云南省宜良第一中学2023年高一数学第二学期期末考试试题含解析_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注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.某几何体的三视图如图所示(单位:),则该几何体的体积(单位:)是()A. B. C. D.2.设等比数列的前项和为,若,,则()A.63 B.62 C.61 D.603.函数的定义域为()A. B. C. D.4.已知,,,则它们的大小关系是()A. B. C. D.5.某小组有3名男生和2名女生,从中任选2名学生参加演讲比赛,那么下列互斥但不对立的两个事件是()A.“至少1名男生”与“全是女生”B.“至少1名男生”与“至少有1名是女生”C.“至少1名男生”与“全是男生”D.“恰好有1名男生”与“恰好2名女生”6.已知圆的圆心与点关于直线对称,直线与圆相交于,两点,且,则圆的半径长为()A. B. C.3 D.7.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为()A. B. C. D.8.已知满足,则()A.1 B.3 C.5 D.79.的内角,,的对边分别为,,.已知,则()A. B. C. D.10.已知水平放置的是按“斜二测画法”得到如图所示的直观图,其中,,那么原中的大小是().A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列,其中,若数列中,恒成立,则实数的取值范围是_______.12.设直线与圆C:x2+y2-2ay-2=0相交于A,B两点,若,则圆C的面积为________13.等比数列中,,则公比____________.14.若满足约束条件则的最大值为__________.15.已知函数f(n)=n2cos(nπ),且an=f(n)+f(n+1),则a1+a2+a3+…+a100=_______16.若一个圆锥的高和底面直径相等且它的体积为,则此圆锥的侧面积为______.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.如图已知平面,,,,,,点,分别为,的中点.(1)求证://平面;(2)求直线与平面所成角的大小.18.记Sn为等比数列的前n项和,已知S2=2,S3=-6.(1)求的通项公式;(2)求Sn,并判断Sn+1,Sn,Sn+2是否成等差数列.19.己知向量,,设函数,且的图象过点和点.(1)当时,求函数的最大值和最小值及相应的的值;(2)将函数的图象向右平移个单位后,再将得到的图象上各点的横坐标伸长为原来的4倍,纵坐标不变,得到函数的图象,若在有两个不同的解,求实数的取值范围.20.四棱柱中,底面为正方形,,为中点,且.(1)证明;(2)求点到平面的距离.21.在中,角所对的边分别为,且.(1)求边长;(2)若的面积为,求边长.

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、B【解析】由三视图可知,该几何体是一个棱长为的正方体挖去一个圆锥的组合体,正方体体积为,圆锥体积为几何体的体积为,故选B.【方法点睛】本题利用空间几何体的三视图重点考查学生的空间想象能力和抽象思维能力,属于难题.三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响.2、A【解析】

由等比数列的性质可得S2,S4-S2,S6-S4成等比数列,代入数据计算可得.【详解】因为,,成等比数列,即3,12,成等比数列,所以,解得.【点睛】本题考查等比数列的性质与前项和的计算,考查运算求解能力.3、A【解析】

根据对数函数的定义域直接求解即可.【详解】由题知函数,所以,所以函数的定义域是.故选:A.【点睛】本题考查了对数函数的定义域的求解,属于基础题.4、C【解析】因为,,故选C.5、D【解析】

从3名男生和2名女生中任选2名学生的所有结果有“2名男生”、“2名女生”、“1名男生和1名女生”.选项A中的两个事件为对立事件,故不正确;选项B中的两个事件不是互斥事件,故不正确;选项C中的两个事件不是互斥事件,故不正确;选项D中的两个事件为互斥但不对立事件,故正确.选D.6、A【解析】

根据题干画出简图,在直角中,通过弦心距和半径关系通过勾股定理求解即可。【详解】圆的圆心与点关于直线对称,所以,,设圆的半径为,如下图,圆心到直线的距离为:,,【点睛】直线和圆相交问题一般两种方法:第一,通过弦心距d和半径r的关系,通过勾股定理求解即可。第二,直线方程和圆的方程联立,则。两种思路,此题属于中档题型。7、B【解析】

由三视图判断该几何体是有三条棱两两垂直是三棱锥,结合三视图的数据可得结果.【详解】由三视图可得该几何体是如图所示的三棱锥,其中AB,BC,BP两两垂直,且,则和的面积都是1,的面积为2,在中,,则的面积为,所以该几何体的表面积为,故选:B.【点睛】三视图问题是考查学生空间想象能力最常见题型,也是高考热点.观察三视图并将其“翻译”成直观图是解题的关键,不但要注意三视图的三要素“高平齐,长对正,宽相等”,还要特别注意实线与虚线以及相同图形的不同位置对几何体直观图的影响,对简单组合体三视图问题,先看俯视图确定底面的形状,根据正视图和侧视图,确定组合体的形状.8、B【解析】

