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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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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1.三角形的三条边长是连续的三个自然数,且最大角是最小角的2倍,则该三角形的最大边长为()A.4 B.5 C.6 D.72.下列正确的是()A.若a,b∈R,则B.若x<0,则x+≥-2=-4C.若ab≠0,则D.若x<0,则2x+2-x>23.在棱长为1的正方体中,点在线段上运动,则下列命题错误的是()A.异面直线和所成的角为定值 B.直线和平面平行C.三棱锥的体积为定值 D.直线和平面所成的角为定值4.“”是“直线与直线互相垂直”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.若且则的值是().A. B. C. D.6.已知数列,如果,,,……,,……,是首项为1,公比为的等比数列,则=A. B. C. D.7.若,则三个数的大小关系是()A. B.C. D.8.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9.正方体中,的中点为,的中点为,则异面直线与所成的角是()A. B. C. D.10.在中,角的对边分别是,已知,则()A. B. C. D.或二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列,其中,若数列中,恒成立,则实数的取值范围是_______.12.已知数列满足,(),则________.13.在半径为的球中有一内接正四棱柱(底面是正方形,侧棱垂直底面),当该正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差是__________.14.若函数是奇函数,其中,则__________.15.已知,,则________16.如图,正方体中,的中点为,的中点为,为棱上一点,则异面直线与所成角的大小为__________.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.已知等差数列满足.(1)求的通项公式;(2)设等比数列满足,求的前项和.18.已知圆C:内有一点P(2,2),过点P作直线l交圆C于A、B两点.(1)当弦AB被点P平分时,写出直线l的方程;(2)当直线l的倾斜角为45º时,求弦AB的长.19.已知数列的前n项和为,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,设数列的前n项和为,证明.20.如图,在四棱锥P~ABCD中,底面ABCD为矩形,E,F分别为AD,PB的中点,PE⊥平面ABCD,AP⊥DP,AP=DP.(1)求证:EF∥平面PCD;(2)设G为AB中点,求证:平面EFG⊥平面PCD.21.已知三角形ABC的顶点为,,,M为AB的中点.(1)求CM所在直线的方程;(2)求的面积.
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】
根据三角形满足的两个条件,设出三边长分别为,三个角分别为,利用正弦定理列出关系式,根据二倍角的正弦函数公式化简后,表示出,然后利用余弦定理得到,将表示出的代入,整理后得到关于的方程,求出方程的解得到的值,【详解】解:设三角形三边是连续的三个自然,三个角分别为,
由正弦定理可得:,
,
再由余弦定理可得:,
化简可得:,解得:或(舍去),
∴,故三角形的三边长分别为:,故选:C.【点睛】此题考查了正弦、余弦定理,以及二倍角的正弦函数公式,正弦、余弦定理很好的建立了三角形的边角关系,熟练掌握定理是解本题的关键,属于中档题.2、D【解析】对于A,当ab<0时不成立;对于B,若x<0,则x+=-≤-2=-4,当且仅当x=-2时,等号成立,因此B选项不成立;对于C,取a=-1,b=-2,+=-<a+b=-3,所以C选项不成立;对于D,若x<0,则2x+2-x>2成立.故选D.3、D【解析】
结合条件和各知识点对四个选项逐个进行分析,即可得解.【详解】,在棱长为的正方体中,点在线段上运动易得平面,平面,,故这两个异面直线所成的角为定值,故正确,直线和平面平行,所以直线和平面平行,故正确,三棱锥的体积还等于三棱锥的体积,而平面为固定平面且大小一定,,而平面点到平面的距离即为点到该平面的距离,三棱锥的体积为定值,故正确,由线面夹角的定义,令与的交点为,可得即为直线和平面所成的角,当移动时这个角是变化的,故错误故选【点睛】本题考查了异面直线所成角的概念、线面平行及线面角等,三棱锥的体积的计算可以进行顶点轮换及线面平行时,直线上任意一点到平面的距离都相等这一结论,即等体积法的转换.4、A【解析】
对分类讨论,利用两条直线相互垂直的充要条件即可得出.【详解】由题意,当时,两条直线分别化为:,,此时两条直线相互垂直;当时,两条直线分别化为:,,此时两条直线不垂直,舍去;当且时,由两条直线相互垂直,则,即,解得或;综上可得:或,两条直线相互垂直,所以“”是“直线与直线互相垂直”的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题考查了简易逻辑的判定方法、两条直线相互垂直的充要条件,考查了推理能力与计算能力,属于基础题.5、C【解析】由题设,又,则,所以,,应选答案C.点睛:角変换是三角变换中的精髓,也是等价化归与转化数学思想的具体运用,求解本题的关键是巧妙地将一个角变为已知两角的差,再运用三角变换公式进行求解.6、A【解析】分析:累加法求解。详解:,,解得点睛:形如的模型,求通项公式,用累加法。7、A【解析】
