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文档简介
2022-2023学年高一上数学期末模拟试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将正确答案涂在答题卡上.)1.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点是A. B.C. D.2.下列函数在定义域内为奇函数,且有最小值的是A. B.C. D.3.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半这条直线被后人称之为三角形的欧拉线若的顶点,,且的欧拉线的方程为,则顶点C的坐标为A. B.C. D.4.已知角的顶点在原点,始边与轴正半轴重合,终边上有一点,,则()A. B.C. D.5.半径为,圆心角为弧度的扇形的面积为()A. B.C. D.6.已知,,则a,b,c的大小关系为A. B.C. D.7.已知函数和,则下列结论正确的是A.两个函数的图象关于点成中心对称图形B.两个函数的图象关于直线成轴对称图形C.两个函数的最小正周期相同D.两个函数在区间上都是单调增函数8.四边形中,,且,则四边形是()A.平行四边形 B.菱形C.矩形 D.正方形9.下列函数中,以为最小正周期且在区间上单调递减的是()A. B.C. D.10.如图是一个几何体的三视图,则此几何体的直观图是.A. B.C. D.11.已知,,,则()A. B.C. D.12.已知实数满足,则函数的零点在下列哪个区间内A. B.C. D.二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,将答案写在答题卡上.)13.某高中校为了减轻学生过重的课业负担,提高育人质量,在全校所有的1000名高中学生中随机抽取了100名学生,了解他们完成作业所需要的时间(单位:h),将数据按照0.5,1,1,1.5,1.5,2,2,2.5,2.5,3,3,3.5,分成6组,并将所得的数据绘制成频率分布直方图(如图所示).由图中数据可知a=___________;估计全校高中学生中完成作业时间不少于3h的人数为14.已知是定义在R上的偶函数,且在区间上单调递增.若实数满足,则的取值范围是______.15.若,是夹角为的两个单位向量,则,的夹角为________.16.已知定义在上的函数满足:①;②在区间上单调递减;③的图象关于直线对称,则的解析式可以是________三、解答题(本大题共6个小题,共70分。解答时要求写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。)17.给出以下三个条件:①点和为函数图象的两个相邻的对称中心,且;②;③直线是函数图象的一条对称轴从这三个条件中任选两个条件将下面题目补充完整,并根据要求解题已知函数.满足条件________与________(1)求函数的解析式;(2)把函数的图象向右平移个单位长度,再将所得到的函数图象上的所有点的横坐标变为原来倍(纵坐标不变),得到函数的图象.当时,函数的值域为,求实数的取值范围18.某纪念章从某年某月某日起开始上市,通过市场调查,得到该纪念章每枚的市场价(单位:元)与上市时间(单位:天)的数据如下:上市时间天市场价元(1)根据上表数计,从下列函数中选取一个恰当的函数描述该纪念章的市场价与上市时间的变化关系并说明理由:①;②;③;④;(2)利用你选取的函数,求该纪念章市场价最低时的上市天数及最低的价格.19.已知一次函数的图像与轴、轴分别相交于点,(分别是与轴、轴正半轴同方向的单位向量),函数.(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)当满足时,求函数的最小值.20.已知函数(1)根据函数单调性的定义,证明在区间上单调递减,在区间上单调递增;(2)令,若对,,都有成立,求实数取值范围21.已知函数,.(1)若角满足,求;(2)若圆心角为,半径为2的扇形的弧长为,且,,求.22.设集合,.(1)若,求;(2)若,求实数的取值集合.
参考答案一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将正确答案涂在答题卡上.)1、C【解析】关于平面对称的点坐标相反,另两个坐标相同,因此结论为2、D【解析】选项A中,函数为奇函数,但无最小值,故满足题意选项B中,函数为偶函数,不合题意选项C中,函数为奇函数,但无最小值,故不合题意选项D中,函数,为奇函数,且有最小值,符合题意选D3、A【解析】设出点C的坐标,由重心坐标公式求得重心,代入欧拉线得一方程,求出AB的垂直平分线,和欧拉线方程联立求得三角形的外心,由外心到两个顶点的距离相等得另一方程,两方程联立求得点C的坐标【详解】设C(m,n),由重心坐标公式得,三角形ABC的重心为(,),代入欧拉线方程得:2=0,整理得:m﹣n+4=0①AB的中点为(1,2),直线AB的斜率k2,AB的中垂线方程为y﹣2(x﹣1),即x﹣2y+3=0联立,解得∴△ABC的外心为(﹣1,1)则(m+1)2+(n﹣1)2=32+12=10,整理得:m2+n2+2m﹣2n=8②联立①②得:m=﹣4,n=0或m=0,n=4当m=0,n=4时B,C重合,舍去∴顶点C的坐标是(﹣4,0)故选A【点睛】本题考查直线方程的求法,训练了直线方程的点斜式,考查了方程组的解法4、B【解析】由三角函数定义列式,计算,再由所给条件判断得解.【详解】由题意知,故,又,∴.故选:B5、A【解析】由扇形面积公式计算【详解】由题意,故选:A6、D【解析】利用指数函数与对数函数的单调性即可得出【详解】解:,,又,故选D【点睛】本题考查了指数函数与对数函数的单调性,考查了推理能力与计算能力,属于中档题7、D【解析】由题意得选项A中,由于的图象关于点成中心对称,的图象不关于点成中心对称,故A不正确选项B中,由于函数的图象关于点成中心对称,的图象关于直线成轴对称图形,故B不正确选项C中,由于的周期为2π,的周期为π,故C不正确选项D中,两个函数在区间上都是单调递增函数,故D正确选D8、C【解析】由于,故四边形是平行四边形,根据向量加法和减法的几何意义可知,该平行四边形的对角线相等,故为矩形.9、B【解析】根据正弦、余弦、正切函数的周期性和单调性逐一判断即可得出答案.