2023学年高一数学第二学期期末综合测试试题含解析_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.已知,下列不等式中成立的是()A. B. C. D.2.已知中,,,,则BC边上的中线AM的长度为()A. B. C. D.3.函数的部分图象如图,则()()A.0 B. C. D.64.读下面的程序框图,若输入的值为-5,则输出的结果是()A.-1 B.0 C.1 D.25.已知扇形的半径为,面积为,则这个扇形圆心角的弧度数为()A. B. C.2 D.46.设数列是等差数列,是其前项和,且,,则下列结论中错误的是()A. B. C. D.与均为的最大值7.执行右面的程序框图,如果输入的n是4,则输出的P是A.8 B.5 C.3 D.28.若,则的最小值为()A. B. C.3 D.29.已知直线a2x+y+2=0与直线bx-(a2+1)y-1=0互相垂直,则|ab|的最小值为A.5 B.4 C.2 D.110.已知向量,满足且,若向量在向量方向上的投影为,则()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.________.12.在直角坐标系xOy中,一单位圆的圆心的初始位置在,此时圆上一点P的位置在,圆在x轴上沿正向滚动.当圆滚动到圆心位于时,的坐标为________.13.设公差不为零的等差数列的前项和为,若,则__________.14.数列的前项和为,已知,且对任意正整数,都有,若恒成立,则实数的最小值为________.15.已知一个几何体的三视图如图所示,其中正视图是等腰直角三角形,则该几何体的体积为__________.16.已知数列满足:,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.若是各项均为正数的数列的前项和,且.(1)求,的值;(2)设,求数列的前项和.18.如图,在处有一港口,两艘海轮同时从港口处出发向正北方向匀速航行,海轮的航行速度为20海里/小时,海轮的航行速度大于海轮.在港口北偏东60°方向上的处有一观测站,1小时后在处测得与海轮的距离为30海里,且处对两艘海轮,的视角为30°.(1)求观测站到港口的距离;(2)求海轮的航行速度.19.已知函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)在△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,且,,求△ABC的面积的最大值.20.如图,在正三棱柱中,边的中点为,.⑴求三棱锥的体积;⑵点在线段上,且平面,求的值.21.在中,角的平分线交于点D,是面积的倍.(I)求的值;(II)若,,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】

逐个选项进行判断即可.【详解】A选项,因为,所以.当时即不满足选项B,C,D.故选A.【点睛】此题考查不等式的基本性质,是基础题.2、A【解析】

利用平行四边形对角线的平方和等于四条边的平方和,求的长.【详解】延长至,使,连接、,如图所示;由题意知四边形是平行四边形,且满足,即,解得,所以边上的中线的长度为.故选:A.【点睛】本题考查平行四边形对角线的平方和等于四条边的平方和应用问题,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.3、D【解析】

先利用正切函数求出A,B两点的坐标,进而求出与的坐标,再代入平面向量数量积的运算公式即可求解.【详解】因为y=tan(x)=0⇒xkπ⇒x=4k+2,由图得x=2;故A(2,0)由y=tan(x)=1⇒xk⇒x=4k+3,由图得x=3,故B(3,1)所以(5,1),(1,1).∴()5×1+1×1=1.故选D.【点睛】本题主要考查平面向量数量积的坐标运算,考查了利用正切函数值求角的运算,解决本题的关键在于求出A,B两点的坐标,属于基础题.4、A【解析】

直接模拟程序框图运行,即可得出结论.【详解】模拟程序框图的运行过程如下:输入,进入判断结构,则,,输出,故选:A.【点睛】本题主要考查程序框图,一般求输出结果时,常模拟程序运行,列表求解.5、D【解析】

利用扇形面积,结合题中数据,建立关于圆心角的弧度数的方程,即可解得.【详解】解:设扇形圆心角的弧度数为,因为扇形所在圆的半径为,且该扇形的面积为,则扇形的面积为,解得:.故选:D.【点睛】本题在已知扇形面积和半径的情况下,求扇形圆心角的弧度数,着重考查了弧度制的定义和扇形面积公式等知识,属于基础题.6、C【解析】

根据等差数列的性质,结合,,分析出错误结论.【详解】由于,,所以,,,所以,与均为的最大值.而,所以,所以C选项结论错误.故选:C.【点睛】本小题主要考查等差数列的性质,考查分析与推理能力,属于基础题.7、C【解析】试题分析:k=1,满足条件k<4,则执行循环体,p=0+1=1,s=1,t=1k=2,满足条件k<4,则执行循环体,p=1+1=2,s=1,t=2k=3,满足条件k<4,则执行循环体,p=1+2=3,s=2,t=3k=4,不满足条件k<4,则退出执行循环体,此时p=3考点:程序框图8、A【解析】

