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2022-2023学年山东省淄博第六中学数学高一第二学期期末统考试题含解析

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2022-2023学年山东省淄博第六中学数学高一第二学期期末统考试题含解析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1.一游客在处望见在正北方向有一塔,在北偏西方向的处有一寺庙,此游客骑车向西行后到达处,这时塔和寺庙分别在北偏东和北偏西,则塔与寺庙的距离为()A.B.C...
2022-2023学年山东省淄博第六中学数学高一第二学期期末统考试题含解析
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1.一游客在处望见在正北方向有一塔,在北偏西方向的处有一寺庙,此游客骑车向西行后到达处,这时塔和寺庙分别在北偏东和北偏西,则塔与寺庙的距离为()A.B.C.D.2.已知圆和两点,,.若圆上存在点,使得,则的最小值为()A.B.C.D.3.圆与圆恰有三条公切线,则实数的值是()A.4B.6C.16D.364.的内角的对边分别为,边上的中线长为,则面积的最大值为()A.B.C.D.5.已知角的终边经过点,则()A.B.C.D.6.等差数列的前项之和为,若,则为()A.45B.54C.63D.277.设的内角,,的对边分别为,,.若,,,且,则()A.B.C.D.8.已知,那么()A.B.C.D.9.已知角、是的内角,则“”是“”的()A.充分条件B.必要条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件10.已知,正实数是公差为正数的等差数列,且满足,若实数是方程的一个解,那么下列四个判断:①;②;③;④中一定不成立的是()A.①B.②③C.①④D.④二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.某空间几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为________12.三棱锥P﹣ABC的底面ABC是等腰三角形,AC=BC=2,AB=2,侧面PAB是等边三角形且与底面ABC垂直,则该三棱锥的外接球表面积为_____.13.若存在实数,使不等式成立,则的取值范围是_______________.14.如图,正方体中,的中点为,的中点为,为棱上一点,则异面直线与所成角的大小为__________.15.已知数列满足,,,记数列的前项和为,则________.16.已知,则的值为_____________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.设和是两个等差数列,记(),其中表示,,这个数中最大的数.已知为数列的前项和,,.(1)求数列的通项公式;(2)若,求,,的值,并求数列的通项公式;(3)求数列前项和.18.等差数列中,,.(1)求数列的通项公式;(2)设,求数列的前项和.19.如图,在四棱锥中,平面平面,四边形为矩形,,点,分别是,的中点.求证:(1)直线∥平面;(2)平面平面.20.如图所示,在直三棱柱中,,,M、N分别为、的中点.求证:平面;求证:平面.21.如图,矩形中,平面,,为上的点,且平面,.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求三棱锥的体积.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】先根据题干描述,画出ABCD的相对位置,再解三角形.【详解】如图先求出,的长,然后在中利用余弦定理可求解.在中,,可得.在中,,,,∴,∴.在中,,∴.故选C.【点睛】本题考查正余弦定理解决实际问题中的距离问题,正确画出其相对位置是关键,属于中档题.2、D【解析】因为,所以点的轨迹为以为直径的圆,故点是两圆的交点,根据圆与圆的位置关系,即可求出.【详解】根据可知,点的轨迹为以为直径的圆,故点是圆和圆的交点,因此两圆相切或相交,即,亦即.故的最小值为.故选:D.【点睛】本题主要考查圆与圆的位置关系的应用,意在考查学生的转化能力,属于基础题.3、C【解析】两圆外切时,有三条公切线.【详解】圆方程为,∵两圆有三条公切线,∴两圆外切,∴,.故选C.【点睛】本题考查圆与圆的位置关系,考查直线与圆的位置关系.两圆的公切线条数:两圆外离时,有4条公切线,两圆外切时,有3条公切线,两圆相交时,有2条公切线,两圆内切时,有1条公切线,两圆内含时,无无公切线.4、D【解析】作出图形,通过和余弦定理可计算出,于是利用均值不等式即可得到答案.【详解】根据题意可知,而,同理,而,于是,即,又因为,代入解得.过D作DE垂直于AB于点E,因此E为中点,故,而,故面积最大值为4,答案为D.【点睛】本题主要考查解三角形与基本不等式的相关综合,表示出三角形面积及使用均值不等式是解决本题的关键,意在考查学生的转化能力,计算能力,难度较大.5、C【解析】首先根据题意求出,再根据正弦函数的定义即可求出的值.【详解】,.故选:C【点睛】本题主要考查正弦函数的定义,属于简单题.6、B【解析】由等差数列的性质,可知,利用等差数列的前n项和公式,即可求解.【详解】由等差数列的性质,可知,又由等差数列的前n项和公式,可得,故选B.【点睛】本题主要考查了等差数列的性质,以及前n项和公式的应用,其中解答中熟记等差数列的性质,以及利用等差数列的求和公式,准确计算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.7、B【解析】由余弦定理得:,所以,即,解得:或,因为,所以,故选B.考点:余弦定理.8、C【解析】试题:由,得.故选B.考点:诱导公式.9、C【解析】结合正弦定理,利用充分条件和必要条件的定义进行判断【详解】在三角形中,根据大边对大角原则,若,则,由正弦定理得,充分条件成立;若,由可得,根据大边对大角原则,则,必要条件成立;故在三角形中,“”是“”的充要条件故选:C【点睛】本题考查充分条件与必要条件的应用,利用正弦定理确定边角关系,三角形大边对大角原则应谨记,属于基础题10、D【解析】先判断出函数的单调性,分两种情况讨论:①;②.结合零点存在定理进行判断.