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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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.已知函数为偶函数,且在上单调递减,则的解集为A. B.C. D.2.在空间直角坐标系中,点关于面对称的点的坐标是A. B.C. D.3.尽管目前人类还无法精准预报地震,但科学家通过研究,已经对地震有所了解,例如,地震释放出的能量E(单位:焦耳)与地震里氏震级之间的关系式为.年月日,日本东北部海域发生里氏级地震,它所释放出来的能量是年月日我国四川九寨沟县发生里氏级地震的()A.倍 B.倍C.倍 D.倍4.命题:,命题:(其中),那么是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件5.若方程则其解得个数为()A.3 B.4C.6 D.56.已知函数以下关于的结论正确的是()A.若,则B.的值域为C.在上单调递增D.的解集为7.满足的集合的个数为()A. B.C. D.8.如图是正方体或四面体,分别是所在棱的中点,则这四个点不共面的一个图是()A. B.C. D.9.植物研究者在研究某种植物1-5年内的植株高度时,将得到的数据用下图直观表示.现要根据这些数据用一个函数模型来描述这种植物在1-5年内的生长规律,下列函数模型中符合要求的是()A.(且)B.(,且)C.D.10.已知向量,且,则实数=A B.0C.3 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数是幂函数,且过点,则___________.12.若,则______.13.如图所示,正方体的棱长为,分别是棱,的中点,过直线的平面分别与棱.交于,设,,给出以下四个命题:①平面平面;②当且仅当时,四边形的面积最小;③四边形周长,是单调函数;④四棱锥的体积为常函数;以上命题中真命题的序号为___________.14.在中,三个内角所对的边分别为,,,,且,则的取值范围为__________15.的定义域为________________16.计算:=_______________.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.某企业欲做一个介绍企业发展史的铭牌,铭牌的截面形状是如图所示的扇形环面由扇形挖去扇形后构成的已知米,米,线段、线段与弧、弧的长度之和为米,圆心角为弧度(1)求关于的函数解析式;(2)记铭牌的截面面积为,试问取何值时,的值最大?并求出最大值18.(1)已知,化简:;(2)已知,证明:19.设集合,,(1),求;(2)若“”是“”的充分条件,求的取值范围20.如图,在中,为边上的一点,,且与的夹角为.(1)设,求,的值;(2)求的值.21.已知函数(1)求的最小正周期;(2)若,,求的值
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、B【解析】根据为偶函数,可得;根据在上递减得;然后解一元二次不等式可得【详解】解:为偶函数,所以,即,,由在上单调递减,所以,,可化为,即,解得或故选:【点睛】本题主要考查奇偶性与单调性的应用以及一元二次不等式的解法,还考查了运算求解的能力,属于中档题.2、C【解析】关于面对称的点为3、C【解析】设里氏级和级地震释放出的能量分别为和,可得出,利用对数的运算性质可求得的值,即可得解.【详解】设里氏级和级地震释放出的能量分别为和,由已知可得,则,故故选:C.4、A【解析】根据充分性、必要性的定义,结合特例法进行判断即可.【详解】当时,,所以由能推出,当时,显然当时,满足,但是不成立,因此是的充分不必要条件,故选:A5、C【解析】分别画出和的图像,即可得出.【详解】方程,即,令,,易知它们都是偶函数,分别画出它们的图像,由图可知它们有个交点.故选:.【点睛】本题主要考查的是函数零点,利用数型结合是解决本题的关键,同时考查偶函数的性质,是中档题.6、B【解析】A选项逐段代入求自变量的值可判断;B选项分别求各段函数的值域再求并集可判断;C选项取特值比较大小可判断不单调递增;D选项分别求各段范围下的不等式的解集求并集即可判断.【详解】解:A选项:当时,若,则;当时,若,则,故A错误;B选项:当时,;当时,,故的值城为,B正确;C选项:当时,,当时,,在上不单调递增,故C错误;D选项:当时,若,则;当时,若,则,故的解集为,故D错误;故选:B.7、B【解析】列举出符合条件的集合,即可得出答案.【详解】满足的集合有:、、.因此,满足的集合的个数为.故选:B.【点睛】本题考查符合条件的集合个数的计算,只需列举出符合条件的集合即可,考查分析问题和解决问题的能力,属于基础题.8、D【解析】A,B,C选项都有,所以四点共面,D选项四点不共面.故选:D.9、B【解析】由散点图直接选择即可.【详解】解:由散点图可知,植物高度增长越来越缓慢,故选择对数模型,即B符合.故选:B.10、C【解析】由题意得,,因为,所以,解得,故选C.考点:向量的坐标运算.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由题意,设代入点坐标可得,计算即得解【详解】由题意,设,过点故,解得故则故答案为:12、【解析】根据指对互化,指数幂的运算性质,以及指数函数的单调性即可解出【详解】由得,即,解得故答案为:13、①②④【解析】①连接,在正方体中,平面,所以平面平面,所以①是真命题;②连接MN,因为平面,所以,四边形MENF的对角线EF是定值,要使四边形MENF面积最小,只需MN的长最小即可,当M为棱的中点时,即当且仅当时,四边形MENF的面积最小;③因为,所以四边形是菱形,当时,的长度由大变小,当时,的长度由小变大,所以周长,是单调函数,是假命题;④连接,把四棱锥分割成两个小三棱锥,它们以为底,为顶点,因为三角形的面积是个常数,到平面的距离也是一个常数,所以四棱锥的体积为常函数;命题中真命题的序号为①②④考点:面面垂直及几何体体积公式14、【解析】∵,,且,∴,∴,∴在中,由正弦定理得,∴,∴,∵,∴∴∴的取值范围为答案:15、【解析】由分子根式内部的代数式大于等于0,分母不等于0列式求解x的取值集合即可得到答案.或x>5.∴的定义域为考点:函数的定义域及其求法.16、【解析】考点:两角和正切公式点评:本题主要考查两角和的正切公式变形的运用,抓住和角是特殊角,是解题的关键.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)当时,取最大值.【解析】(1)根据弧长公式和周长列方程得出关于的函数解析式;(2)根据扇形面积公式求出关于的函数,从而得出的最大值.【小问1详解】解:根据题意,可算得弧,弧,,;【小问2详解】解:依据题意,可知,当时,.答:当米时铭牌的面积最大,且最大面积为平方米18、(1)0;(2)证明见解析.【解析】(1)由给定条件确定出,值的正负及大小,再利用二倍角公式化简计算即得;(2)由给定角求出,利用和角公式变形,再展开所证等式的左边代入计算即得.【详解】(1)因,则,则原式;(2)因,则,即,亦即,则,所以原等式成立.19、(1)(2)或【解析】(1)先求集合B的补集,再与集合A取交集;(2)把“”是“”的充分条件转化为集合A与B之间的关系再求解的取值范围【小问1详解】时,,又故【小问2详解】由题意知:“”是“”的充分条件,即当时,,,满足题意;当时,,欲满足则必须解之得综上得的取值范围为或20、(1),;(2).【解析】(1)由向量的加减运算,可得,进而可得答案.(2)用表示,利用向量数量积公式,即可求得结果.【详解】(1)因,所以..又,又因为、不共线,所以,,(2)结合(1)可得:.,因为,,且与的夹角为.所以.【点睛】本题考查了向量的加减运算、
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