贵州省遵义航天中学2022-2023学年数学高一上期末经典试题含解析_第1页
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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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知集合,集合为整数集,则A. B.C. D.2.非零向量,,若点关于所在直线的对称点为,则向量为A. B.C. D.3.已知三个顶点的坐标分别为,,,则外接圆的标准方程为()A. B.C. D.4.若,则的最小值是()A. B.C. D.5.已知函数,在下列区间中,包含零点的区间是A. B.C. D.6.已知,都是正数,则下列命题为真命题的是()A.如果积等于定值,那么当时,和有最大值B.如果和等于定值,那么当时,积有最小值C.如果积等于定值,那么当时,和有最小值D.如果和等于定值,那么当时,积有最大值7.下列函数中,既是奇函数又在上有零点的是A. B.C D.8.已知函数的图象的对称轴为直线,则()A. B.C. D.9.设函数,若关于的方程有四个不同的解,,,,且,则的取值范围是()A. B.C. D.10.若,,则()A. B.C. D.11.要得到函数的图像,需要将函数的图像()A.向左平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向右平移个单位12.已知三条不重合的直线,,,两个不重合的平面,,有下列四个命题:①若,,则;②若,,且,则;③若,,,,则;④若,,,,则.其中正确命题的个数为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.棱长为2个单位长度的正方体中,以为坐标原点,以,,分别为,,轴,则与的交点的坐标为__________14.如图,在平面直角坐标系中,圆,点,点是圆上的动点,线段的垂直平分线交线段于点,设分别为点的横坐标,定义函数,给出下列结论:①;②是偶函数;③在定义域上是增函数;④图象的两个端点关于圆心对称;⑤动点到两定点的距离和是定值.其中正确的是__________15.经过两条直线和的交点,且垂直于直线的直线方程为__________16.当时,,则a的取值范围是________.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.观察下列各等式:,,.(1)请选择其中的一个式子,求出a的值;(2)分析上述各式的特点,写出能反映一般规律的等式,并进行证明.18.已知(1)求的值(2)求19.已知集合,(1)当时,求;(2)若,求a的取值范围;20.已知的数(1)有解时,求实数的取值范围;(2)当时,总有,求定的取值范围21.如图,在正方体中,、分别为、的中点,与交于点.求证:(1);(2)平面平面.22.已知的内角所对的边分别为,(1)求的值;(2)若,求面积

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、A【解析】,选A.【考点定位】集合的基本运算.2、A【解析】如图由题意点B关于所在直线的对称点为B1,所以∠BOA=∠B1OA,所以又由平行四边形法则知:,且向量的方向与向量的方向相同,由数量积的概念向量在向量方向上的投影是OM=,设与向量方向相同的单位向量为:,所以向量=2=2=,所以=.故选A.点睛:本题利用平行四边形法则表示和向量,因为对称,所以借助数量积定义中的投影及单位向量即可表示出和向量,解题时要善于借助图像特征体现向量的工具作用.3、C【解析】先判断出是直角三角形,直接求出圆心和半径,即可求解.【详解】因为三个顶点的坐标分别为,,,所以,所以,所以是直角三角形,所以的外接圆是以线段为直径的圆,所以圆心坐标为,半径故所求圆的标准方程为故选:C4、A【解析】先由得到,利用基本不等式“1的妙用”即可求出最小值.【详解】因为,所以且,所以且,即,所以当且仅当时,即时等号成立.故选:A5、C【解析】因为,,所以由根的存在性定理可知:选C.考点:本小题主要考查函数的零点知识,正确理解零点定义及根的存在性定理是解答好本类题目的关键.6、D【解析】根据基本不等式计算求出和的最小值与积的最大值,进而依次判断选项即可.