2022-2023学年云南省玉龙纳西族自治县一中数学高一第二学期期末质量检测试题含解析_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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.空间直角坐标系中,点关于轴对称的点的坐标是()A. B.C. D.2.等比数列中,,则等于是()A. B.4 C. D.3.若,,则的最小值为()A.2 B. C. D.4.如图,网格纸上正方形小格边长为,图中粗线画的是某几何体的三视图,则该几何体的表面积等于()A.B.C.D.5.某兴趣小组合作制作了一个手工制品,并将其绘制成如图所示的三视图,其中侧视图中的圆的半径为3,则制作该手工制品表面积为()A. B. C. D.6.如图,测量河对岸的塔高AB时可以选与塔底B在同一水平面内的两个测点C与D,测得,,CD=30,并在点C测得塔顶A的仰角为60°,则塔高AB等于A. B. C. D.7.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.188.用分层抽样的方法从10盆红花和5盆蓝花中选出3盆,则所选红花和蓝花的盆数分别为A.2,1 B.1,2 C.0,3 D.3,09.在一个平面上,机器人到与点的距离为8的地方绕点顺时针而行,它在行进过程中到经过点与的直线的最近距离为()A. B. C. D.10.下列函数中,在区间上为增函数的是().A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知直线与圆交于两点,若,则____.12.《九章算术》中,将底面为长方形且由一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马,将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑.若三棱锥为鳖臑,平面,,三棱锥的四个顶点都在球的球面上,则球的表面积为__________.13.若数列的前4项分别是,则它的一个通项公式是______.14.已知角的终边经过点,若,则______.15.方程在区间内解的个数是________16.已知函数,关于此函数的说法:①为周期函数;②有对称轴;③为的对称中心;④;正确的序号是_________.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.已知向量a=(sinθ,1),b(1)若a⊥b,求(2)求|a18.已知公差不为的等差数列满足.若,,成等比数列.(1)求的通项公式;(2)设,求数列的前项和.19.在中,内角所对的边分别为,且.(1)求的值;(2)若,求的面积.20.已知函数.(1)求证:;(2)若角满足,求锐角的取值范围.21.设向量,,.(1)若,求实数的值;(2)求在方向上的投影.

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】

关于轴对称,纵坐标不变,横坐标、竖坐标变为相反数.【详解】关于轴对称的两点的纵坐标相同,横坐标、竖坐标均互为相反数.所以点关于轴对称的点的坐标是.故选:A.【点睛】本题考查空间平面直角坐标系,考查关于坐标轴、坐标平面对称的问题.属于基础题.2、B【解析】

利用等比数列通项公式直接求解即可.【详解】因为是等比数列,所以.故选:B【点睛】本题考查了等比数列通项公式的应用,属于基础题.3、D【解析】

根据所给等量关系,用表示出可得.代入中,构造基本不等式即可求得的最小值.【详解】因为,所以变形可得所以由基本不等式可得当且仅当时取等号,解得所以的最小值为故选:D【点睛】本题考查了基本不等式求最值的应用,注意构造合适的基本不等式形式,属于中档题.4、C【解析】

由三视图可知该几何体是一个四棱锥,作出图形即可求出表面积。【详解】该几何体为四棱锥,如图..选C.【点睛】本题考查了三视图,考查了四棱锥的表面积,考查了学生的空间想象能力与计算能力,属于基础题。5、D【解析】

由三视图可知,得到该几何体是由两个圆锥组成的组合体,根据几何体的表面积公式,即可求解.【详解】由三视图可知,该几何体是由两个圆锥组成的组合体,其中圆锥的底面半径为3,高为4,所以几何体的表面为.选D.【点睛】本题考查了几何体的三视图及表面积的计算,在由三视图还原为空间几何体的实际形状时,要根据三视图的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线,不可见轮廓线在三视图中为虚线,求解以三视图为载体的空间几何体的表面积与体积的关键是由三视图确定直观图的形状以及直观图中线面的位置关系和数量关系,利用相应公式求解.6、D【解析】在中,由正弦定理得,解得在中,7、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.8、A【解析】

利用分层抽样的性质直接求解.【详解】解:用分层抽样的方法从10盆红花和5盆蓝花中选出3盆,则所选红花的盆数为:,所选蓝花的盆数为:.故选:A.【点睛】本题考查所选红花和蓝花的盆数的求法,考查分层抽样的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.9、A【解析】