【详解】在上单调减,值域为,又.(1)若,由知,③成立;(2)若,此时,①②③成立.综上,一定不成立的是④,故选D.【点睛】本题考查零点存在定理的应用,考查自变量大小的比较,解题时要充分考查函数的单调性,对函数值符号不确定的,要进行分类讨论,结合零点存在定理来进行判断,考查分析问题和解决问题的能力,属于中等题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】根据三视图还原几何体,为一个底面是直角梯形的四棱锥,根据三视图的数据,分别求出其底面积和高,求出体积,得到答案.【详解】由三视图还原几何体如图所示,几何体是一个底面是直角梯形的四棱锥,由三视图可知,其底面积为,高所以几何体的体积为.故答案为.【点睛】本题考查三视图还原几何体,求四棱锥的体积,属于简单题.12、【解析】求出的外接圆半径,的外接圆半径,求出外接球的半径,即可求出该三棱锥的外接球的表面积.【详解】由题意,设的外心为,的外心为,则的外接圆半径,在中,因为,由余弦定理可得,所以,所以的外接圆半径,在等边中,由,所以,所以,设球心为,球的半径为,则,又由面,面,则,所以该三棱锥的外接球的表面积为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了三棱锥的外接球的表面积的求解,其中解答中熟练应用空间几何体的结构特征,确定球的半径是解答的关键,着重考查了空间想象能力,以及推理与运算能力,属于中档试题.13、;【解析】不等式转化为,由于存在,使不等式成立,因此只要求得的最小值即可.【详解】由题意存在,使得不等式成立,当时,,其最小值为,∴.故答案为.【点睛】本题考查不等式能成立问题,解题关键是把问题转化为求函数的最值.不等式能成立与不等式恒成立问题的转化区别:在定义域上,不等式恒成立,则,不等式能成立,则,不等式恒成立,则,不等式能成立,则.转化时要注意是求最大值还是求最小值.14、【解析】根据题意得到直线MP运动起来构成平面,可得到面,进而得到结果.【详解】取的中点O连接,,根据题意可得到直线MP是一条动直线,当点P变动时直线就构成了平面,因为MO均为线段的中点,故得到,四边形为平行四边形,面,故得到,又面,进而得到.故夹角为.故答案为.【点睛】这个题目考查的是异面直线的夹角的求法;常见有:将异面直线平移到同一平面内,转化为平面角的问题;或者证明线面垂直进而得到面面垂直,这种方法适用于异面直线垂直的时候.15、7500【解析】讨论的奇偶性,分别化简递推公式,根据等差数列的定义得的通项公式,进而可求.【详解】当是奇数时,=﹣1,由,得,所以,,,…,…是以为首项,以2为公差的等差数列,当为偶数时,=1,由,得,所以,,,…,…是首项为,以4为公差的等差数列,则,所以.故答案为:7500【点睛】本题考查数列递推公式的化简,等差数列的通项公式,以及等差数列前n项和公式的应用,也考查了分类讨论思想,属于中档题.16、【解析】利用和差化积公式将两式化简,然后两式相除得到的值,再利用二倍角公式即可求出.【详解】由得,,,两式相除得,,则.【点睛】本题主要考查和差化积公式以及二倍角公式的应用.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),,,;(3)【解析】(1)根据题意,化简得,运用已知求公式,即可求解通项公式;(2)根据题意,写出通项,根据定义,令,可求解,,的值,再判断单调递减,可求数列的通项公式;(3)由(1)(2)的数列、的通项公式,代入数列中,运用错位相减法求和.【详解】(1)∵,∴,当时,,化简得,∴,当时,,,∵,∴,∴是首项为1,公差为2的等差数列,∴.(2),,,当时,,∴单调递减,所以.(3)作差,得【点睛】本题考查(1)已知求公式;(2)数列的单调性;(3)错位相减法求和;考查计算能力,考查分析问题解决问题的能力,综合性较强,有一定难度.18、(1);(2).【解析】(1)设等差数列的公差为,根据题中条件列有关和的方程组,求出和,即可求出等差数列的通项公式;(2)将数列的通项公式裂项,然后利用裂项求和法求出数列的前项和。【详解】(1)设等差数列的公差为,由可得,解得,;(2),。【点睛】本题考查等差数列通项公式、裂项求和法,在求解等差数列的通项公式时,一般利用方程思想求出等差数列的首项和公差求出通项公式,在求和时要根据数列通项的基本结构选择合适的求和方法对数列求和,属于常考题型,属于中等题。19、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)取中点,连接,,证得,利用线面平行的判定定理,即可证得直线∥平面;(2)利用线面垂直的判定定理,证得,再利用面面垂直的判定定理,即可得到平面平面.【详解】(1)取中点,连接,.在中,,分别为,中点,则且,又四边形为矩形,为中点,且,所以,故四边形为平行四边形,从而,又,,所以直线.(2)因为矩形,所以,又平面,面,,所以,又,则,又,,所以,又,所以平面平面.【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.20、(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)推导出,从而平面,进而,再由,,得是正方形,由此能证明平面.取的中点F,连BF、推导出四边形BMNF是平行四边形,从而,由此能证明平面.【详解】证明:在直三棱柱中,侧面底面ABC,且侧面底面,,即,平面,平面, ,,是正方形,,平面取的中点F,连BF、在中,N、F是中点,,,又,,,,故四边形BMNF是平行四边形,,而面,平面,平面【点睛】本题考查线面垂直、线面平行的证明,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,是中档题.21、(Ⅰ)见解析(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)先证明,再证明平面;(Ⅱ)由等积法可得即可求解.【详解】(Ⅰ)因为是中点,又因为平面,所以,由已知,所以是中点,所以,因为平面,平面,所以平面.(Ⅱ)因为平面,,所以平面,则,又因为平面,所以,则平面,由可得平面,因为,此时,,所以.【点睛】本题主要考查线面平行的判定及利用等积法求三棱锥的体积问题,属常规考题.
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