已知两个边和一个角,由余弦定理,可得。【详解】由题得,,,代入,化简得,解得(舍)或.故选:B【点睛】本题考查用余弦定理求三角形的边,是基础题。9、A【解析】

由正弦定理,整理得到,即可求解,得到答案.【详解】在中,因为,由正弦定理可得,因为,则,所以,即,又因为,则,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,其中解答中熟练应用正弦定理的边角互化,以及特殊角的三角函数是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.10、C【解析】

根据斜二测画法还原在直角坐标系的图形,进而分析出的形状,可得结论.【详解】如图:根据斜二测画法可得:,故原是一个等边三角形故选【点睛】本题是一道判定三角形形状的题目,主要考查了平面图形的直观图,考查了数形结合的思想二、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、【解析】因为圆心坐标与半径分别为,所以圆心到直线的距离,则,解之得,所以圆的面积,应填答案.13、【解析】

根据题意得到:,解方程即可.【详解】由题知:,解得:.故答案为:【点睛】本题主要考查等比数列的性质,熟练掌握等比数列的性质为解题的关键,属于简单题.14、【解析】

作出可行域,根据目标函数的几何意义可知当时,.【详解】不等式组表示的可行域是以为顶点的三角形区域,如下图所示,目标函数的最大值必在顶点处取得,易知当时,.【点睛】线性规划问题是高考中常考考点,主要以选择及填空的形式出现,基本题型为给出约束条件求目标函数的最值,主要结合方式有:截距型、斜率型、距离型等.15、-1【解析】

分n为偶数和奇数求得数列的奇数项和偶数项均为等差数列,然后利用分组求和得答案.【详解】若n为偶数,则an=f(n)+f(n+1)=n2﹣(n+1)2=﹣(2n+1),偶数项为首项为a2=﹣5,公差为﹣4的等差数列;若n为奇数,则an=f(n)+f(n+1)=﹣n2+(n+1)2=2n+1,奇数项为首项为a1=3,公差为4的等差数列.∴a1+a2+a3+…+a1=(a1+a3+…+a99)+(a2+a4+…+a1)1.故答案为:1.【点睛】本题考查数列递推式,考查了等差关系的确定,训练了等差数列前n项和的求法,是中档题.16、【解析】

先由圆锥的体积公式求出圆锥的底面半径,再结合圆锥的侧面积公式求解即可.【详解】解:设圆锥的底面半径为,则圆锥的高为,母线长为,由圆锥的体积为,则,即,则此圆锥的侧面积为.故答案为:.【点睛】本题考查了圆锥的体积公式,重点考查了圆锥的侧面积公式,属基础题.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)见证明;(2)【解析】

(1)要证线面平行即证线线平行,本题连接A1B,(2)取中点,连接证明平面,再求出,得到.【详解】(1)如图,连接,在中,因为和分别是和的中点,所以.又因为平面,所以平面;取中点和中点,连接,,.因为和分别为和,所以,,故且,所以,且.又因为平面,所以平面,从而为直线与平面所成的角.在中,可得,所以.因为,,所以,,,所以,,又由,有.在中,可得;在中,,因此.所以直线与平面所成角为.【点睛】求线面角一般有两个方法:几何法做出线上一点到平面的高,求出高;或利用等体积法求高向量法.18、(1);(2)见解析.【解析】试题分析:(1)由等比数列通项公式解得,即可求解;(2)利用等差中项证明Sn+1,Sn,Sn+2成等差数列.试题解析:(1)设的公比为.由题设可得,解得,.故的通项公式为.(2)由(1)可得.由于,故,,成等差数列.点睛:等差、等比数列的性质是两种数列基本规律的深刻体现,是解决等差、等比数列问题既快捷又方便的工具,应有意识地去应用.但在应用性质时要注意性质的前提条件,有时需要进行适当变形.在解决等差、等比数列的运算问题时,经常采用“巧用性质、整体考虑、减少运算量”的方法.19、(1)最大值为2,此时;最小值为-1,此时.(2)【解析】

(1)根据向量数量积坐标公式,列出函数,再根据函数图像过定点,求解函数解析式,当时,解出的范围,根据三角函数性质,可求最值;(2)根据三角函数平移伸缩变换,写出解析式,画出在上的图象,根据图像即可求解参数取值范围.【详解】解:(1)由题意知.根据的图象过点和,得到,解得,.当时,,,最大值为2,此时,最小值为-1,此时.(2)将函数的图象向右平移一个单位得,再将得到的图象上各点的横坐标伸长为原来的4倍,纵坐标不变,得令,,如图当时,在有两个不同的解∴,即.【点睛】本题考查(1)三角函数最值问题(2)三角函数的平移伸缩变换,考查计算能力,考查转化与化归思想,考查数形结合思想,属于中等题型.20、(1)见解析;(2).【解析】试题分析:(1)证明线线垂直,一般利用线面垂直性质定理,即利用线面垂直进行证明,而证明线面垂直,则利用线面垂直判定定理,即从已知的线线垂直出发给予证明,本题利用平几知识,如等边三角形性质、正方形性质得线线垂直,(2)求点到直线距离,一般方法利用等体积法转化为求高.试题解析:(1)等边中,为中点,又,且在正方形中,(2)中,,由(1)知,等体积法可

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