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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.为研究需要,统计了两个变量x,y的数据·情况如下表:其中数据x1、x2、x3…xn,和数据y1、y2、y3,…yn的平均数分别为和,并且计算相关系数r=-1.8,回归方程为,有如下几个结论:①点(,)必在回归直线上,即=b+;②变量x,y的相关性强;③当x=x1,则必有;④b<1.其中正确的结论个数为A.1 B.2 C.3 D.42.在边长为1的等边三角形ABC中,D是AB的中点,E为线段AC上一动点,则的取值范围为()A. B. C. D.3.已知各个顶点都在同一球面上的正方体的棱长为2,则这个球的表面积为()A. B. C. D.4.已知平面向量的夹角为,且,则()A. B. C. D.5.已知数列是各项均为正数且公比不等于1的等比数列,对于函数,若数列为等差数列,则称函数为“保比差数列函数”,现有定义在上的如下函数:①,②,③;④,则为“保比差数列函数”的所有序号为()A.①② B.①②④ C.③④ D.①②③④6.在中,角、、所对的边分别为、、,如果,则的形状是()A.等腰三角形 B.等腰直角三角形C.等腰三角形或直角三角形 D.直角三角形7.已知均为锐角,,则=A. B. C. D.8.已知等差数列中,若,则()A.-21 B.-15 C.-12 D.-179.为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有点的()A.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.B.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.C.横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),再将所得的图像向左平移.D.横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),再将所得的图像向右平移.10.等差数列{an}的公差是2,若a2,a4A.n(n+1) B.n(n-1) C.n(n+1)2 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在锐角中,角、、所对的边为、、,若的面积为,且,,则的弧度为__________.12.体积为8的正方体的顶点都在同一球面上,则该球面的表面积为__________.13.已知,,,,则________.14.把函数的图象向左平移个单位长度,所得图象正好关于原点对称,则的最小值为________.15.若数列满足(,为常数),则称数列为“调和数列”,已知正项数列为“调和数列”,且,则的最大值是__________.16.已知直线l过定点,且与两坐标轴围成的三角形的面积为4,则直线l的方程为______.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.已知是一个公差大于的等差数列,且满足,数列满足等式:(1)求数列的通项公式;(2)求数列的前项和.18.已知数列满足,,设.(1)求,,;(2)证明:数列是等比数列,并求数列和的通项公式.19.甲、乙二人参加某体育项目训练,近期的五次测试成绩得分情况如图所示.(1)分别求出两人得分的平均数与方差;(2)根据图和上面算得的结果,对两人的训练成绩作出评价.20.如图,在斜三棱柱中,侧面是边长为的菱形,平面,,点在底面上的射影为棱的中点,点在平面内的射影为证明:为的中点:求三棱锥的体积21.已知圆C过点,且圆心C在直线上.(1)求圆C的标准方程;(2)若过点(2,3)的直线被圆C所截得的弦的长是,求直线的方程.

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】

根据回归方程的性质和相关系数的性质求解.【详解】回归直线经过样本中心点,故①正确;变量的相关系数的绝对值越接近与1,则两个变量的相关性越强,故②正确;根据回归方程的性质,当时,不一定有,故③错误;由相关系数知负相关,所以,故④正确;故选C.【点睛】本题考查回归直线和相关系数,注意根据回归方程得出的是估计值不是准确值.2、B【解析】

由题意,以点为坐标原点,方向为轴正方向,方向为轴正方向,建立平面直角坐标系,得到,,以及直线的方程,设出点E坐标,根据向量数量积,直接计算,即可得出结果.【详解】如图,以点为坐标原点,方向为轴正方向,方向为轴正方向,建立平面直角坐标系,因为等边三角形的边长为1,所以,,,,则直线的方程为,整理得,因为E为线段AC上一动点,设,,则,,所以,因为,所以在上单调递减,在上单调递增,所以的最小值为,最大值为.即的取值范围为.故选B【点睛】本题主要考查平面向量的数量积,利用建立坐标系的方法求解即可,属于常考题型.3、A【解析】

先求出外接球的半径,再求球的表面积得解.【详解】由题得正方体的对角线长为,所以.故选A【点睛】本题主要考查多面体的外接球问题和球的表面积的计算,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.4、B【解析】

将模平方后利用数量积的定义计算其结果,然后开根号得出的值.【详解】,因此,,故选B.【点睛】本题考查利用平面向量的数量积来求平面向量的模,通常利用平方法结合平面向量数量积的定义来进行求解,考查计算能力,属于中等题.5、B【解析】

设数列{an}的公比为q(q≠1),利用保比差数列函数的定义,逐项验证数列{lnf(an)}为等差数列,即可得到结论.【详解】设数列{an}的公比为q(q≠1)①由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnlnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;②由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnq2=2lnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;③由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnan+1﹣an不是常数,∴数列{lnf(an)}不为等差数列,不满足题意;④由题意,lnf(an)=ln,∴lnf(an+1)﹣lnf(an)=lnlnlnq是常数,∴数列{lnf(an)}为等差数列,满足题意;综上,为“保比差数列函数”的所有序号为①②④故选:B.【点睛】本题考查新定义,考查对数的运算性质,考查等差数列的判定,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题.6、C【解析】

结合正弦定理和三角恒等变换及三角函数的诱导公式化简即可求得结果【详解】利用正弦定理得,化简得,即,则或,解得或故的形状是等腰三角形或直角三角形故选:C【点睛】本题考查根据正弦定理和三角恒等变化,三角函数的诱导公式化简求值,属于中档题7、A【解析】因为,所以,又,所以,则;因为且,所以,又,所以;则====;故选A.点睛:三角函数式的化简要遵循“三看”原则(1)一看“角”,这是最重要的一环,通过看角之间的区别和联系,把角进行合理的拆分,从而正确使用公式;(2)而看“函数名称”看函数名称之间的差异,从而确定使用公式,常见的有“切化弦”;(3)三看“结构特征”,分析结构特征,可以帮助我们找到变形的方向,如“遇到分式通分”等.8、A【解析】