【详解】由题意知,,A:,则,当且仅当时取到等号,所以有最小值,故A错误;B:,则,当且仅当时取到等号,所以有最大值,故B错误;C:,则,当且仅当时取到等号,所以有最小值,故C错误;D:,则,有,当且仅当时取到等号,所以有最大值,故D正确;故选:D7、D【解析】选项中的函数均为奇函数,其中函数与函数在上没有零点,所以选项不合题意,中函数为偶函数,不合题意;中函数的一个零点为,符合题意,故选D.8、A【解析】根据二次函数的图像的开口向上,对称轴为,可得,且函数在上递增,再根据函数的对称性以及单调性即可求解.【详解】二次函数的图像的开口向上,对称轴为,且函数在上递增,根据二次函数的对称性可知,又,所以,故选:A【点睛】本题考查了二次函数的单调性以及对称性比较函数值的大小,属于基础题.9、A【解析】根据图象可得:,,,.,则.令,,求函数的值域,即可得出结果.【详解】画出函数的大致图象如下:根据图象可得:若方程有四个不同的解,,,,且,则,,,.,,,则.令,,而函数在单调递增,所以,则.故选:A.【点睛】本题考查函数的图象与性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想、数形结合思想,考查运算求解能力,求解时注意借助图象分析问题,属于中档题.10、C【解析】由题可得,从而可求出,即得.【详解】∵所以,又因为,,所以,即,所以,又因为,所以,故选:C11、A【解析】直接按照三角函数图像的平移即可求解.【详解】,所以是左移个单位.故选:A12、B【解析】当在平面内时,,①错误;两个平面的垂线平行,且两个平面不重合,则两个平面平行,②正确;③中,当时,平面可能相交,③错误;④正确.故选B.考点:空间线面位置关系.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、【解析】设即的坐标为14、③④⑤【解析】对于①,当即轴,线段的垂直平分线交线段于点,显然不在BD上,所以所以①不对;对于②,由于,不关于原点对称,所以不可能是偶函数,所以①不对;对于③,由图形知,点D向右移动,点F也向右移动,在定义域上是增函数,正确;对于④,由图形知,当D移动到圆A与x轴的左右交点时,分别得到函数图象的左端点(−7,−3),右端点(5,3),故f(n)图象的两个端点关于圆心A(-1,0)对称,正确;对于⑤,由垂直平分线性质可知,所以,正确.故答案为③④⑤.15、【解析】联立方程组求得交点的坐标为,根据题意求得所求直线的斜率为,结合点斜式可得所求直线的方程.【详解】联立方程组,得交点,因为所求直线垂直于直线,故所求直线的斜率,由点斜式得所求直线方程为,即.故答案为:.16、【解析】分类讨论解一元二次不等式,然后确定参数范围【详解】,若,则或,此时时,不等式成立,若,则或,要满足题意,则,即综上,故答案为: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)(2)证明见详解【解析】(1)利用第三个式子,结合特殊角的三角函数值代入计算即可;(2)用两角和正弦公式展开,代入化简,结合,即得解【小问1详解】由题意,【小问2详解】根据题干中各个式子的特点,猜想等式:证明:左边即得证18、(1)(2)【解析】根据条件可解出与的值,再利用商数关系求解【小问1详解】,又,解得故【小问2详解】由诱导公式得19、(1),(2)【解析】(1)计算得到,,计算得到答案.(2)所以,讨论和两种情况计算得到答案.【详解】(1)因为,所以,因为,所以(2)因为,所以,当时,,即;当时,,即.综上所述:a的取值范围为.【点睛】本题考查了集合的运算,根据集合的包含关系求参数,忽略掉空集是容易发生的错误.20、(1);(2)【解析】(1)通过分离参数法得,再通过配方法求最值即可(2)由已知得恒成立,化简后只需满足且,求解即可.【详解】(1)由已知得,所以(2)由已知得恒成立,则所以实数的取值范围为21、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)证明出四边形为平行四边形,可证得结论成立;(2)证明出平面,平面,利用面面平行的判定定理可证得结论成立.【小问1详解】证明:在正方体中,且,因为、分别为、的中点,则且,所以,四边形为平行

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