【详解】解:对于A,函数的最小正周期为,不符合题意;对于B,函数的最小正周期为,且在区间上单调递减,符合题意;对于C,函数的最小正周期为,且在区间上单调递增,不符合题意;对于D,函数的最小正周期为,不符合题意.故选:B.10、D【解析】由已知可得原几何体是一个圆锥和圆柱的组合体,上部分是一个圆锥,下部分是一个圆柱,而且圆锥和圆柱的底面积相等,故此几何体的直观图是:故选D11、B【解析】分析】由指数函数和对数函数单调性,结合临界值可确定大小关系.【详解】,.故选:B.12、B【解析】由3a=5可得a值,分析函数为增函数,依次分析f(﹣2)、f(﹣1)、f(0)的值,由函数零点存在性定理得答案【详解】根据题意,实数a满足3a=5,则a=log35>1,则函数为增函数,且f(﹣2)=(log35)﹣2+2×(﹣2)﹣log53<0,f(﹣1)=(log35)﹣1+2×(﹣1)﹣log53=﹣2<0,f(0)=(log35)0﹣log53=1﹣log53>0,由函数零点存在性可知函数f(x)的零点在区间(﹣1,0)上,故选B【点睛】本题考查函数零点存在性定理的应用,分析函数的单调性是关键二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,将答案写在答题卡上.)13、①.0.1②.50【解析】利用频率之和为1可求a,由图求出完成作业时间不少于3h的频率,由频数=总数×【详解】由0.5×2a+0.3+0.4+0.5+0.6=1可求a=0.1;由图可知,全校高中学生中完成作业时间不少于3h的频率为0.5×0.1=0.05故答案为:0.1;5014、【解析】由题意在上单调递减,又是偶函数,则不等式可化为,则,,解得15、【解析】由题得,,再利用向量的夹角公式求解即得解.【详解】由题得,所以.所以,的夹角为.故答案为:【点睛】本题主要考查平面向量的模和数量积的计算,考查向量的夹角的计算,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.16、(答案不唯一)【解析】取,结合二次函数的基本性质逐项验证可得结论.【详解】取,则,满足①,在区间上单调递减,满足②,的图象关于直线对称,满足③.故答案为:(答案不唯一).三、解答题(本大题共6个小题,共70分。解答时要求写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。)17、(1)条件选择见解析,;(2).【解析】(1)选①②,根据条件可求得函数的最小正周期,可求得的值,由②结合的取值范围,可求得的值,即可得出函数的解析式;选①③,根据条件可求得函数的最小正周期,可求得的值,由③结合的取值范围,可求得的值,即可得出函数的解析式;选②③,分别由②、③可得出关于的表达式,两式作差可得出关于的等式,结合的取值范围可求得的值,再由②结合的取值范围,可求得的值,即可得出函数的解析式;(2)利用三角函数图象变换求得,由,得,分析可知函数,的值域为,由此可得出关于实数的不等式,由此可解得实数的取值范围.【小问1详解】解:设函数的最小正周期为,若选择①②,由①知,由②知,即,则,解得,又因为,所以,所以若选择①③,由①知,,由③知,解得又因为,所以,所以若选择②③,由②知,即,所以,由③知两式相减得,所以,因为,所以当时,,又因为,所以,所以【小问2详解】解:将向右平移个单位后得再把得到的函数图像上的所有点的横坐标变为原来的倍(纵坐标不变),得到函数,由,得因为的值域为,所以,的值域为所以,即.所以实数的取值范围为18、(1)②;(2)上市天,最低价元【解析】(1)根据所给的四个函数的单调性,结合表中数据所表示的变化特征进行选择即可;(2)根据表中数据代入所选函数的解析式,用待定系数法求出解析式,最后利用函数的单调性求出纪念章市场价最低时的上市天数及最低的价格.【详解】(1)通过表中数据所知纪念章的市场价与上市时间的变化先是递减而后递增,而已知所给的函数中除了②以外,其他函数要么是单调递增,要么是单调递减,要么是常值函数,所以选择②;(2)由(1)可知选择的函数解析式为:.函数图象经过点,代入解析式中得:,显然当时,函数有最小值,最小值为26.所以该纪念章时的上市20天时市场价最低,最低的价格26元.【点睛】本题考查了根据实际问题选择函数模型,考查了函数的单调性的判断,考查了二次函数的单调性及最值,考查了数学运算能力.19、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)由已知可得,则,又因,所以.所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)知,由,得,即,解得.由条件得,故函数图象的对称轴为,①当,即时,在上单调递增,所以②当,即时,在处取得最小值,所以.③当,即时,在上单调递减,所以.综上函数的最小值为点睛:二次函数在给定区间上最值的类型及解法:(1)二次函数在闭区间上的最值主要有三种类型:轴定区间定、轴动区间定、轴定区间动,不论哪种类型,解决的关键是考查对称轴与区间的关系,当含有参数时,要依据对称轴与区间的关系进行分类讨论;(2)二次函数的单调性问题则主要依据二次函数图像的对称轴进行分析讨论求解20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)由单调性定义证明;(2)换元,设,,由(1)求得的范围,然后由二次函数性质求得最大值和最小值,由最大值减去最小值不大于可得的范围【小问1详解】证明:设,,且,则,当时,∴,,∴,∴,即,∴函数在上单调递减当时,∴,,∴,∴,即,∴函数在上单调递增综上,函数在上单调递减,在上单调递增【小问2详解】解:由题意知,令,,由(1)可知函数在上单调递减,在上单调递增,∴,∵函数的对称轴方程为,∴函数在上单调递减,当时,取得最大值,,当时,取得最小值,,所以,,又∵对,,都有恒
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