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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.已知平行四边形对角线与交于点,设,,则()A. B. C. D.2.在ΔABC中,角A、B、C所对的边分别为a、b、c,A=45°,B=30°,b=2,则a=()A.2 B.63 C.223.不等式>0的解集是()A.(-,0)(1,+) B.(-,0)C.(1,+) D.(0,1)4.设偶函数定义在上,其导数为,当时,,则不等式的解集为()A. B.C. D.5.椭圆以轴和轴为对称轴,经过点(2,0),长轴长是短轴长的2倍,则椭圆的方程为()A. B.C.或 D.或6..设、是关于x的方程的两个不相等的实数根,那么过两点,的直线与圆的位置关系是()A.相离. B.相切. C.相交. D.随m的变化而变化.7.某校高一甲、乙两位同学的九科成绩如茎叶图所示,则下列说法正确的是()A.甲、乙两人的各科平均分不同 B.甲、乙两人的中位数相同C.甲各科成绩比乙各科成绩稳定 D.甲的众数是83,乙的众数为878.已知函数(,,)的部分图象如图所示,则()A. B. C. D.9.在中,,,,则的面积是()A. B. C.或 D.或10.若点共线,则的值为()A. B. C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.数列的前项和,则的通项公式_____.12.的值域是______.13.把二进制数化为十进制数是:______.14.若关于的不等式有解,则实数的取值范围为________.15.若点,是圆C:上不同的两点,且,则的值为______.16.给出下列五个命题:①函数的一条对称轴是;②函数的图象关于点(,0)对称;③正弦函数在第一象限为增函数;④若,则,其中;⑤函数的图像与直线有且仅有两个不同的交点,则的取值范围为.以上五个命题中正确的有(填写所有正确命题的序号)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.设数列是等差数列,其前n项和为;数列是等比数列,公比大于0,其前项和为.已知,,,.(1)求数列和数列的通项公式;(2)设数列的前n项和为,若对任意的恒成立,求实数m的取值范围.18.在中,角,,所对的边分别为,,,.(1)求角的大小;(2)若,的面积为,求及的值.19.已知的三个内角的对边分别是,且.(1)求角的大小;(2)若的面积为,求的周长.20.已知,,且.(1)求函数的最小正周期;(2)若用和分别表示函数W的最大值和最小值.当时,求的值.21.已知.(1)求函数的最小正周期;(2)求函数在闭区间上的最小值并求当取最小值时,的取值.
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、B【解析】
根据向量减法的三角形法则和数乘运算直接可得结果.【详解】本题正确选项:【点睛】本题考查向量的线性运算问题,涉及到向量的减法和数乘运算的应用,属于基础题.2、C【解析】
利用正弦定理得到答案.【详解】asin故答案选C【点睛】本题考查了正弦定理,意在考查学生的计算能力.3、A【解析】
由题意可得,,求解即可.【详解】,解得或,故解集为(-,0)(1,+),故选A.【点睛】本题考查了分式不等式的解法,考查了计算能力,属于基础题.4、C【解析】构造函数,则,所以当时,,单调递减,又在定义域内为偶函数,所以在区间单调递增,单调递减,又等价于,所以解集为.故选C.点睛:本题考查导数的构造法应用.本题中,由条件构造函数,结合函数性质,可得抽象函数在区间单调递增,单调递减,结合函数草图,即可解得不等式解集.5、C【解析】
由于椭圆长轴长是短轴长的2倍,即,又椭圆经过点(2,0),分类讨论,即可求解.【详解】由于椭圆长轴长是短轴长的2倍,即,又椭圆经过点(2,0),则若焦点在x轴上,则,,椭圆方程为;若焦点在y轴上,则,,椭圆方程为,故选C.【点睛】本题主要考查了椭圆的方程的求解,其中解答中熟记椭圆的标准方程的形式,合理分类讨论是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.6、D【解析】直线AB的方程为.即,所以直线AB的方程为,因为,所以,所以,所以直线AB与圆可能相交,也可能相切,也可能相离.7、C【解析】
