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文檔簡介
2022-2023學年高一下數(shù)學期末模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.某廠家生產(chǎn)甲、乙、丙三種不同類型的飲品?產(chǎn)量之比為2:3:4.為檢驗該廠家產(chǎn)品質(zhì)量,用分層抽樣的方法抽取一個容量為72的樣本,則樣本中乙類型飲品的數(shù)量為A.16 B.24 C.32 D.482.已知數(shù)列的通項公式,前項和為,則關(guān)于數(shù)列、的極限,下面判斷正確的是()A.數(shù)列的極限不存在,的極限存在B.數(shù)列的極限存在,的極限不存在C.數(shù)列、的極限均存在,但極限值不相等D.數(shù)列、的極限均存在,且極限值相等3.是()A.第一象限角 B.第二象限角 C.第三象限角 D.第四象限角4.已知為等比數(shù)列,是它的前項和.若,且與的等差中項為,則()A.31 B.32 C. D.5.若實數(shù)滿足,則的最小值為()A.4 B.8 C.16 D.326.下列結(jié)論:①;②;③,;④,,其中正確結(jié)論的個數(shù)是().A.1 B.2 C.3 D.47.過點且在兩坐標軸上截距相等的直線方程是()A. B.C.或 D.或8.若tan()=2,則sin2α=()A. B. C. D.9.直線傾斜角的范圍是()A.(0,] B.[0,] C.[0,π) D.[0,π]10.如圖,已知平行四邊形,,則()A. B.C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.若,則________.12.求的值為________.13.若,,則的值為______.14.已知點P(tanα,cosα)在第三象限,則角α的終邊在第________象限.15.某公司有大量客戶,且不同齡段客戶對其服務(wù)的評價有較大差異.為了解客戶的評價,該公司準備進行抽樣調(diào)查,可供選擇的抽樣方法有簡單隨機抽樣、分層抽樣和系統(tǒng)抽樣,則最合適的抽樣方法是________.16.若、為單位向量,且,則向量、的夾角為_______.(用反三角函數(shù)值表示)三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.已知函數(shù)的最小正周期為,且直線是其圖象的一條對稱軸.(1)求函數(shù)的解析式;(2)在中,角、、所對的邊分別為、、,且,,若角滿足,求的取值范圍;(3)將函數(shù)的圖象向右平移個單位,再將所得的圖象上每一點的縱坐標不變,橫坐標伸長為原來的倍后所得到的圖象對應(yīng)的函數(shù)記作,已知常數(shù),,且函數(shù)在內(nèi)恰有個零點,求常數(shù)與的值.18.的內(nèi)角,,的對邊分別為,,,已知.(1)求角;(2)若,求面積的最大值.19.如圖,在邊長為2菱形ABCD中,,且對角線AC與BD交點為O.沿BD將折起,使點A到達點的位置.(1)若,求證:平面ABCD;(2)若,求三棱錐體積.20.如圖,四棱錐P-ABCD的底面是矩形,PA⊥平面ABCD,E,F(xiàn)分別是AB,PD的中點,且PA=AD.(Ⅰ)求證:AF∥平面PEC;(Ⅱ)求證:平面PEC⊥平面PCD.21.下表是某地一家超市在2018年一月份某一周內(nèi)周2到周6的時間與每天獲得的利潤(單位:萬元)的有關(guān)數(shù)據(jù).星期星期2星期3星期4星期5星期6利潤23569(1)根據(jù)上表提供的數(shù)據(jù),用最小二乘法求線性回歸直線方程;(2)估計星期日獲得的利潤為多少萬元.參考公式:
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、B【解析】
根據(jù)分層抽樣各層在總體的比例與在樣本的比例相同求解.【詳解】因為分層抽樣總體和各層的抽樣比例相同,所以各層在總體的比例與在樣本的比例相同,所以樣本中乙類型飲品的數(shù)量為.故選B.【點睛】本題考查分層抽樣,依據(jù)分層抽樣總體和各層的抽樣比例相同.2、D【解析】
分別考慮與的極限,然后作比較.【詳解】因為,又,所以數(shù)列、的極限均存在,且極限值相等,故選D.【點睛】本題考查數(shù)列的極限的是否存在的判斷以及計算,難度一般.注意求解的極限時,若是分段數(shù)列求和的形式,一定要將多段數(shù)列均考慮到.3、C【解析】
