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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10小题;在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题意,请将正确选项填涂在答题卡上.)1.设,则的值为A. B.C. D.2.方程的零点所在的区间为()A. B.C. D.3.已知,则()A.a<b<c B.a<c<bC.c<a<b D.b<c<a4.已知偶函数f(x)在区间[0,+∞)上单调递增,则满足f(2x-1)<f的x的取值范围是()A. B.C. D.5.已知全集,,则()A. B.C. D.6.下列不等关系中正确的是()A. B.C. D.7.函数的零点所在区间为:()A. B.C. D.8.设命题:,则的否定为()A. B.C. D.9.如图,在正方体中,分别为的中点,则异面直线和所成角的大小为A. B.C. D.10.已知向量,则ABC=A30 B.45C.60 D.120二、填空题(本大题共5小题,请把答案填在答题卡中相应题中横线上)11.若在内有两个不同的实数值满足等式,则实数k的取值范围是_______12.在平面直角坐标系中,正三角形ABC的边BC所在直线的斜率是0,则AC,AB所在直线的斜率之和为________13.过点P(4,2)并且在两坐标轴上截距相等的直线方程为(化为一般式)________.14.函数的图象为,以下结论中正确的是______(写出所有正确结论的编号).①图象关于直线对称;②图象关于点对称;③由的图象向右平移个单位长度可以得到图象;④函数在区间内是增函数.15.已知,那么的值为___________.三、解答题(本大题共6小题.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.)16.已知向量,1若
,共线,求x的值;2若,求x的值;3当时,求与夹角的余弦值17.已知函数(为常数),在时取得最大值2.(1)求的解析式;(2)求函数在上单调区间和最小值.18.已知且.(1)求的解析式;(2)解关于x不等式:.19.如图,已知矩形,,,点为矩形内一点,且,设.(1)当时,求证:;(2)求的最大值.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f(x)=lnx+2x,若f(x2-4)<2,求实数x的取值范围.
参考答案一、选择题(本大题共10小题;在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题意,请将正确选项填涂在答题卡上.)1、A【解析】先利用诱导公式以及同角的三角函数关系化简,再根据特殊角的三角函数值代值计算【详解】解:由题意得,,则,故选:A【点睛】本题主要考查诱导公式和特殊角的三角函数值,考查同角的平方关系,属于基础题2、C【解析】分析函数的单调性,利用零点存在定理可得出结论.【详解】因为函数、均为上的增函数,故函数在上也为增函数,因为,,,,由零点存在定理可知,函数的零点所在的区间为.故选:C.3、A【解析】找中间量0或1进行比较大小,可得结果【详解】,所以,故选:A.【点睛】此题考查利用对数函数、指数函数的单调性比较大小,属于基础题4、A【解析】根据函数的奇偶性和单调性,将不等式进行等价转化,求解即可.【详解】∵f(x)为偶函数,∴f(x)=f(|x|).则f(|2x-1|)<f.又∵f(x)在[0,+∞)上单调递增,∴|2x-1|<,解得<x<.故选:.【点睛】本题考查利用函数奇偶性和单调性解不等式,属综合基础题.5、C【解析】根据补集的定义可得结果.【详解】因为全集,,所以根据补集的定义得,故选C.【点睛】若集合的元素已知,则求集合的交集、并集、补集时,可根据交集、并集、补集的定义求解6、C【解析】对于A,作差变形,借助对数函数单调性判断;对于C,利用均值不等式计算即可判断;对于B,D,根据不等式的性质及对数函数单调性判断作答.【详解】对于A,,而函数在单调递增,显然,则,A不正确;对于B,因为,所以,故,B不正确;对于C,显然,,,C正确;对于D,因为,所以,即,D不正确.故选:C7、C【解析】利用函数的单调性及零点存在定理即得.【详解】因为,所以函数单调递减,,∴函数的零点所在区间为.故选:C.8、B【解析】本题根据题意直接写出命题的否定即可.【详解】解:因为命题:,所以的否定:,故选:B【点睛】本题考查含有一个量词的命题的否定,是基础题.9、D【解析】连DE,交AF于G,根据平面几何知识可得,于是,进而得.