分别计算出甲、乙两位同学成绩的平均分、中位数、众数,由此确定正确选项.【详解】甲的平均分为,乙的平均分,两人平均分相同,故A选项错误.甲的中位数为,乙的中位数为,两人中位数不相同,故B选项错误.甲的众数是,乙的众数是,故D选项错误.所以正确的答案为C.由茎叶图可知,甲的数据比较集中,乙的数据比较分散,所以甲比较稳定.(因为方差运算量特别大,故不需要计算出方差.)故选:C【点睛】本小题主要考查根据茎叶图比较平均数、中位数、众数、方差,属于基础题.8、D【解析】试题分析:由图可知,,∴,又,∴,∴,又.∴.考点:由图象确定函数解析式.9、C【解析】
先根据正弦定理求出角,从而求出角,再根据三角形的面积公式进行求解即可.【详解】解:由,,,根据正弦定理得:,为三角形的内角,或,或在中,由,,或则面积或.故选C.【点睛】本题主要考查了正弦定理,三角形的面积公式以及特殊角的三角函数值,熟练掌握定理及公式是解本题的关键,属于中档题.10、A【解析】
通过三点共线转化为向量共线,即可得到答案.【详解】由题意,可知,又,点共线,则,即,所以,故选A.【点睛】本题主要考查三点共线的条件,难度较小.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】
根据和之间的关系,应用公式得出结果【详解】当时,;当时,;∴故答案为【点睛】本题考查了和之间的关系式,注意当和时要分开讨论,题中的数列非等差数列.本题属于基础题12、【解析】
对进行整理,得到正弦型函数,然后得到其值域,得到答案.【详解】,因为所以的值域为.故答案为:【点睛】本题考查辅助角公式,正弦型函数的值域,属于简单题.13、51【解析】110011(2)14、【解析】
利用判别式可求实数的取值范围.【详解】不等式有解等价于有解,所以,故或,填.【点睛】本题考查一元二次不等式有解问题,属于基础题.15、【解析】
由,再结合坐标运算即可得解.【详解】解:因为点,是圆C:上不同的两点,则,,又所以,即,故答案为:.【点睛】本题考查了向量模的运算,重点考查了运算能力,属基础题.16、①②⑤【解析】试题分析:①将代入可得函数最大值,为函数对称轴;②函数的图象关于点对称,包括点;③,③错误;④利用诱导公式,可得不同于的表达式;⑤对进行讨论,利用正弦函数图象,得出函数与直线仅有有两个不同的交点,则.故本题答案应填①②⑤.考点:三角函数的性质.【知识点睛】本题主要考查三角函数的图象性质.对于和的最小正周期为.若为偶函数,则当时函数取得最值,若为奇函数,则当时,.若要求的对称轴,只要令,求.若要求的对称中心的横坐标,只要令即可.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)根据等比数列与等差数列,分别设公比与公差再用基本量法求解即可.(2)由(1)有再错位相减求解,利用不等式恒成立的方法求解即可.【详解】解:(1)设等比数列的公比为q,由,,可得.∵,可得.故;设等差数列的公差为d,由,得,由,得,∴.故;(2)根据题意知,①②①—②得∴,对任意的恒成立,∴【点睛】本题主要考查了等差等比数列的基本量求解方法以及错位相减和不等式恒成立的问题.属于中档题.18、(1)(2),【解析】
(1)化简等式,即可求出角.(2)利用角C的余弦公式,求出c与a的关系式,再由正弦定理求出角A的正弦值,再结合面积公式求出c的值.【详解】(1)∵,∴,即,∴.又,∴.(2)∵,∴,即,∴.∵,且,∴,∴,由正弦定理得,解得.【点睛】本题考查利用解三角形,属于基础题.19、(1);(2)【解析】
(1)通过正弦定理得,进而求出,再根据,进而求得的大小;(2)由正弦定理中的三角形面积公式求出,再根据余弦定理,求得,进而求得的周长.【详解】(1)由题意知,由正弦定理得,又由,则,所以,又因为,则,所以.(2)由三角形的面积公式,可得,解得,又因为,解得,即,所以,所以的周长为【点睛】本题主要考查了正弦定理、余弦定理和三角形的面积公式的应用,其中在解有关三角形的题目时,要抓住题设条件和利用某个定理的信息,合理应用正弦定理和余弦定理求解是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.20、(1);(2).【解析】
(1)根据向量数量积的计算公式和三角恒等变换公式可将化简为,进而求得函数的最小正周期;(2)由可求得的范围,进而可求得的最大值和最小值,最后得解.【详解】(1)∴;(2),,,∴当时,,当时,,∴.
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