四川省成都市双流中学2023年数学高一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.函数图像的一条对称轴方程为()A. B. C. D.2.设点是棱长为的正方体的棱的中点,点在面所在的平面内,若平面分别与平面和平面所成的锐二面角相等,则点到点的最短距离是()A. B. C. D.3.设,则下列不等式恒成立的是A. B.C. D.4.已知平面平面,直线平面,直线平面,,在下列说法中,①若,则;②若,则;③若,则.正确结论的序号为()A.①②③ B.①② C.①③ D.②③5.如图,在矩形中,,,点为的中点,点在边上,点在边上,且,则的最大值是()A. B. C. D.6.一个几何体的三视图如图所示,则这个几何体的表面积为()A.13+5 B.11+5 C.7.已知某区中小学学生人数如图所示,为了解学生参加社会实践活动的意向,拟采用分层抽样的方法来进行调查。若高中需抽取20名学生,则小学与初中共需抽取的人数为()A.30 B.40 C.70 D.908.下列函数中,在区间上单调递增的是()A. B. C. D.9.已知,复数,若的虚部为1,则()A.2 B.-2 C.1 D.-110.若存在正实数,使得,则()A.实数的最大值为 B.实数的最小值为C.实数的最大值为 D.实数的最小值为二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.住在同一城市的甲、乙两位合伙人,约定在当天下午4.00-5:00间在某个咖啡馆相见商谈合作事宜,他们约好当其中一人先到后最多等对方10分钟,若等不到则可以离去,则这两人能相见的概率为__________.12.已知向量,,且,则的值为________.13.已知P1(x1,y1),P2(x2,y2)是以原点O为圆心的单位圆上的两点,∠P1OP2=θ(θ为钝角).若,则x1x2+y1y2的值为_____.14.P是棱长为4的正方体的棱的中点,沿正方体表面从点A到点P的最短路程是_______.15.下列命题中:①若,则的最大值为;②当时,;③的最小值为;④当且仅当均为正数时,恒成立.其中是真命题的是__________.(填上所有真命题的序号)16.已知实数,是与的等比中项,则的最小值是______.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.已知圆,过点作直线交圆于、两点.(1)当经过圆心时,求直线的方程;(2)当直线的倾斜角为时,求弦的长;(3)求直线被圆截得的弦长时,求以线段为直径的圆的方程.18.已知直线与圆相交于,两点.(1)若,求;(2)在轴上是否存在点,使得当变化时,总有直线、的斜率之和为0,若存在,求出点的坐标:若不存在,说明理由.19.已知为数列的前n项和,且.(1)求数列的通项公式;(2)若,求数列的前n项和.20.如图1,ABCD为菱形,∠ABC=60°,△PAB是边长为2的等边三角形,点M为AB的中点,将△PAB沿AB边折起,使平面PAB⊥平面ABCD,连接PC、PD,如图2,(1)证明:AB⊥PC;(2)求PD与平面ABCD所成角的正弦值(3)在线段PD上是否存在点N,使得PB∥平面MC?若存在,请找出N点的位置;若不存在,请说明理由21.制订投资计划时,不仅要考虑可能获得的盈利,而且要考虑可能出现的亏损.某投资人打算投资甲、乙两个项目.根据预测,甲、乙项目可能的最大盈利分别为和,可能的最大亏损率分别为和.投资人计划投资金额不超过亿元,要求确保可能的资金亏损不超过亿元,问投资人对甲、乙两个项目各投资多少亿元,才能使可能的盈利最大?

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】

对称轴为【详解】依题意有解得故选B【点睛】本题考查的对称轴,属于基础题。2、B【解析】

以为原点,为轴为轴为轴,建立空间直角坐标系,计算三个平面的法向量,根据夹角相等得到关系式:,再利用点到直线的距离公式得到答案.【详解】`以为原点,为轴为轴为轴,建立空间直角坐标系.则易知:平面的法向量为平面的法向量为设平面的法向量为:则,取平面分别与平面和平面所成的锐二面角相等或看作平面的两条平行直线,到的距离.根据点到直线的距离公式得,点到点的最短距离都是:故答案为B【点睛】本题考查了空间直角坐标系,二面角,最短距离,意在考查学生的计算能力和空间想象能力.3、C【解析】