由題意,可知,所以角和角表示終邊相同的角,即可得到答案.【詳解】由題意,可知,所以角和角表示終邊相同的角,又由表示第三象限角,所以是第三象限角,故選C.【點睛】本題主要考查了象限角的表示和終邊相同角的表示,其中解答中熟記終邊相同角的表示是解答本題的關(guān)鍵,著重考查了推理與計算能力,屬于基礎(chǔ)題.4、A【解析】
根據(jù)與的等差中項為,可得到一個等式,和,組成一個方程組,結(jié)合等比數(shù)列的性質(zhì),這個方程組轉(zhuǎn)化為關(guān)于和公比的方程組,解這個方程組,求出和公比的值,再利用等比數(shù)列前項和公式,求出的值.【詳解】因為與的等差中項為,所以,因此有,故本題選A.【點睛】本題考查了等差中項的性質(zhì),等比數(shù)列的通項公式以及前項和公式,5、B【解析】
由可以得到,利用基本不等式可求最小值.【詳解】因為,故,因為,故,故,當且僅當時等號成立,故的最小值為8,故選B.【點睛】應(yīng)用基本不等式求最值時,需遵循“一正二定三相等”,如果原代數(shù)式中沒有積為定值或和為定值,則需要對給定的代數(shù)變形以產(chǎn)生和為定值或積為定值的局部結(jié)構(gòu).求最值時要關(guān)注取等條件的驗證.6、A【解析】
根據(jù)不等式性質(zhì),結(jié)合特殊值法即可判斷各選項.【詳解】對于①,若,滿足,但不成立,所以A錯誤;對于②,若,滿足,但不成立,所以B錯誤;對于③,,而,由不等式性質(zhì)可得,所以③正確;對于④,若滿足,但不成立,所以④錯誤;綜上可知,正確的為③,有1個正確;故選:A.【點睛】本題考查了不等式性質(zhì)應(yīng)用,根據(jù)不等式關(guān)系比較大小,屬于基礎(chǔ)題.7、C【解析】
設(shè)過點A(4,1)的直線方程為y-1=k(x-4)(k≠0),令x=0,得y=1-4k;令y=0,得x=4-.由已知得1-4k=4-,∴k=-1或k=,∴所求直線方程為x+y-5=0或x-4y=0.故選C.8、B【解析】
由兩角差的正切得tan,化sin2α為tan的齊次式求解【詳解】tan()=2,則則sin2α=故選:B【點睛】本題考查兩角差的正切公式,考查二倍角公式及齊次式求值,意在考查公式的靈活運用,是基礎(chǔ)題9、C【解析】試題分析:根據(jù)直線傾斜角的定義判斷即可.解:直線傾斜角的范圍是:[0,π),故選C.10、A【解析】
根據(jù)平面向量的加法運算,即可得到本題答案.【詳解】由題,得.故選:A【點睛】本題主要考查平面向量的加法運算,屬基礎(chǔ)題.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、【解析】
觀察式子特征,直接寫出,即可求出?!驹斀狻坑^察的式子特征,明確各項關(guān)系,以及首末兩項,即可寫出,所以,相比,增加了后兩項,少了第一項,故?!军c睛】本題主要考查學生的數(shù)學抽象能力,正確弄清式子特征是解題關(guān)鍵。12、44.5【解析】
通過誘導(dǎo)公式,得出,依此類推,得出原式的值.【詳解】,,同理,,故答案為44.5.【點睛】本題主要考查了三角函數(shù)中的誘導(dǎo)公式的運用,得出是解題的關(guān)鍵,屬于基礎(chǔ)題.13、【解析】
求出,將展開即可得解.【詳解】因為,,所以,所以.【點睛】本題主要考查了三角恒等式及兩角和的正弦公式,考查計算能力,屬于基礎(chǔ)題.14、二【解析】
由點P(tanα,cosα)在第三象限,得到tanα<0,cosα<0,從而得到α所在的象限.【詳解】因為點P(tanα,cosα)在第三象限,所以tanα<0,cosα<0,則角α的終邊在第二象限,故答案為二.點評:本題考查第三象限內(nèi)的點的坐標的符號,以及三角函數(shù)在各個象限內(nèi)的符號.15、分層抽樣.【解析】分析:由題可知滿足分層抽樣特點詳解:由于從不同齡段客戶中抽取,故采用分層抽樣故答案為分層抽樣.點睛:本題主要考查簡單隨機抽樣,屬于基礎(chǔ)題.16、.【解析】
設(shè)向量、的夾角為,利用平面向量數(shù)量積的運算律與定義計算出的值,利用反三角函數(shù)可求出的值.【詳解】設(shè)向量、的夾角為,由平面向量數(shù)量積的運算律與定義得,,,因此,向量、的夾角為,故答案為.【點睛】本題考查利用平面向量的數(shù)量積計算平面向量所成的夾角,解題的關(guān)鍵就是利用平面向量數(shù)量積的定義和運算律,考查運算求解能力,屬于中等題.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1);(2);(3),.【解析】