由题意知,,,再由,进而利用基本不等式求最小值即可.【详解】由题意,,因为,所以,,所以,当且仅当,即时,取等号.故选:A.【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,考查学生的计算求解能力,属于基础题.9、C【解析】试题分析:由已知有,∴,∴.考点:1.两直线垂直的充要条件;2.均值定理的应用.10、A【解析】由,即,所以,由向量在向量方向上的投影为,则,即,所以,故选A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

直接利用两角和与差的余弦函数公式及特殊角的三角函数值化简,即可得到结果.【详解】.故答案为:.【点睛】本题考查两角和与差的余弦函数公式,以及特殊角的三角函数值,考查函数与方程思想、转化与化归思想,考查逻辑推理能力和运算求解能力.12、【解析】

设滚动后圆的圆心为C,切点为A,连接CP.过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于B(2,1),设∠BCP=θ,则根据圆的参数方程,得P的坐标为(1+cosθ,1+sinθ),再根据圆的圆心从(0,1)滚动到(1,1),算出,结合三角函数的诱导公式,化简可得P的坐标为,即为向量的坐标.【详解】设滚动后的圆的圆心为C,切点为,连接CP,过C作与x轴正方向平行的射线,交圆C于,设,∵C的方程为,∴根据圆的参数方程,得P的坐标为,∵单位圆的圆心的初始位置在,圆滚动到圆心位于,,可得,可得,,代入上面所得的式子,得到P的坐标为,所以的坐标是.故答案为:.【点睛】本题考查圆的参数方程,平面向量坐标表示的应用,解题的关键是根据数形结合找到变量的角度,属于中等题.13、【解析】

设出数列的首项和公差,根据等差数列通项公式和前项和公式,代入条件化简得和的关系,再代入所求的式子进行化简求值.【详解】解:设等差数列的首项为,公差为,由,得,得,.故答案为:【点睛】本题考查了等差数列通项公式和前n项和公式的简单应用,属于基础.14、【解析】令,可得是首项为,公比为的等比数列,所以,,实数的最小值为,故答案为.15、【解析】

首先根据三视图还原几何体,再计算体积即可.【详解】由三视图知:该几何体是以底面是直角三角形,高为的三棱锥,直观图如图所示:.故答案为:【点睛】本题主要考查三视图还原直观图,同时考查了锥体的体积计算,属于简单题.16、0【解析】

先由条件得,然后【详解】因为所以因为,且所以,即故答案为:0【点睛】本题考查的是数列的基础知识,较简单.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)1,3;(2).【解析】

(1)当时,,解得.由数列为正项数列,可得.当时,,又,解得.由,解得;(2)由.可得.当时,.当时,,可得.由.利用裂项求和方法即可得出.【详解】(1)当时,,解得.数列为正项数列,∴.当时,,又,解得.由,解得.(2),∴.∴.当时,.当时,.时也符合上式.∴..故.【点睛】本题考查了数列递推关系、通项公式、裂项求和方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.18、(1)海里;(2)速度为海里/小时【解析】

(1)由已知可知,所以在中,运用余弦定理易得OA的长.(2)因为C航行1小时到达C,所以知道OC的长即可,即求BC的长.在中,由正弦定理求得,在中,再由正弦定理即可求出BC.【详解】(1)因为海伦的速度为20海里/小时,所以1小时后,海里又海里,,所以中,由余弦定理知:即即,解得:海里(2)中,由正弦定理知:解得:中,,,所以所以在中,由正弦定理知:,解得:所以答:船的速度为海里/小时【点睛】三角形中一般已知三个条件可求其他条件,用到的工具一般是余弦定理或者正弦定理.19、(1),(2)【解析】

(1)利用二倍角公式、辅助角公式进行化简,,然后根据单调区间对应的的公式求解单调区间;(2)根据计算出的值,再利用余弦定理计算出的最大值则可求面积的最大值,注意不等式取等号条件.【详解】解:(1)∴函数的单调递增区间为,(2)由(1)知得(舍)或∴有余弦定理得即∴当且仅当时取等号∴【点睛】(1)辅助角公式:;(2)三角形中,已知一边及其对应角时,若要求解面积最大值,在未给定三角形形状时,可选用余弦定理求解更方便,若是给定三角形形状,这时选用正弦定理并需要对角的范围作出判断.20、(1)(2)【解析】

(1)由题可得平面,故,从而求得三棱锥的体积;(2)连接交于,连接交于,连结,由平面可得,由正三棱柱的性质可得,从而得到的值.【详解】⑴因为为正三棱柱所以平面⑵连接交于,连接交于,连结因为//平面,平面,平面平面,所以,因为为正三棱柱,所以侧面和侧面为平行四边形,从而有为的中点,于是为的中点所以,因为为边的中点,所以也为边中点,从而【点睛】本题考查三棱锥的体积,线面垂直的性质,正三棱柱的性质等知识,

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