由题意知机器人的运行轨迹为圆,利用圆心到直线的距离求出最近距离.【详解】解:机器人到与点距离为8的地方绕点顺时针而行,在行进过程中保持与点的距离不变,机器人的运行轨迹方程为,如图所示;与,直线的方程为,即为,则圆心到直线的距离为,最近距离为.故选.【点睛】本题考查了直线和圆的位置关系,以及点到直线的距离公式,属于基础题.10、B【解析】试题分析:根据初等函数的图象,可得函数在区间(0,1)上的单调性,从而可得结论.解:由题意,A的底数大于0小于1、C是图象在一、三象限的单调减函数、D是余弦函数,,在(0,+∞)上不单调,B的底数大于1,在(0,+∞)上单调增,故在区间(0,1)上是增函数,故选B考点:函数的单调性点评:本题考查函数的单调性,掌握初等函数的图象与性质是关键.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

根据点到直线距离公式与圆的垂径定理求解.【详解】圆的圆心为,半径为,圆心到直线的距离:,由得,解得.【点睛】本题考查直线与圆的应用.此题也可联立圆与直线方程,消元后用弦长公式求解.12、【解析】

由题意得该四面体的四个面都为直角三角形,且平面,可得,.因为为直角三角形,可得,所以,因此,结合几何关系,可求得外接球的半径,,代入公式即可求球的表面积.【详解】本题主要考查空间几何体.由题意得该四面体的四个面都为直角三角形,且平面,,,,.因为为直角三角形,因此或(舍).所以只可能是,此时,因此,所以平面所在小圆的半径即为,又因为,所以外接球的半径,所以球的表面积为.【点睛】本题考查三棱锥的外接球问题,难点在于确定BC的长,即得到,再结合几何性质即可求解,考查学生空间想象能力,逻辑推理能力,计算能力,属中档题.13、【解析】

根据等比数列的定义即可判断出该数列是以为首项,为公比的等比数列,根据等比数列的通项公式即可写出该数列的一个通项公式.【详解】解:∵,该数列是以为首项,为公比的等比数列,该数列的通项公式是:,故答案为:.【点睛】本题主要考查等比数列的定义以及等比数列的通项公式,属于基础题.14、【解析】

利用三角函数的定义可求.【详解】由三角函数的定义可得,故.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数的定义,注意根据正弦的定义构建关于的方程,本题属于基础题.15、4.【解析】分析:通过二倍角公式化简得到,进而推断或,进而求得结果.详解:,所以或,因为,所以或或或,故解的个数是4.点睛:该题考查的是有关方程解的个数问题,在解题的过程中,涉及到的知识点有正弦的倍角公式,方程的求解问题,注意一定不要两边除以,最后求得结果.16、①②④【解析】

由三角函数的性质及,分别对各选项进行验证,即可得出结论.【详解】解:由函数,可得①,可得为周期函数,故①正确;②由,,故,是偶函数,故有对称轴正确,故②正确;③为偶数时,,为奇数时,故不为的对称中心,故③不正确;④由,可得正确,故④正确.故答案为:①②④.【点睛】本题主要考查三角函数的值域、周期性、对称性等相关知识,综合性大,属于中档题.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)-π4【解析】

(1)两向量垂直,坐标关系满足x1x2+y1y2=0,由已知可得关于sin【详解】(1)∵a⊥b,∴sinθ+cosθ=0(2)|a+b|=(1+sinθ)2+【点睛】本题考查向量的坐标运算,两向量垂直,求两向量之和的模的最大值,当计算到最大值为3+22时,由平方和公式还可以继续化简,即3+218、(1);(2).【解析】

(1)根据对比中项的性质即可得出一个式子,再带入等差数列的通项公式即可求出公差.(2)根据(1)的结果,利用分组求和即可解决.【详解】(1)因为成等比数列,所以,所以,即,因为,所以,所以;(2)因为,所以,,.【点睛】本题主要考查了等差数列通项式,以及等差中项的性质.数列的前的求法,求数列前项和常用的方法有错位相减、分组求和、裂项相消.19、(1);(2).【解析】

(1)首先利用正弦定理边化角,再利用即可得到答案;(2)利用余弦定理和面积公式即可得到答案.【详解】(1),所以,所以,即因为,所以,所以,即.(2)因为,所以.由余弦定理可得,因为,所以,解得.故的面积为.【点睛】本题主要考查解三角形的综合应用,意在考查学生的基础知识,转化能力及计算能力,难度不大.20、(1)证明见解析;(2).【解析】

(1)根据函数的解析式化简计算可得出;(2)由(1)得,由,可得,并推导出函数为上的增函数,可得出,由为锐角可得出,由此可得出锐角的取值范围.【详解】(1),;(2)任取、,且,,,,,所以,函数是上的增函数,由(1)知:即,由,得,又,即有,故有,即,为锐角,则,,的取值范围是.【点睛】本题考查利

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