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文档简介
2022-2023学年高一上数学期末模拟试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(本大题共12小题,共60分)1.已知角的顶点为坐标原点,始边与轴的非负半轴重合,终边上一点,则A. B.C. D.2.平行四边形中,若点满足,,设,则A. B.C. D.3.函数的图象的一个对称中心为()A. B.C. D.4.已知函数,若方程有8个相异实根,则实数的取值范围A. B.C. D.5.若角与终边相同,则一定有()A. B.C., D.,6.祖暅原理也称祖氏原理,一个涉及几何求积的著名命题.内容为:“幂势既同,则积不容异”.“幂”是截面积,“势”是几何体的高.意思是两个等高的几何体,如在等高处的截面积相等,体积相等.设A,B为两个等高的几何体,p:A、B的体积相等,q:A、B在同一高处的截面积相等.根据祖暅原理可知,p是q的()A.充分必要条件 B.充分不必要条件C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件7.如图,在三棱锥中,,分别为AB,AD的中点,过EF的平面截三棱锥得到的截面为EFHG.则下列结论中不一定成立的是()A. B.C.平面 D.平面8.若向量,,满足,则A.1 B.2C.3 D.49.在上,满足的的取值范围是()A. B.C. D.10.已知,条件:,条件:,则是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件11.已知是定义域为的偶函数,当时,,则的解集为()A. B.C. D.12.函数的单调递增区间是()A. B.C. D.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.已知函数有两个零点分别为a,b,则的取值范围是_____________14.如下图所示,三棱锥外接球的半径为1,且过球心,围绕棱旋转后恰好与重合.若,则三棱锥的体积为_____________.15.已知函数若关于x的方程有4个解,分别为,,,,其中,则______,的取值范围是______16.已知是第四象限角,,则______三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.已知函数.(1)求的单调区间;(2)若,且,求值.18.已知是同一平面内的三个向量,其中(1)若,且,求的坐标;(2)若,且与的夹角为,求的值19.已知函数的图象时两条相邻对称轴之间的距离为,将的图象向右平移个单位后,所得函数的图象关于y轴对称.(1)求函数的解析式;(2)若,求值.20.已知为锐角,(1)求的值;(2)求的值21.如图,在平面直角坐标系中,已知以为圆心的圆及其上一点.①设圆与轴相切,与圆外切,且圆心在直线上,求圆的标准方程②设点满足存在圆上的两点和,使得四边形为平行四边形,求实数的取值范围22.设函数(1)写出函数的最小正周期及单调递减区间;(2)当时,函数的最大值与最小值的和为,求不等式的解集
参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、A【解析】由三角函数定义得tan再利用同角三角函数基本关系求解即可【详解】由三角函数定义得tan,即,得3cos解得或(舍去)故选A【点睛】本题考查三角函数定义及同角三角函数基本关系式,熟记公式,准确计算是关键,是基础题2、B【解析】画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,由图中几何关系可得到,即可求出的值,进而可以得到答案【详解】画出平行四边形,在上取点,使得,在上取点,使得,则,故,,则.【点睛】本题考查了平面向量的线性运算,考查了平面向量基本定理的应用,考查了平行四边形的性质,属于中档题3、C【解析】根据正切函数的对称中心为,可求得函数y图象的一个对称中心【详解】由题意,令,,解得,,当时,,所以函数的图象的一个对称中心为故选C【点睛】本题主要考查了正切函数的图象与性质的应用问题,其中解答中熟记正切函数的图象与性质,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.4、D【解析】画出函数的图象如下图所示.由题意知,当时,;当时,设,则原方程化为,∵方程有8个相异实根,∴关于的方程在上有两个不等实根令,则,解得∴实数的取值范围为.选D点睛:已知函数零点的个数(方程根的个数)求参数值(取值范围)的方法(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解,对于一些比较复杂的函数的零点问题常用此方法求解.本题中在结合函数图象分析得基础上还用到了方程根的分布的有关知识5、C【解析】根据终边相同角的表示方法判断【详解】角与终边相同,则,,只有C选项满足,故选:C6、C【解析】根据与的推出关系判断【详解】已知A,B为两个等高的几何体,由祖暅原理知,而不能推出,可举反例,两个相同的圆锥,一个正置,一个倒置,此时两个几何体等高且体积相等,但在同一高处的截面积不相等,则是的必要不充分条件故选:C7、D【解析】利用线面平行的判定和性质对选项进行排除得解.