上海市曹阳二中2022-2023学年高一数学第一学期期末监测试题含解析_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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.若偶函数在定义域内满足,且当时,;则的零点的个数为()A.1 B.2C.9 D.182.若,则为()A. B.C. D.3.已知,是不共线的向量,,,,若,,三点共线,则实数的值为()A. B.10C. D.54.的值是A. B.C. D.5.已知点是第三象限的点,则的终边位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限6.在去年的足球联赛上,一队每场比赛平均失球个数是1.5,全年比赛失球个数的标准差是1.1;二队每场比赛平均失球个数是2.1,全年比赛失球个数的标准差是0.4.则下列说法错误的是()A.平均来说一队比二队防守技术好 B.二队很少失球C.一队有时表现差,有时表现又非常好 D.二队比一队技术水平更不稳定7.函数,若,,,则()A. B.C. D.8.函数的图象的一个对称中心为()A. B.C. D.9.关于的方程的实数根的个数为()A.6 B.4C.3 D.210.已知函数,.若在区间内没有零点,则的取值范围是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数则的值为_______12.已知,则函数的最大值为__________.13.已知,则的值为__________14.如图1,正方形ABCD的边长为2,点M为线段CD的中点.现把正方形纸按照图2进行折叠,使点A与点M重合,折痕与AD交于点E,与BC交于点F.记,则_______.15.若函数在区间上没有最值,则的取值范围是______.16.函数的单调减区间是_________.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.若集合,,.(1)求;(2)若,求实数的取值范围.18.已知函数,对任意的,,都有,且当时,(1)求证:是上的增函数;(2)若,解不等式19.如图,在三棱柱中,侧棱平面,、分别是、的中点,点在侧棱上,且,,求证:(1)直线平面;(2)平面平面.20.已知函数.(1)判断函数的奇偶性,并证明;(2)设函数,若对任意的,总存在使得成立,求实数m的取值范围.21.设函数.(1)当时,求函数最小值;(2)若函数的零点都在区间内,求的取值范围.

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、D【解析】由题,的零点的个数即的交点个数,再根据的对称性和周期性画出图象,数形结合分析即可【详解】由可知偶函数周期为2,故先画出时,的函数图象,再分别利用偶函数关于轴对称、周期为2画出的函数图象,则的零点个数即为的零点个数,即的交点个数,易得在上有个交点,故在定义域内有18个交点.故选:D2、A【解析】根据对数换底公式,结合指数函数与对数函数的单调性直接判断.【详解】由对数函数的单调性可知,即,且,,且,又,即,所以,又根据指数函数的单调性可得,所以,故选:A.3、A【解析】由向量的线性运算,求得,根据三点共线,得到,列出方程组,即可求解.【详解】由,,可得,因为,,三点共线,所以,所以存在唯一的实数,使得,即,所以,解得,.故选:A.4、B【解析】由余弦函数的二倍角公式把等价转化为,再由诱导公式进一步简化为,由此能求出结果详解】,故选B【点睛】本题考查余弦函数的二倍角公式的应用,解题时要认真审题,仔细解答,注意诱导公式的灵活运用,属于基础题.5、D【解析】根据三角函数在各象限的符号即可求出【详解】因为点是第三象限的点,所以,故的终边位于第四象限故选:D6、B【解析】利用平均数和标准差的定义及意义即可求解.【详解】对于A,因为一队每场比赛平均失球数是1.5,二队每场比赛平均失球数是2.1,所以平均说来一队比二队防守技术好,故A正确;对于B,因为二队每场比赛平均失球数是2.1,全年比赛失球个数的标准差为0.4,所以二队经常失球,故B错误;对于C,因为一队全年比赛失球个数的标准差为1.1,二队全年比赛失球个数的标准差为0.4,所以一队有时表现很差,有时表现又非常好,故C正确;对于D,因为一队全年比赛失球个数的标准差为1.1,二队全年比赛失球个数的标准差为0.4,所以二队比一队技术水平更稳定,故D正确;故选:B.7、A【解析】首先判断,和的大小关系,然后根据函数的单调性,判断的大小关系.