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2023年山东省烟台第二中学数学高一下期末考试试题含解析

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2023年山东省烟台第二中学数学高一下期末考试试题含解析2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.执行下边的程序框图,如果输出的值为1,则输入的值为()A.0B.C.0或...

2023年山东省烟台第二中学数学高一下期末考试试题含解析
2022-2023学年高一下数学期末模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.执行下边的程序框图,如果输出的值为1,则输入的值为()A.0B.C.0或D.0或12.在中,、、分别是角、、的对边,若,则的形状是()A.等腰三角形B.钝角三角形C.直角三角形D.锐角三角形3.设是平面内的一组基底,则下面四组向量中,能作为基底的是()A.与B.与C.与D.与4.已知等比数列中,,,则()A.10B.7C.4D.125.将函数的图像上的所有点向右平移个单位长度,得到函数的图像,若的部分图像如图所示,则函数的解析式为A.B.C.D.6.中,角所对的边分别为,已知向量,,且共线,则的形状是()A.等腰三角形B.直角三角形C.等腰直角三角形D.等腰三角形或直角三角形7.已知三棱锥,若平面,,,,则三棱锥外接球的 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 面积为()A.B.C.D.8.点是空间直角坐标系中的一点,过点作平面的垂线,垂足为,则点的坐标为()A.(1,0,0)B.C.D.9.已知,是两个不同的平面,给出下列四个条件:①存在一条直线,使得,;②存在两条平行直线,,使得,,,;③存在两条异面直线,,使得,,,;④存在一个平面,使得,.其中可以推出的条件个数是()A.1B.2C.3D.410.已知两点,,则()A.B.C.D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,正方形中,分别为边上点,且,,则________.12.已知数列满足,,,则数列的通项公式为________.13.函数f(x)=2cos(x)﹣1的对称轴为_____,最小值为_____.14.在锐角中,角的对边分别为.若,则角的大小为为____.15.已知正三棱锥的底面边长为,侧棱长为2,则该三棱锥的外接球的表面积_____.16.已知数列中,,,则数列通项___________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 住所证明下载场所使用证明下载诊断证明下载住所证明下载爱问住所证明下载爱问 过程或演算步骤。17.已知数列中,.(1)求证:是等比数列,求数列的通项公式;(2)已知:数列,满足①求数列的前项和;②记集合若集合中含有个元素,求实数的取值范围.18.已知A,B,C是的内角,a,b,c分别是其对边长,向量,,且.(1)求角的大小;(2)若,,求的面积.19.在平面直角坐标系中,为坐标原点,三点满足.(1)求证:三点共线;(2)已知的最小值为,求实数的值.20.已知,,与的夹角是(1)计算:①,②;(2)当为何值时,与垂直?21.对于定义域相同的函数和,若存在实数,使,则称函数是由“基函数,”生成的.(1)若函数是“基函数,”生成的,求实数的值;(2)试利用“基函数,”生成一个函数,且同时满足:①是偶函数;②在区间上的最小值为.求函数的解析式.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】根据程序框图,转化为条件函数进行计算即可.【详解】程序对应的函数为y,若x≤0,由y=1得ex=1,得x=0,满足条件.若x>0,由y=2﹣lnx=1,得lnx=1,即x=e,满足条件.综上x=0或e,故选C.【点睛】本题主要考查程序框图的识别和应用,根据条件转化为分段函数是解决本题的关键.2、A【解析】由正弦定理和,可得,在利用三角恒等变换的公式,化简得,即可求解.【详解】在中,由正弦定理,由,可得,又由,则,即,即,解得,所以为等腰三角形,故选A.