利用不等式的性质,合理推理,即可求解,得到答案.【详解】因为,所以,所以A项不正确;因为,所以,,则,所以B不正确;因为,则,所以,又因为,则,所以等号不成立,所以C正确;由,所以,所以D错误.【点睛】本题主要考查了不等式的性质的应用,其中解答中熟记不等式的性质,合理运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.4、D【解析】

由面面垂直的性质和线线的位置关系可判断①;由面面垂直的性质定理可判断②;由线面垂直的性质定理可判断③.【详解】平面平面.直线平面,直线平面,,①若,可得,可能平行,故①错误;②若,由面面垂直的性质定理可得,故②正确;③若,可得,故③正确.故选:D.【点睛】本题考查空间线线和线面、面面的位置关系,主要是平行和垂直的判断和性质,考查推理能力,属于基础题.5、A【解析】

把线段最值问题转化为函数问题,建立函数表达式,从而求得最值.【详解】设,,,,,,,,,,的最大值是.故选A.【点睛】本题主要考查函数的实际应用,建立合适的函数关系式是解决此题的关键,意在考查学生的分析能力及数学建模能力.6、B【解析】

三视图可看成由一个长1宽2高1的长方体和以2和1为直角边的三角形为底面高为1的三棱柱组合而成.【详解】几何体可看成由一个长1宽2高1的长方体和以2和1为直角边的三角形为底面高为1的三棱柱组合而成S=【点睛】已知三视图,求原几何体的表面积或体积是高考必考内容,主要考查空间想象能力,需要熟练掌握常见的几何体的三视图,会识别出简单的组合体.7、C【解析】

根据高中抽取的人数和高中总人数计算可得抽样比;利用小学和初中总人数乘以抽样比即可得到结果.【详解】由题意可得,抽样比为:则小学和初中共抽取:人本题正确选项:【点睛】本题考查分层抽样中样本数量的求解,关键是能够明确分层抽样原则,准确求解出抽样比,属于基础题.8、A【解析】

判断每个函数在上的单调性即可.【详解】解:在上单调递增,,和在上都是单调递减.故选:A.【点睛】考查幂函数、指数函数、对数函数和反比例函数的单调性.9、B【解析】,所以,。故选B。10、C【解析】

将题目所给方程转化为关于的一元二次方程,根据此方程在上有解列不等式组,解不等式组求得的取值范围,进而求出正确选项.【详解】由得,当时,方程为不和题意,故这是关于的一元二次方程,依题意可知,该方程在上有解,注意到,所以由解得,故实数的最大值为,所以选C.【点睛】本小题主要考查一元二次方程根的分布问题,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

将甲、乙到达时间设为(以为0时刻,单位为分钟).则相见需要满足:画出图像,根据几何概型公式得到答案.【详解】根据题意:将甲、乙到达时间设为(以为0时刻,单位为分钟)则相见需要满足:画出图像:根据几何概型公式:【点睛】本题考查了几何概型的应用,意在考查学生解决问题的能力.12、【解析】

利用共线向量的坐标表示求出的值,可计算出向量的坐标,然后利用向量的模长公式可求出的值.【详解】,,且,,解得,,则,因此,,故答案为:.【点睛】本题考查利用共线向量的坐标表示求参数,同时也考查了向量模的坐标运算,考查计算能力,属于基础题.13、-【解析】

先利用平面向量数量积的定义和坐标运算得到,再利用两角和的正弦公式和平方关系进行求解.【详解】根据题意知,又P1,P2在单位圆上,,即x1x2+y1y2=cosθ;∵①又sin2θ+cos2θ=1②且θ为钝角,联立①②求得cosθ=-.【点睛】本题主要考查平面向量的数量积定义和坐标运算、两角和的正弦公式,意在考查学生的逻辑思维能力和基本运算能力,属于中档题.14、【解析】

从图形可以看出图形的展开方式有二,一是以底棱BC,CD为轴,可以看到此两种方式是对称的,所得结果一样,另外一种是以侧棱为轴展开,即以BB1,DD1为轴展开,此两种方式对称,求得结果一样,故解题时选择以BC为轴展开与BB1为轴展开两种方式验证即可【详解】由题意,若以BC为轴展开,则AP两点连成的线段所在的直角三角形的两直角边的长度分别为4,6,故两点之间的距离是若以BB1为轴展开,则AP两点连成的线段所在的直角三角形的两直角边的长度分别为2,8,故两点之间的距离是故沿正方体表面从点A到点P的最短路程是cm故答案为【点睛】本题考查多面体和旋转体表面上的最短距离问题,求解的关键是能够根据题意把求几何体表面上两点距离问题转移到平面中来求15、①②【解析】