根据对数函数以及指数函数的性质比较,b,c的大小即可.【详解】=log50.2<0,b=20.5>1,0<c=0.52<1,则,故选A.【点睛】本题考查了对数函数以及指数函数的性质,是一道基础题.8、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.9、D【解析】
首先根据得到异面直线与所成的角就是直线与所成角,再根据即可求出答案.【详解】由图知:取的中点,连接.因为,所以异面直线与所成的角就是直线与所成角.因为,所以,.因为,所以,.所以异面直线与所成的角为.故选:D【点睛】本题主要考查异面直线所成角,平移找角为解题的关键,属于简单题.10、B【解析】
由已知知,所以B<A=,由正弦定理得,==,所以,故选B考点:正弦定理二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
由函数(数列)单调性确定的项,哪些项取,哪些项取,再由是最小项,得不等关系.【详解】由题意数列是递增数列,数列是递减数列,存在,使得时,,当时,,∵数列中,是唯一的最小项,∴或,或,或,综上.∴的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查数列的单调性与最值.解题时楞借助函数的单调性求解.但数列是特殊的函数,它的自变量只能取正整数,因此讨论时与连续函数有一些区别.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、【解析】
根据正四棱柱外接球半径的求解方法可得到正四棱柱底面边长和高的关系,利用基本不等式得到,得到侧面积最大值为;根据球的表面积公式求得球的表面积,作差得到结果.【详解】设球内接正四棱柱的底面边长为,高为则球的半径:正四棱柱的侧面积:球的表面积:当正四棱柱的侧面积最大时,球的表面积与该正四棱柱的侧面积之差为:本题正确结果:【点睛】本题考查多面体的外接球的相关问题的求解,关键是能够根据外接球半径构造出关于正棱柱底面边长和高的关系式,利用基本不等式求得最值;其中还涉及到球的表面积公式的应用.14、【解析】
定义域上的奇函数,则【详解】函数是奇函数,所以,又,则所以填【点睛】定义域上的奇函数,我们可以直接搭建方程,若定义域中则不能直接代指.15、【解析】
直接利用反三角函数求解角的大小,即可得到答案.【详解】因为,,根据反三角函数的性质,可得.故答案为:.【点睛】本题主要考查了三角方程的解法,以及反三角函数的应用,属于基础题.16、【解析】
根据题意得到直线MP运动起来构成平面,可得到面,进而得到结果.【详解】取的中点O连接,,根据题意可得到直线MP是一条动直线,当点P变动时直线就构成了平面,因为MO均为线段的中点,故得到,四边形为平行四边形,面,故得到,又面,进而得到.故夹角为.故答案为.【点睛】这个题目考查的是异面直线的夹角的求法;常见方法有:将异面直线平移到同一平面内,转化为平面角的问题;或者证明线面垂直进而得到面面垂直,这种方法适用于异面直线垂直的时候.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)根据基本元的思想,将已知条件转化为的形式,列方程组,解方程组可求得的值.并由此求得数列的通项公式.(2)利用(1)的结论求得的值,根据基本元的思想,,将其转化为的形式,由此求得的值,根据等比数列前项和公式求得数列的前项和.【详解】解:(1)设的公差为,则由得,故的通项公式,即.(2)由(1)得.设的公比为,则,从而,故的前项和.【点睛】本小题主要考查利用基本元的思想解有关等差数列和等比数列的问题,属于基础题.18、(1)(2)【解析】分析:(1)为的中点,故,所以斜率,由此求解直线方程(2)已知直线方程,利用半径和点到直线的距离,求解弦长.详解:(1)P为AB中点C(1,0),P(2,2)(2)的方程为由已知,又直线过点P(2,2)直线的方程为即x-y=0C到直线l的距离,点睛:利用圆与直线的几何性质解圆有关的问题常见解法,圆心到直线的距离、半径、弦长之间的关系为.19、(1);(2)见解析.【解析】【试题分析】(1)借助题设中的数列递推式探求数列通项之间的关系,再运用等比数列的定义求得通项公式;(2)依据(1)的结论运用错位相减法求解,再借助简单缩放法推证:(1)当时,得,当时,得,所以,(2)由(1)得:,又①得②两式相减得:,故,所以.点睛:解答本题的思路是充分借助题设条件,先探求数列的的通项公式,再运用错位相减法求解前项和.解答第一问时,先借助题设中的数列递推式探求数列通项之间的关系,再运用等比数列的定义求得通项公式;解答第二问时,先依据(1)中的结论求得,运用错位相减求和法求得,使得问题获解.20、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】
(1)取的中点,连接,通过证明四边形为平行四边形,证得,由此证得平面.(2)通过证明,证得平面,由此证得平面,从而证得平面平面.【详解】(1)证明:取PC的中点H,连接FH则FH∥BC,FH,又ED∥BC,ED,∴ED∥FH,ED=FH,∴四边形EFHD为平行四边形,∴EF∥DH,又DH⊂平面PCD,EF⊄平面PCD,∴EF∥平面PCD;(2)证明:∵PE⊥平面ABCD,CD⊥AD,∴CD⊥AP(三垂线定理),又AP⊥PD,∴AP⊥平面PCD,又∵GF∥AP,∴GF⊥平面P
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