【详解】对于,,分别为,的中点,,EF与平面BCD平行过的平面截三棱锥得到的截面为,平面平面,,,故AB正确;对于,,平面,平面,平面,故正确;对于,的位置不确定,与平面有可能相交,故错误.故选:D.【点睛】熟练运用线面平行的判定和性质是解题的关键.8、A【解析】根据向量的坐标运算,求得,再根据向量的数量积的坐标运算,即可求解,得到答案.【详解】由题意,向量,,,则向量,所以,解得,故选A.【点睛】本题主要考查了向量的坐标运算,及向量的数量积的坐标运算的应用,其中解答中熟记向量的数量积的坐标运算公式,准确运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.9、B【解析】根据的函数图象结合特殊角的三角函数值,即可容易求得结果.【详解】根据的图象可知:当时,或,数形结合可知:当,得故选:.【点睛】本题考查利用三角函数的图象解不等式,属简单题.10、C【解析】分别求两个命题下的集合,再根据集合关系判断选项.【详解】,则,,则,因为,所以是充分必要条件.故选:C11、C【解析】首先画出函数的图象,并当时,,由图象求不等式的解集.【详解】由题意画出函数的图象,当时,,解得,是偶函数,时,,由图象可知或,解得:或,所以不等式的解集是.故选:C【点睛】本题考查函数图象的应用,利用函数图象解不等式,意在考查数形结合分析问题和解决问题的能力,属于几次题型.12、C【解析】根据诱导公式变性后,利用正弦函数的递减区间可得结果.【详解】因为,由,得,所以函数的单调递增区间是.故选:C二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、【解析】根据函数零点可转化为有2个不等的根,利用对数函数的性质可知,由均值不等式求解即可.详解】不妨设,因为函数有两个零点分别为a,b,所以,所以,即,且,,当且仅当,即时等号成立,此时不满足题意,,即,故答案为:14、【解析】作于,可证得平面,得,得等边三角形,利用是球的直径,得,然后计算出,再应用棱锥体积公式计算体积【详解】∵围绕棱旋转后恰好与重合,∴,作于,连接,则,,∴又过球心,∴,而,∴,同理,,,由,,,得平面,∴故答案为:【点睛】易错点睛:本题考查求棱锥的体积,解题关键是作于,利用旋转重合,得平面,这样只要计算出的面积,即可得体积,这样作图可以得出,为旋转所形成的二面角的平面角,这里容易出错在误认为旋转,即为.旋转是旋转形成的二面角为.应用作出二面角的平面角15、①.1②.【解析】作出图象,将方程有4个解,转化为图象与图象有4个交点,根据二次函数的对称性,对数函数的性质,可得的、的范围与关系,结合图象,可得m的范围,综合分析,即可得答案.【详解】作出图象,由方程有4个解,可得图象与图象有4个交点,且,如图所示:由图象可知:且因为,所以,由,可得,因为,所以所以,整理得;当时,令,可得,由韦达定理可得所以,因为且,所以或,则或,所以故答案为:1,【点睛】解题的关键是将函数求解问题,转化为图象与图象求交点问题,再结合二次函数,对数函数的性质求解即可,考查数形结合,分析理解,计算化简的能力,属中档题.16、【解析】利用同角三角函数的基本关系求出的值,在利用诱导公式可求得结果.【详解】因为是第四象限角,,则,所以,.故答案为:.三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、(1)的单调递增区间为,单调递减区间(2)【解析】(1)化简解析式,根据三角函数单调区间的求法,求得的单调区间.(2)求得、,结合两角差的正弦公式求得.【小问1详解】.由,得,的单调递增区间为,同理可得的单调递减区间.【小问2详解】,.,...18、(1)或(2)【解析】(1)由可设,再由可得答案(2)由数量积的定义可得,代入即可得答案【详解】解:(1)由可设,∵,∴,∴,∴或(2)∵与的夹角为,∴,∴【点睛】本题考查向量的基本运算,属于简单题19、(1)(2)【解析】(1)根据两条相邻对称轴之间的距离可求得函数的周期,进而求得,根据平移之后函数图象关于轴对称,可得值,从而可得函数解析式;(2)将所求角用已知角来表示即可求得结果【小问1详解】由题意可知,,即,所以,,将的图象向右平移个单位得,因为的图象关于轴对称,所以,,所以,,因为,所以,所以;【小问2详解】,所以,,,所以20、(1);(2).【解析】(1)根据题中条件,求出,,再由两角差的余弦公式,求出,根据二倍角公式,即可求出结果;(2)由(1)求出,,再由两角差的正切公式,即可求出结果.【详解】(1),为锐角,且,,则,,,,;(2)由(1),所以,则,又,,;.21、①..②.【解析】①.由题意利用待定系数法可得圆的标准方程为②.由题意四边形为平行四边形,则,据此有,求解不等式可得实数的取值范围是试题解析:①圆的标准方程为:,则圆心为,设,半径为,则,在同一竖直线上则,,即圆的标准方程为②∵四边形为平行四边形,∴,∵,在圆上,∴,则,即2
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