(1)由函數(shù)的周期公式可求出的值,求出函數(shù)的對稱軸方程,結(jié)合直線為一條對稱軸結(jié)合的范圍可得出的值,于此得出函數(shù)的解析式;(2)由得出,再由結(jié)合銳角三角函數(shù)得出,利用正弦定理以及內(nèi)角和定理得出,由條件得出,于此可計算出的取值范圍;(3)令,得,換元得出,得出方程,設(shè)該方程的兩根為、,由韋達定理得出,分(ii)、;(ii),;(iii),三種情況討論,計算出關(guān)于的方程在一個周期區(qū)間上的實根個數(shù),結(jié)合已知條件得出與的值.【詳解】(1)由三角函數(shù)的周期公式可得,,令,得,由于直線為函數(shù)的一條對稱軸,所以,,得,由于,,則,因此,;(2),由三角形的內(nèi)角和定理得,.,且,,.,由,得,由銳角三角函數(shù)的定義得,,由正弦定理得,,,,且,,,.,因此,的取值范圍是;(3)將函數(shù)的圖象向右平移個單位,得到函數(shù),再將所得的圖象上每一點的縱坐標不變,橫坐標伸長為原來的倍后所得到的圖象對應(yīng)的函數(shù)為,,令,可得,令,得,,則關(guān)于的二次方程必有兩不等實根、,則,則、異號,(i)當且時,則方程和在區(qū)間均有偶數(shù)個根,從而方程在也有偶數(shù)個根,不合乎題意;(ii)當,則,當時,只有一根,有兩根,所以,關(guān)于的方程在上有三個根,由于,則方程在上有個根,由于方程在區(qū)間上只有一個根,在區(qū)間上無實解,方程在區(qū)間上無實數(shù)解,在區(qū)間上有兩個根,因此,關(guān)于的方程在區(qū)間上有個根,在區(qū)間上有個根,不合乎題意;(iii)當時,則,當時,只有一根,有兩根,所以,關(guān)于的方程在上有三個根,由于,則方程在上有個根,由于方程在區(qū)間上無實數(shù)根,在區(qū)間上只有一個實數(shù)根,方程在區(qū)間上有兩個實數(shù)解,在區(qū)間上無實數(shù)解,因此,關(guān)于的方程在區(qū)間上有個根,在區(qū)間上有個根,此時,,得.綜上所述:,.【點睛】本題考查利用三角函數(shù)的性質(zhì)求三角函數(shù)的解析式,以及三角形中的取值范圍問題,以及三角函數(shù)零點個數(shù)問題,同時也涉及了復(fù)合函數(shù)方程解的個數(shù)問題,考查分類討論思想的應(yīng)用,綜合性較強,屬于難題.18、(1);(2).【解析】
(1)由邊角互化整理后,即可求得角C;(2)由余弦定理,結(jié)合均值不等式,求解的最大值,代入面積即可.【詳解】(1)由正弦定理得,,,,因為,所以,所以,即,所以.(2)由余弦定理可得:即,所以,當且僅當時,取得最大值為.【點睛】本題考查解三角形中的邊角互化,以及利用余弦定理及均值不等式求三角形面積的最值問題,屬綜合中檔題.19、(1)見解析(2)【解析】
(1)證明與即可.(2)法一:證明平面,再過點做垂足為,證明為三棱錐的高再求解即可.法二:通過進行轉(zhuǎn)化求解即可.法三:通過進行轉(zhuǎn)化求解即可.【詳解】證明:(1)∵在菱形ABCD中,,,AC與BD交于點O.以BD為折痕,將折起,使點A到達點的位置,∴,又,,∴,∴,∵,∴平面ABCD(2)(法一):∵,,取的中點,則且,因為且,,所以平面,過點做垂足為,則平面BCD,又∴,解得,∴三棱錐體積.(法二):因為,,取AC中點E,,,,又(法三)因為且,,所以平面,,所以.【點睛】本題主要考查了線面垂直的證明與錐體體積的求解方法等.需要根據(jù)題意找到合適的底面與高,或者利用割補法求解體積.屬于中檔題.20、(Ⅰ)見解析(Ⅱ)見解析【解析】
(Ⅰ)取PC的中點G,連結(jié)FG、EG,AF∥EG又EG?平面PCE,AF?平面PCE,AF∥平面PCE;(Ⅱ)由(Ⅰ)得EG∥AF,只需證明AF⊥面PDC,即可得到平面PEC⊥平面PCD.【詳解】證明:(Ⅰ)取PC的中點G,連結(jié)FG、EG,∴FG為△CDP的中位線,F(xiàn)G∥CD,F(xiàn)G=CD.∵四邊形ABCD為矩形,E為AB的中點,∴AE∥CD,AE=CD.∴FG=AE,F(xiàn)G∥AE,∴四邊形AEGF是平行四邊形,∴AF∥EG又EG?平面PCE,AF?平面PCE,∴AF∥平面PCE;(Ⅱ)∵PA=AD.∴AF⊥PDPA⊥平面ABCD,∴PA⊥CD,又因為CD⊥AB,AP∩AB=A,∴CD⊥面APD∴CD⊥AF,且PD∩CD=D,∴AF⊥面PDC由(Ⅰ)得EG∥AF,
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