根据等差数列的前n项和公式得:,故选A.9、B【解析】

利用三角函数的平移和伸缩变换的规律求出即可.【详解】为了得到函数的图象,先把函数图像的纵坐标不变,横坐标缩短到原来的倍到函数y=3sin2x的图象,再把所得图象所有的点向左平移个单位长度得到y=3sin(2x+)的图象.故选:B.【点睛】本题考查的知识要点:三角函数关系式的恒等变变换,正弦型函数性质的应用,三角函数图象的平移变换和伸缩变换的应用,属于基础题.10、A【解析】试题分析:由已知得,a42=a2⋅a8,又因为{an}【考点】1、等差数列通项公式;2、等比中项;3、等差数列前n项和.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用三角形的面积公式求出的值,结合角为锐角,可得出角的弧度数.【详解】由三角形的面积公式可知,的面积为,得,为锐角,因此,的弧度数为,故答案为.【点睛】本题考查三角形面积公式的应用,考查运算求解能力,属于基础题.12、【解析】正方体体积为8,可知其边长为2,正方体的体对角线为=2,即为球的直径,所以半径为,所以球的表面积为=12π.故答案为:12π.点睛:设几何体底面外接圆半径为,常见的图形有正三角形,直角三角形,矩形,它们的外心可用其几何性质求;而其它不规则图形的外心,可利用正弦定理来求.若长方体长宽高分别为则其体对角线长为;长方体的外接球球心是其体对角线中点.找几何体外接球球心的一般方法:过几何体各个面的外心分别做这个面的垂线,交点即为球心.三棱锥三条侧棱两两垂直,且棱长分别为,则其外接球半径公式为:.13、【解析】

根据已知角的范围分别求出,,利用整体代换即可求解.【详解】,,,所以,,,,所以,=故答案为:【点睛】此题考查三角函数给值求值的问题,关键在于弄清角的范围,准确得出三角函数值,对所求的角进行合理变形,用已知角表示未知角.14、【解析】

根据条件先求出平移后的函数表达式为,令即可得解.【详解】由题意可得平移后的函数表达式为,图象正好关于原点对称,即,又,的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查了函数图像的平移以及三角函数的图像与性质,属于基础题.15、1【解析】因为数列是“调和数列”,所以,即数列是等差数列,所以,,所以,,当且仅当时等号成立,因此的最大值为1.点睛:本题考查创新意识,关键是对新定义的理解与转化,由“调和数列”的定义及已知是“调和数列”,得数列是等差数列,从而利用等差数列的性质可化简已知数列的和,结合基本不等式求得最值.本题难度不大,但考查的知识较多,要熟练掌握各方面的知识与方法,才能正确求解.16、或.【解析】

设直线的方程为,利用已知列出方程,①和②,解方程即可求出直线方程【详解】设直线的方程为.因为点在直线上,所以①.因为直线与两坐标轴围成的三角形的面积为4,所以②.由①②可知或解得或故直线的方程为或,即或.【点睛】本题考查截距式方程和直线与坐标轴形成的三角形面积问题,属于基础题三、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、【解析】

(1)利用等差中项得到关于,的方程组,利用通项公式求得公差,则数列的通项公式可求;(2)把数列的通项公式代入,得,作差可得,再由数列的分组求和可得数列的前项和.【详解】(1)在等差数列中,由,得,又,可得或.,,则..(2)由,得,,即,满足上式,.则,数列的前项和,.【点睛】本题考查数列递推式、临差法求数列通项、数列的分组求和等知识,考查运算求解能力,求解时要注意数列通项中的下标的限制.18、(1),,;(2)证明见详解,,.【解析】

(1)根据递推公式,赋值求解即可;(2)利用定义,求证为定值即可,由数列通项公式即可求得和.【详解】(1)由条件可得,将代入得,,而,所以.将代入得,所以.从而,,.(2)由条件可得,即,,又,所以是首项为1,公比为3的等比数列,.因为,所以.【点睛】本题考查利用递推关系求数列某项的值,以及利用数列定义证明等比数列,及求通项公式,是数列综合基础题.19、(1)答案见解析;(2)答案见解析.【解析】试题分析:(1)由图象可得甲、乙两人五次测试的成绩分别为,甲:10分,13分,12分,14分,16分;乙:13分,14分,12分,12分,14分.根据平均数,方差的公式代入计算得解(2)由可知乙的成绩较稳定.从折线图看,甲的成绩基本呈上升状态,而乙的成绩上下波动,可知甲的成绩在不断提高,而乙的成绩则无明显提高.试题解析:(1)由图象可得甲、乙两人五次测试的成绩分别为甲:10分,13分,12分,14分,16分;乙:13分,14分,12分,12分,14分.=13,=13,×[(10-13)2+(13-13)2+(12-13)2+(14-13)2+(16-13)2]=4,×[(13-13)2+(14-13)2+(12-13)2+(12-13)2+(14-13)2]=0.8.(2)由可知乙的成绩较稳定.从折线图看,甲的成绩基本呈上升状态,而乙的成绩上下波动,可知甲的成绩在不断提高,而乙的成绩则无明显提高.20、(1)详见解析(2)【解析】

(1)先证平面平面,说明平面且,根据菱形的性质即可说明为的中点.(2)根据,即求出即可.【详解】(1)证明:因为面,平面,所以平面平面;交线为过作,则平面,又是菱形,,所以为的中点(2)由题意平面【点睛】本题考查面

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