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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.已知,函数的最小值是()A.5 B.4 C.8 D.62.已知是不共线的非零向量,,,,则四边形是()A.梯形 B.平行四边形 C.矩形 D.菱形3.设是等差数列的前项和,若,则A. B. C. D.4.化简()A. B. C. D.5.圆心为且过原点的圆的一般方程是A. B.C. D.6.对于空间中的两条直线,和一个平面,下列结论正确的是()A.若,,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,则7.已知向量,,如果向量与平行,则实数的值为()A. B. C. D.8.已知,当取得最小值时()A. B. C. D.9.若关于的不等式的解集为,则的取值范围是()A. B. C. D.10.已知等差数列{an},若a2=10,a5=1,则{an}的前7项和为A.112 B.51 C.28 D.18二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.(如下图)在正方形中,为边中点,若,则__________.12.函数的单调增区间是________.13.已知,则__________.14.在△ABC中,,则________.15.当时,的最大值为__________.16.英国物理学家和数学家艾萨克·牛顿(Isaacnewton,1643-1727年)曾提出了物体在常温环境下温度变化的冷却模型.现把一杯温水放在空气中冷却,假设这杯水从开始冷却,x分钟后物体的温度满足:(其中…为自然对数的底数).则从开始冷却,经过5分钟时间这杯水的温度是________(单位:℃).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.在中,,,,解三角形.18.已知直线截圆所得的弦长为.直线的方程为.(1)求圆的方程;(2)若直线过定点,点在圆上,且,为线段的中点,求点的轨迹方程.19.已知函数f(x)=x2+(x-1)|x-a|.(1)若a=-1,解方程f(x)=1;(2)若函数f(x)在R上单调递增,求实数a的取值范围;(3)是否存在实数a,使不等式f(x)≥2x-3对任意x∈R恒成立?若存在,求出a的取值范围;若不存在,请说明理由.20.已知无穷数列,是公差分别为、的等差数列,记(),其中表示不超过的最大整数,即.(1)直接写出数列,的前4项,使得数列的前4项为:2,3,4,5;(2)若,求数列的前项的和;(3)求证:数列为等差数列的必要非充分条件是.21.已知函数,其中常数;(1)令,判定函数的奇偶性,并说明理由;(2)令,将函数图像向右平移个单位,再向上平移1个单位,得到函数的图像,对任意,求在区间上零点个数的所有可能值;

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、D【解析】试题分析:因为该函数的单调性较难求,所以可以考虑用不等式来求最小值,,因为,由重要不等式可知,所以,本题正确选项为D.考点:重要不等式的运用.2、A【解析】

本题首先可以根据向量的运算得出,然后根据以及向量平行的相关性质即可得出四边形的形状.【详解】因为,所以,因为,是不共线的非零向量,所以且,所以四边形是梯形,故选A.【点睛】本题考查根据向量的相关性质来判断四边形的形状,考查向量的运算以及向量平行的相关性质,如果一组对边平行且不相等,那么四边形是梯形;如果对边平行且相等,那么四边形是平行四边形;相邻两边长度相等的平行四边形是菱形;相邻两边垂直的平行四边形是矩形,是简单题.3、A【解析】,,选A.4、A【解析】

减法先变为加法,利用向量的三角形法则得到答案.【详解】故答案选A【点睛】本题考查了向量的加减法,属于简单题.5、D【解析】

根据题意,求出圆的半径,即可得圆的标准方程,变形可得其一般方程。【详解】根据题意,要求圆的圆心为,且过原点,且其半径,则其标准方程为,变形可得其一般方程是,故选.【点睛】本题主要考查圆的方程求法,以及标准方程化成一般方程。6、C【解析】

依次分析每个选项中两条直线与平面的位置关系,确定两条直线的位置关系即可.【详解】平行于同一平面的两条直线不一定相互平行,故选项A错误,平行于平面的直线不一定与该平面内的直线平行,故选项B错误,垂直于平面的直线,垂直于与该平面平行的所有线,故选项C正确,垂直于同一平面的两条直线相互平行,故选项D错误.故选:C.【点睛】本题考查了直线与平面位置关系的辨析,属于基础题.7、B【解析】

根据坐标运算求出和,利用平行关系得到方程,解方程求得结果.【详解】由题意得:,,解得:本题正确选项:【点睛】本题考查向量平行的坐标表示问题,属于基础题.8、D【解析】

可用导函数解决最小值问题,即可得到答案.【详解】根据题意,令,则,而当时,,当时,,则在处取得极小值,故选D.【点睛】本题主要考查函数的最值问题,意在考查学生利用导数工具解决实际问题的能力,难度中等.9、C【解析】

根据对数的性质列不等式,根据一元二次不等式恒成立时,判别式和开口方向的要求列不等式组,解不等式组求得的取值范围.【详解】由得,即恒成立,由于时,在上不恒成立,故,解得.故选:C.【点睛】本小题主要考查对数函数的性质,考查一元二次不等式恒成立的条件,属于基础题.10、C【解析】