【点睛】本题主要考查了正弦定理的应用,以及三角形形状的判定,其中解答中熟练应用正弦定理的边角互化,合理利用三角恒等变换的公式化简是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、C【解析】利用向量可以作为基底的条件是,两个向量不共线,由此分别判定选项中的两个向量是否共线即可.【详解】由是平面内的一组基底,所以和不共线,对应选项A:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项B:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项D:,所以这2个向量共线,不能作为基底;对应选项C:与不共线,能作为基底.故选:C.【点睛】本题主要考查基底的定义,判断2个向量是否共线的方法,属于基础题.4、C【解析】由等比数列性质可知,进而根据对数的运算法则计算即可【详解】由题,因为等比数列,所以,则,故选:C【点睛】本题考查等比数列的性质的应用,考查对数的运算5、C【解析】根据图象求出A,ω和φ的值,得到g(x)的解析式,然后将g(x)图象上的所有点向左平移个单位长度得到f(x)的图象.【详解】由图象知A=1,(),即函数的周期T=π,则π,得ω=2,即g(x)=sin(2x+φ),由五点对应法得2φ=2kπ+π,k,得φ,则g(x)=sin(2x),将g(x)图象上的所有点向左平移个单位长度得到f(x)的图象,即f(x)=sin[2(x)]=sin(2x)=,故选C.【点睛】本题主要考查三角函数解析式的求解,结合图象求出A,ω和φ的值以及利用三角函数的图象变换关系是解决本题的关键.6、D【解析】由向量共线的坐标表示得一等式,然后由正弦定理化边为角,利用诱导公式得展开后代入原式化简得,分类讨论得解.【详解】∵共线,∴,即,,,整理得,所以或,或或(舍去).∴三角形为直角三角形或等腰三角形.故选:D.【点睛】本题考查三角形形状的判断,考查向量共线的坐标表示,考查正弦定理,两角和的正弦公式,考查三角函数性质.解题时不能随便约分漏解.7、B【解析】根据题意画出三棱锥的图形,将其放入一个长方体中,容易知道三棱锥的外接球半径,利用球的表面积公式求解即可.【详解】根据题意画出三棱锥如图所示,把三棱锥放入一个长方体中,三棱锥的外接球即这个长方体的外接球,长方体的外接球半径等于体对角线的一半,所以三棱锥的外接球半径,三棱锥的外接球的表面积.故选:B【点睛】本题主要考查三棱锥的外接球问题,对于三棱锥三条棱有两两垂直的情况,可以考虑将其放入一个长方体中求解外接球半径,属于基础题.8、B【解析】根据空间直角坐标系的坐标关系,即可求得点的坐标.【详解】空间直角坐标系中点过点作平面的垂线,垂足为,可知故选:B【点睛】本题考查了空间直角坐标系及坐标关系,属于基础题.9、B【解析】当,不平行时,不存在直线与,都垂直,,,故正确;存在两条平行直线,,,,,,则,相交或平行,所以不正确;存在两条异面直线,,,,,,由面面平行的判定定理得,故正确;存在一个平面,使得,,则,相交或平行,所以不正确;故选10、C【解析】直接利用两点间距离公式求解即可.【详解】因为两点,,则,故选.【点睛】本题主要考查向量的模,两点间距离公式的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、(或)【解析】先设,根据题意得到,再由两角和的正切公式求出,得到,进而可得出结果.【详解】设,则所以,所以,因此.故答案为【点睛】本题主要考查三角恒等变换的应用,熟记公式即可,属于常考题型.12、.【解析】由题意得出,可得出数列为等比数列,确定出该数列的首项和公比,可求出数列的通项公式,进而求出数列的通项公式.【详解】设,整理得,对比可得,,即,且,所以,数列是以为首项,以为公比的等比数列,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查数列通项的求解,解题时要结合递推式的结构选择合适的方法来求解,同时要注意等差数列和等比数列定义的应用,考查 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 问题和解决问题的能力,属于中等题.13、﹣3【解析】利用余弦函数的图象的对称性,余弦函数的最值,求得结论.【详解】解:对于函数,令,求得,根据余弦函数的值域可得函数的最小值为,故答案为:;.