根据均值不等式依次判断每个选项的正误,得到答案.【详解】①若,则的最大值为,正确②当时,,时等号成立,正确③的最小值为,取错误④当且仅当均为正数时,恒成立均为负数时也成立.故答案为①②【点睛】本题考查了均值不等式,掌握一正二定三相等的具体含义是解题的关键.16、【解析】

通过是与的等比中项得到,利用均值不等式求得最小值.【详解】实数是与的等比中项,,解得.则,当且仅当时,即时取等号.故答案为:.【点睛】本题考查了等比中项,均值不等式,1的代换是解题的关键.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);(3).【解析】

(1)求出圆的圆心,代入直线方程,求出直线的斜率,即可求直线l的方程;(2)当直线l的倾斜角为45°时,求出直线的斜率,然后求出直线的方程,利用点到直线的距离,半径,半弦长的关系求弦AB的长;(3)利用垂径公式,明确是的中点,进而得到以线段为直径的圆的方程.【详解】()圆的方程可化为,圆心为,半径为.当直线过圆心,时,,∴直线的方程为,即.()因为直线的倾斜角为且过,所以直线的方程为,即.圆心到直线的距离,∴弦.()由于,而弦心距,∴,∴是的中点.故以线段为直径的圆圆心是,半径为.故以线段为直径的圆的方程为.18、(1);(2)存在.【解析】

(1)由题得到的距离为,即得,解方程即得解;(2)设,,存在点满足题意,即,把韦达定理代入方程化简即得解.【详解】(1)因为圆,所以圆心坐标为,半径为2,因为,所以到的距离为,由点到直线的距离公式可得:,解得.(2)设,,则得,因为,所以,,设存在点满足题意,即,所以,因为,所以,所以,解得.所以存在点符合题意.【点睛】本题主要考查直线和圆的位置关系,考查直线和圆的探究性问题的解答,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力,属于中档题.19、(1)(2)【解析】

(1)先根据和项与通项关系得项之间递推关系,再根据等比数列定义以及通项公式求结果,(2)根据错位相减法求结果.【详解】(1)因为,所以当时,,相减得,,当时,,因此数列为首项为,2为公比的等比数列,(2),所以,则2,两式相减得.【点睛】本题考查错位相减法求和以及由和项求通项,考查基本求解能力,属中档题.20、(1)证明见解析(2).(3)存在,PN.【解析】

(1)只需证明AB⊥面PMC,即可证明AB⊥PC;(2)由PM⊥面ABCD得∠PDM为PD与平面ABCD所成角,解△PDM即可求得PD与平面ABCD所成角的正弦值.(3)设DB∩MC=E,连接NE,可得PB∥NE,.即可.【详解】(1)证明:∵△PAB是边长为2的等边三角形,点M为AB的中点,∴PM⊥AB.∵ABCD为菱形,∠ABC=60°.∴CM⊥AB,且PM∩MC=M,∴AB⊥面PMC,∵PC⊂面PMC,∴AB⊥PC;(2)∵平面PAB⊥平面ABCD,平面PAB∩平面ABCD=AB,PM⊥AB.∴PM⊥面ABCD,∴∠PDM为PD与平面ABCD所成角.PM,MD,PDsin∠PMD,即PD与平面ABCD所成角的正弦值为.(3)设DB∩MC=E,连接NE,则有面PBD∩面MNC=NE,∵PB∥平面MNC,∴PB∥NE.∴.线段PD上存在点N,使得PB∥平面MNC,且PN.【点睛】本题考查了面面垂直的性质定理、线面垂直的判定定理、线面角,利用线面平行的性质定理确定点N的位置是关键,属于中档题..21、投资人用亿元投资甲项目,亿元投资乙项目,才能在确保亏损不超过亿元的前提下,使可能的盈利最大.【解析】

设投资人分别用亿元、亿元投资甲、乙两个项目,根据题意列出变量、所满足的约束条件和线性目标函数,利用平移直线的方法得出线性目标函数取得最大值时的最优解,并将最优解

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