根据等差数列的通项公式和已知条件列出关于数列的首项和公差的方程组,解出数列的首项和公差,再根据等差数列的前项和可得解.【详解】由等差数列的通项公式结合题意有:,解得:,则数列的前7项和为:,故选:C.【点睛】本题考查等差数列的通项公式和前项公式,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】∵,根据向量加法的三角形法则,得到∴λ=1,.则λ+μ=.故答案为.点睛:此题考查的是向量的基本定理及其分解,由条件知道,题目中要用和,来表示未知向量,故题目中要通过正方形的边长和它特殊的直角,来做基底,表示出要求的向量,根据平面向量基本定理,系数具有惟一性,得到结果.12、,【解析】

先利用诱导公式化简,即可由正弦函数的单调性求出。【详解】因为,所以的单调增区间是,。【点睛】本题主要考查诱导公式以及正弦函数的性质——单调性的应用。13、【解析】

对已知等式的左右两边同时平方,利用同角的三角函数关系式和二倍角的正弦公式,可以求出的值,再利用二倍角的余弦公式可以求出.【详解】因为,所以,即,所以.【点睛】本题考查了同角的三角函数关系,考查了二倍角的正弦公式和余弦公式,考查了数学运算能力.14、【解析】

因为所以注意到:故.故答案为:15、-3.【解析】

将函数的表达式改写为:利用均值不等式得到答案.【详解】当时,故答案为-3【点睛】本题考查了均值不等式,利用一正二定三相等将函数变形是解题的关键.16、45【解析】

直接利用对数的运算性质计算即可,【详解】.故答案为:45.【点睛】本题考查对数的运算性质,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、当时,,,当,,【解析】

利用已知条件通过正弦定理求出,然后利用正弦定理或余弦定理转化求解,即可求解.【详解】在中,,由正弦定理可得:==,因为,所以或,当时,因为,所以,从而,当时,因为,所以,从而=.【点睛】本题主要考查了三角形的解法,正弦定理以及余弦定理的应用,其中解答中熟记三角形的正弦定理与余弦定理,合理运用是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.18、(1);(2).【解析】

(1)利用点到直线的距离公式得到圆心到直线的距离,利用直线截圆得到的弦长公式可得半径r,从而得到圆的方程;(2)由已知可得直线l1恒过定点P(1,1),设MN的中点Q(x,y),由已知可得,利用两点间的距离公式化简可得答案.【详解】(1)根据题意,圆的圆心为(0,0),半径为r,则圆心到直线l的距离,若直线截圆所得的弦长为,则有,解可得,则圆的方程为;(2)直线l1的方程为,即,则有,解得,即P的坐标为(1,1),点在圆上,且,为线段的中点,则,设MN的中点为Q(x,y),则,即,化简可得:即为点Q的轨迹方程.【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,考查直线被圆截得的弦长公式的应用,考查直线恒过定点问题和轨迹问题,属于中档题.19、(1){x|x≤-1或x=1};(2);(3).【解析】试题分析:(1)把代入函数解析式,分段后分段求解方程的解集,取并集后得答案;(2)分段写出函数的解析式,由在上单调递增,则需第一段二次函数的对称轴小于等于,第二段一次函数的一次项系数大于0,且第二段函数的最大值小于等于第一段函数的最小值,联立不等式组后求解的取值范围;(3)把不等式对一切实数恒成立转化为函数对一切实数恒成立,然后对进行分类讨论,利用函数单调性求得的范围,取并集后得答案.试题解析:(1)当时,,则;当时,由,得,解得或;当时,恒成立,∴方程的解集为或.(2)由题意知,若在R上单调递增,则解得,∴实数的取值范围为.(3)设,则,不等式对任意恒成立,等价于不等式对任意恒成立.①若,则,即,取,此时,∴,即对任意的,总能找到,使得,∴不存在,使得恒成立.②若,则,∴的值域为,∴恒成立③若,当时,单调递减,其值域为,由于,所以恒成立,当时,由,知,在处取得最小值,令,得,又,∴,综上,.20、(1)的前4项为1,2,3,4,的前4项为1,1,1,1;(2);(3)证明见解析【解析】

(1)根据定义,选择,的前4项,尽量选用整数计算方便;(2)分别考虑,的前项的规律,然后根据计算的运算规律计算;(3)根据必要不充分条件的推出情况去证明即可.【详解】(1)由的前4项为:2,3,4,5,选、的前项为正整数:的前4项为1,2,3,4,的前4项为1,1,1,1;(2)将的前项列举出:;将的前项列举出:;则;(3)充分性:取,此时,将的前项列举出:,将前项列出:,此时的前项为:,显然不是等差数列,充分性不满足;必要性:设,,当为等差数列时,因为,所以,又因为,所以有:,且,所以;,,不妨令,则有如下不等式:;当时,令,则当时,,此时无解;当时,令,则当时,,此时无解;所以必有:,故:必要性满足;综上:数列为等差数列的必要非充分条件是【点睛】本题考查数列的定义以及证明,难度困难.对于充分必要条件的证明,需要对充分性和必要性同时分析,不能取其一分析;新定义的数列问题,可通过定义先理解定义的含义,然后再分析问题.21、(1)非奇非偶,理由见解析;(2)21或20个.【解析】

(1)先利用辅助角公式化简,再利用和可判断为非奇非偶函数.(2)求出的解析式后结合函数的图像、周期及给定区间的特点可判断在给定的范围上的零点的个数.【详解】(1),则,故不是奇函数,又,,故不是偶函数.综上,为非奇非偶函数.(2),的图象如图所示:令,则,则或,,也就是或

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