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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知公式为正数的等比数列满足:,,则前5项和()A.31 B.21 C.15 D.112.设集合,集合为函数的定义域,则()A. B. C. D.3.如图,两个正方形和所在平面互相垂直,设、分别是和的中点,那么:①;②平面;③;④、异面.其中不正确的序号是()A.① B.② C.③ D.④4.已知集合,,则()A. B. C. D.5.长方体共顶点的三个相邻面面积分别为,这个长方体的顶点在同一个球面上,则这个球的表面积为()A. B. C. D.6.已知等差数列:1,a1,a2,9;等比数列:-9,b1,b2,b3,-1.则b2(a2-a1)的值为()A.8 B.-8C.±8 D.87.在平行四边形中,,若点满足且,则A.10 B.25 C.12 D.158.《九章算术》中的玉石问题:“今有玉方一寸,重七两;石方一寸,重六两.今有石方三寸,中有玉,并重十一斤(即176两),问玉、石重各几何?”其意思为:“宝玉1立方寸重7两,石料1立方寸重6两,现有宝石和石料混合在一起的一个正方体,棱长是3寸,质量是11斤(即176两),问这个正方体中的宝玉和石料各多少两?”如图所示的程序框图给出了对此题的一个求解算法,运行该程序框图,则输出的分别为()A.90,86 B.98,78 C.94,82 D.102,749.已知平面向量,,且,则=A. B. C. D.10.将函数的图象向左平移个单位得到函数的图象,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.将十进制数30化为二进制数为________.12.函数的定义域为_____________.13.在中,角,,的对边分别为,,,若,则________.14.已知,则的值为__________.15.已知实数满足条件,则的最大值是________.16.若方程表示圆,则实数的取值范围是______.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.设是一个公比为q的等比数列,且,,成等差数列.(1)求q;(2)若数列前4项的和,令,求数列的前n项和.18.函数.(1)求函数的图象的对称轴方程;(2)当时,不等式恒成立,求m的取值范围.19.某机构通过对某企业今年的生产经营情况的调查,得到每月利润(单位:万元)与相应月份数的部分数据如表:14712229244241196(1)根据如表数据,请从下列三个函数中选取一个恰当的函数描述与的变化关系,并说明理由,,,;(2)利用(1)中选择的函数,估计月利润最大的是第几个月,并求出该月的利润.20.在平面直角坐标系中,已知.(1)求的值;(2)若,求的值.21.如图,在直棱柱中,,,,分别是棱,上的点,且平面.(1)证明://;(2)求证:.

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】

由条件求出数列的公比.再利用等比数列的前项求和公式即可得出.【详解】公比为正数的等比数列满足:,则,即.所以,所以.故选:A【点睛】本题考查了等比数列的通项公式与求和公式,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.2、B【解析】

解不等式化简集合的表示,求出函数的定义域,表示成集合的形式,运用集合的并集运算法则,结合数轴求出.【详解】因为,所以.又因为函数的定义域为,所以.因此,故本题选B.【点睛】本题考查了集合的并集运算,正确求出对数型函数的定义域,运用数轴是解题的关键.3、D【解析】

取的中点,连接,,连接,,由线面垂直的判定和性质可判断①;由三角形的中位线定理,以及线面平行的判定定理可判断②③④.【详解】解:取的中点,连接,,连接,,正方形和所在平面互相垂直,、分别是和的中点,可得,,平面,可得,故①正确;由为的中位线,可得,且平面,可得平面,故②③正确,④错误.故选:D.【点睛】本题主要考查空间线线和线面的位置关系,考查转化思想和数形结合思想,属于基础题.4、A【解析】

先分别求出集合,,由此能求出.【详解】集合,,1,,或,,,.故选:.【点睛】本题考查交集的求法,考查交集定义等基础知识,考查运算求解能力,考查函数与方程思想,是基础题.5、A【解析】

设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意有,再根据球的直径是长方体的体对角线求解.【详解】设长方体的棱长为,球的半径为,根据题意,,解得,所以,所以外接球的表面积,故选:A【点睛】本题主要考查了球的组合体问题,还考查了运算求解的能力,属于基础题.6、B【解析】a2-a1=d=9-13又b22=b1b因为b2与-9,-1同号,所以b2=-3.所以b2(a2-a1)=-3×8本题选择B选项.7、C【解析】

先由题意,用,表示出,再由题中条件,根据向量数量积的运算,即可求出结果.【详解】因为点满足,所以,则故选C.【点睛】本题主要考查向量数量积的运算,熟记平面向量基本定理以及数量积的运算法则即可,属于常考题型.8、B【解析】(1);(2);(3);(4),输出分别为98,78。故选B。9、B【解析】