【点睛】本题主要考查余弦函数的图象的对称性,余弦函数的最值,属于基础题.14、【解析】由,两边同除以得,由余弦定理可得是锐角,,故答案为.15、.【解析】由题意推出球心O到四个顶点的距离相等,利用直角三角形BOE,求出球的半径,即可求出外接球的表面积.【详解】如图,∵正三棱锥A﹣BCD中,底面边长为,底面外接圆半径为侧棱长为2,BE=1,在三角形ABE中,根据勾股定理得到:高AE得到球心O到四个顶点的距离相等,O点在AE上,在直角三角形BOE中BO=R,EOR,BE=1,由BO2=BE2+EO2,得R∴外接球的半径为,表面积为:故答案为.【点睛】涉及球与棱柱、棱锥的切、接问题时,一般过球心及多面体中的特殊点(一般为接、切点)或线作截面,把空间问题转化为平面问题,再利用平面几何知识寻找几何体中元素间的关系,或只画内切、外接的几何体的直观图,确定球心的位置,弄清球的半径(直径)与该几何体已知量的关系,列方程(组)求解.16、【解析】分析:在已知递推式两边同除以,可得新数列是等差数列,从而由等差数列通项公式求得,再得.详解:∵,∴两边除以得,,即,∵,∴,∴是以为首项,以为公差的等差数列,∴,∴.故答案为.点睛:在求数列公式中,除直接应用等差数列和等比数列的通项公式外,还有一种常用方法:对递推式化简变形,可构造出新数列为等差数列或等比数列,再由等差(比)数列的通项公式求出结论.这是一种转化与化归思想,必须掌握.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)证明见解析,(2)①②【解析】(1)计算得到:得证.(2)①计算的通项公式为,利用错位相减法得到.②将代入集合M,化简并分离参数得,确定数列的单调性,根据集合中含有个元素得到答案.【详解】(1),为等比数列,其中首项,公比为.所以,.(2)①数列的通项公式为①②①-②化简后得.②将代入得化简并分离参数得,设,则易知由于中含有个元素,所以实数要小于等于第5大的数,且比第6大的数大.,,综上所述.【点睛】本题考查了数列的证明,数列的通项公式,错位相减法,数列的单调性,综合性强计算量大,意在考查学生的计算能力和综合应用能力.18、(Ⅰ);(Ⅱ)【解析】(1)先由,结合正弦定理,得到,再由,即可求出结果;(2)由余弦定理得到,进而可求出三角形的面积.【详解】解:(1)∵∴∴∴∴∵∴;(2)在中,,由余弦定理知∴∴【点睛】本题主要考查解三角形,熟记正弦定理与余弦定理即可,属于常考题型.19、(1)证明过程见解析;(2)【解析】试题分析:(1)只需证得即可。(2)由题意可求得的解析式,利用换元法转换成,讨论的单调性,可知其在上为单调减函数,得可解得的值。(1)证明:三点共线.(2),,令,其对称轴方程为在上是减函数,。点睛:证明三点共线的方法有两种:一、求出其中两点所在直线方程,验证第三点满足直线方程即可;二、任取两点构造两个向量,证明两向量共线即可。在考试中经常采用第二种方法,便于计算。证明四点共线一般采用第一种方法。20、(1)①;②;(2).【解析】利用数量积的定义求解出的值;(1)将所求模长平方,从而得到关于模长和数量积的式子,代入求得模长的平方,再开平方得到结果;(2)向量互相垂直得到数量积等于零,由此建立方程,解方程求得结果.【详解】由已知得:(1)①②(2)若与垂直,则即:,解得:【点睛】本题考查利用数量积求解向量的模长、利用数量积与向量垂直的关系求解参数的问题.求解向量的模长关键是能够通过平方运算将问题转化为模长和数量积运算的形式,从而使问题得以求解.21、(1).(2)【解析】(1)根据基函数的定义列方程,比较系数后求得的值.(2)设出的表达式,利用为偶函数,结合偶函数的定义列方程,化简求得,由此化简的表达式,构造函数,利用定义法证得在上的单调性,由此求得的最小值,也即的最小值,从而求得的最小值,结合题目所给条件,求出的值,即求得的解析式.【详解】解:(1)由已知得,即,得,所以.(2)设,则.由,得,整理得,即,即对任意恒成立,所以.所以.设,,令,则,任取,且则,因为,且所以,,,故即,所以在单调递增,所以,且当时取到“”.所以,又在区间的最小值为,所以,且,此时,所以【点睛】本小题主要考查新定义函数的理解和运用,考查函数的单调性、奇偶性的运用,考查利用定义法证明函数的单调性,考查化归与转化的数学思想方法,考查函数与方程的思想,综合性较强,属于中档题.
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