又在正方体中可得底面,于是可得,根据线面垂直的判定定理得到平面,于是,所以两直线所成角为【详解】如图,连DE,交AF于G在和中,根据正方体的性质可得,∴,∴,∴,∴又在正方体中可得底面,∵底面,∴,又,∴平面,∵平面,∴,∴异面直线和所成角的大小为故选D【点睛】求异面直线所成的角常采用“平移线段法”,将空间角的问题转化为平面问题处理,平移的方法一般有三种类型:利用图中已有的平行线平移;利用特殊点(线段的端点或中点)作平行线平移;补形平移.计算异面直线所成的角时通常放在三角形中利用解三角形的方法进行求解,有时也可通过线面间的垂直关系进行求解10、A【解析】由题意,得,所以,故选A【考点】向量的夹角公式【思维拓展】(1)平面向量与的数量积为,其中是与的夹角,要注意夹角的定义和它的取值范围:;(2)由向量的数量积的性质知,,,因此,利用平面向量的数量积可以解决与长度、角度、垂直等有关的问题二、填空题(本大题共5小题,请把答案填在答题卡中相应题中横线上)11、【解析】讨论函数在的单调性即可得解.【详解】函数,时,单调递增,时,单调递减,,,,所以在内有两个不同的实数值满足等式,则,所以.故答案为:12、0【解析】由于正三角形的内角都为,且边BC所在直线的斜率是0,不妨设边AB所在直线的倾斜角为,则斜率为,则边AC所在直线的倾斜角为,斜率为,所以AC,AB所在直线的斜率之和为13、或【解析】根据直线在两坐标轴上截距相等,则截距可能为也可能不为,再结合直线方程求法,即可对本题求解【详解】由题意,设直线在两坐标轴上的截距均为,当时,设直线方程为:,因为直线过点,所以,即,所以直线方程为:,即:,当时,直线过点,且又过点,所以直线的方程为,即:,综上,直线的方程为:或.故答案为:或【点睛】本题考查直线方程的求解,考查能力辨析能力,应特别注意,截距相等,要分截距均为和均不为两种情况分别讨论.14、①②④【解析】利用整体代入的方式求出对称中心和对称轴,分析单调区间,利用函数的平移方式检验平移后的图象.【详解】由题意,,令,,当时,即函数的一条对称轴,所以①正确;令,,当时,,所以是函数的一个对称中心,所以②正确;当,,在区间内是增函数,所以④正确;的图象向右平移个单位长度得到,与函数不相等,所以③错误.故答案为:①②④.15、##0.8【解析】由诱导公式直接可得.详解】.故答案为:三、解答题(本大题共6小题.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.)16、(1);(2);(3)【解析】(1)根据题意,由向量平行的坐标公式可得,解可得的值,即可得答案;(2)若,则有,利用数量积的坐标运算列方程,解得的值即可;(3)根据题意,由的值可得的坐标,由向量的坐标计算公式可得和的值,结合,计算可得答案【详解】根据题意,向量,,若,则有,解可得若,则有,又由向量,,则有,即,解可得.根据题意,若,则有,,【点睛】本题主要考查两个向量共线、垂直的性质,两个向量坐标形式的运算,两个向量夹角公式的应用,属于中档题17、(1);(2)的单调增区间为,单调减区间为,.【解析】(1)根据对称轴方程为,及最大值为可列出关于的方程组,解方程组可得的值,从而可得结果;(2)根据(1)的结论可知,开口向上的抛物线对称轴在内,结合二次函数的图象可得的单调增区间为,单调减区间为.【详解】(1)由题意知,∴,∴.(2)∵,∴当时,的单调增区间为,单调减区间为,又,∴最小值为.18、(1)(2)【解析】(1)根据已知条件联立方程组求出,进而求出函数的解析式;(2)根据已知条件求出,进而得出不等式,利用换元法及一元二次不等式得出的范围,再根据指数与对数互化解指数不等式即可.【小问1详解】由,得,解得.所以的解析式为.【小问2详解】由(2)知,,所以,由,得,即,令,则,解得或所以,即,解得.所以不等式的解集为.19、(1)见解析(2)【解析】(1)以为坐标原点建立平面直角坐标系,求出各点的坐标,即得,得证;(2)由三角函数的定义可设,,再利用三角函数的图像和性质求解.【详解】以为坐标原点建立平面直角坐标系,则,,,.当时,,则,,∴.∴.(2)由三角函数的定义可设,则,,,从而,所以,因为,故当时,取得最大值2.【点睛】本题主要考查平面向量的坐标表示和运算,考查向量垂直的坐标表示,考查平面向量的数量积运算和三角恒等变换,考查三角函数的图像和性质,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.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)
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