根据向量平行求出x的值,结合向量模长的坐标公式进行求解即可.【详解】且,则故故选B.【点睛】本题考查向量模长的计算,根据向量平行的坐标公式求出x的值是解决本题的关键.10、A【解析】,向左平移个单位得到函数=,故二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】

利用除取余法可将十进制数化为二进制数.【详解】利用除取余法得因此,,故答案为.【点睛】本题考查将十进制数转化为二进制数,将十进制数转化为进制数,常用除取余法来求解,考查计算能力,属于基础题.12、【解析】函数的定义域为故答案为13、【解析】

利用余弦定理与不等式结合的思想求解,,的关系.即可求解的值.【详解】解:根据①余弦定理②由①②可得:化简:,,,,,,此时,故得,即,.故答案为:.【点睛】本题主要考查了存在性思想,余弦定理与不等式结合的思想,界限的利用.属于中档题.14、【解析】

利用诱导公式将等式化简,可求出的值.【详解】由诱导公式可得,故答案为.【点睛】本题考查利用诱导公式化简求值,在利用诱导公式处理化简求值的问题时,要充分理解“奇变偶不变,符号看象限”这个规律,考查运算求解能力,属于基础题.15、8【解析】

画出满足约束条件的可行域,利用目标函数的几何意义求解最大值即可.【详解】实数,满足条件的可行域如下图所示:将目标函数变形为:,则要求的最大值,即使直线的截距最大,由图可知,直线过点时截距最大,,故答案为:8.【点睛】本题考查线性规划的简单应用,解题关键是明确目标函数的几何意义.16、.【解析】

把圆的一般方程化为圆的标准方程,得出表示圆的条件,即可求解,得到答案.【详解】由题意,方程可化为,方程表示圆,则满足,解得.【点睛】本题主要考查了圆的一般方程与圆的标准方程的应用,其中熟记圆的一般方程与圆的标准方程的互化是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础.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)答案不唯一,详见解析.【解析】

(1)运用等差中项性质和等比数列的通项公式,解方程可得公比;(2)讨论公比,结合等差数列和等比数列的求和公式,以及错位相减法求和,即可得到所求和.【详解】(1)因为是一个公比为的等比数列,所以.因为成等差数列,所以即.解得.(2)①若q=2,又它的前4和,得,解得所以.因为,∴,2,∴,∴②若q=1,又它的前4和,即4因为,所以.【点睛】“错位相减法”求数列的和是重点也是难点,利用“错位相减法”求数列的和应注意以下几点:①掌握运用“错位相减法”求数列的和的条件(一个等差数列与一个等比数列的积);②相减时注意最后一项的符号;③求和时注意项数别出错;④最后结果一定不能忘记等式两边同时除以.18、(1),(2)【解析】

(1)首先利用二倍角公式及两角和差的正弦公式化简得到,再根据正弦函数的性质求出函数的对称轴;(2)由,求出的值域,设,则.则当时,不等式恒成立,等价于对于恒成立,则解得即可;【详解】解:(1).即令,解得,则图象的对称轴方程为,(2)当时,,则,从而,设,则.当时,不等式恒成立,等价于对于恒成立,则解得.故m的取值范围为.【点睛】本题考查两角和与差的正弦公式,考查三角变换与辅助角公式的应用,突出考查正弦函数的性质以及一元二次不等式在给定区间上恒成立问题,属于中档题.19、(1),理由见解析;(2)第5个月,利润最大为245.【解析】

(1)根据题中数据,即可直接判断出结果;(2)将题中,代入,求出参数,根据二次函数的性质,以及自变量的范围,即可得出结果.【详解】(1)由题目中的数据知,描述每月利润(单位:万元)与相应月份数的变化关系函数不可能是常数函数,也不是单调函数;所以,应选取二次函数进行描述;(2)将,代入,解得,,∴,,,,∴,万元.【点睛】本题主要考查二次函数的应用,熟记二次函数的性质即可,属于常考题型.20、(1);(2).【解析】

(1)由,得到,再结合向量的模的运算公式,即可求解.(2)因为,得到,求得,结合正切的倍角公式,即可求解.【详解】(1)由题意知,所以,因此;(2)因为,所以,即,因此.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,向量的模的求解,以及向量的垂直的条件的应用和正切的倍角公式的化简求值等,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.21、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】

(1)利用线面平行的性质定理可得,从而得到.(2)连接,可证平面,从而得到.【详解】(1)因为平面,平面,平面平面,所以.又在直棱柱中,有,所以.(2)连接,因为棱柱为直棱柱,所以平面,又平面,所以.又因为,平面,平面,,所

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