【详解】,,,,,,是上的减函数,.故选:A.8、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.9、D【解析】转化为求或的实根个数之和,再构造函数可求解.【详解】因为,所以,所以,所以或,令,则或,因为为增函数,且的值域为,所以和都有且只有一个实根,且两个实根不相等,所以原方程的实根的个数为.故选:D10、D【解析】先把化成,求出的零点的一般形式为,根据在区间内没有零点可得关于的不等式组,结合为整数可得其相应的取值,从而得到所求的取值范围.【详解】由题设有,令,则有即因为在区间内没有零点,故存在整数,使得,即,因为,所以且,故或,所以或,故选:D.【点睛】本题考查三角函数在给定范围上的零点的存在性问题,此类问题可转化为不等式组的整数解问题,本题属于难题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】首先计算,再求的值.【详解】,所以.故答案为:12、【解析】换元,,化简得到二次函数,根据二次函数性质得到最值.【详解】设,,则,,故当,即时,函数有最大值为.故答案为:.【点睛】本题考查了指数型函数的最值,意在考查学生的计算能力,换元是解题的关键.13、【解析】答案:14、【解析】设,则,利用勾股定理求得,进而得出,根据正弦函数的定义求出,由诱导公式求出,结合同角的三角函数关系和两角和的正弦公式计算即可.【详解】设,则,在中,,所以,即,解得,所以,所以在中,,则,又,所以.故答案为:15、【解析】根据正弦函数的图像与性质,可求得取最值时的自变量值,由在区间上没有最值可知,进而可知或,解不等式并取的值,即可确定的取值范围.【详解】函数,由正弦函数的图像与性质可知,当取得最值时满足,解得,由题意可知,在区间上没有最值,则,,所以或,因为,解得或,当时,代入可得或,当时,代入可得或,当时,代入可得或,此时无解.综上可得或,即的取值范围为.故答案为:.【点睛】本题考查了正弦函数的图像与性质应用,由三角函数的最值情况求参数,注意解不等式时的特殊值取法,属于难题.16、##【解析】根据复合函数的单调性“同增异减”,即可求解.【详解】令,根据复合函数单调性可知,内层函数在上单调递减,在上单调递增,外层函数在定义域上单调递增,所以函数#在上单调递减,在上单调递增.故答案为:.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、(1);(2).【解析】(1)解不等式求出集合,再进行交集运算即可求解;(2)解不等式求集合,根据并集的结果列不等式即可求解.【详解】(1),,;(2),或,,.即实数的取值范围为.18、(1)证明见解析(2)【解析】(1)赋值法证明抽象函数单调性;(2)先根据,用辅助法求出,再利用第一问求出的函数单调性解不等式.【小问1详解】由可得:,令,,且,则,因为当时,,所以,,即,由于的任意性,故可证明是上的增函数;【小问2详解】令得:,因为,所以,故,由第一问得到是上的增函数,所以,解得:,故不等式解集为.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)由中位线的性质得出,由棱柱的性质可得出,由平行线的传递性可得出,进而可证明出平面;(2)证明出平面,可得出,结合可证明出平面,再由面面垂直的判定定理即可证明出结论成立.【详解】(1)、分别为、的中点,为的中位线,,为棱柱,,,平面,平面,平面;(2)在三棱柱中,平面,平面,,又且,、平面,平面,而平面,故.又,且,、平面,平面,又平面,平面平面.【点睛】本题考查线面平行和面面垂直的证明,考查推理能力,属于中等题.20、(1)偶函数,证明见解析(2)【解析】(1)为偶函数,利用偶函数定义证明即可;(2)转化为,利用均值不等式可求解的最大值,利用一次函数性质求解的最大值,分析即得解.【小问1详解】为

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