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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须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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,,,则a,b,c大小关系为()A. B.C. D.2.对于用斜二测画法画水平放置的图形的直观图来说,下列描述不正确的是A.三角形的直观图仍然是一个三角形 B.的角的直观图会变为的角C.与轴平行的线段长度变为原来的一半 D.原来平行的线段仍然平行3.的值是A. B.C. D.4.《九章算术》中,称底面为矩形且有一侧棱垂直于底面的四棱锥为阳马,如图,某阳马的三视图如图所示,则该阳马的最长棱的长度为()A. B.C.2 D.5.=()A. B.C. D.6.已知是的三个内角,设,若恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.若,,,则a,b,c的大小关系是A. B.C. D.8.可以化简成()A. B.C. D.9.表示不超过实数的最大整数,是方程的根,则()A. B.C. D.10.已知,,,则大小关系为()A. B.C. D.11.已知集合,则()A. B.C. D.12.已知函数,若存在互不相等的实数,,满足,则的取值范围是()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.已知圆心为(1,1),经过点(4,5),则圆标准方程为_____________________.14.已知函数(且)的图象过定点,则点的坐标为______15.计算:__________,__________16.关于函数有下述四个结论:①是偶函数②在区间单调递增③的最大值为1④在有4个零点其中所有正确结论的编号是______.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.已知,且(1)求的值;(2)求的值18.已知方程(1)若方程表示一条直线,求实数的取值范围;(2)若方程表示的直线的斜率不存在,求实数的值,并求出此时的直线方程;(3)若方程表示的直线在轴上的截距为,求实数的值;(4)若方程表示的直线的倾斜角是45°,求实数的值19.已知.(1)若,,求x的值;(2)若,求的最大值和最小值.20.如图,四棱锥的底面是菱形,,平面,是的中点.(1)求证:平面平面;(2)棱上是否存在一点,使得平面?若存在,确定的位置并加以证明;若不存在,请说明理由.21.已知函数,(1)求的最小正周期;(2)求单调递减区间22.已知函数(I)求的值(II)求的最小正周期及单调递增区间.
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、B【解析】利用对数函数的单调性证明即得解.【详解】解:,,所以故选:B2、B【解析】根据斜二测画法,三角形的直观图仍然是一个三角形,故正确;的角的直观图不一定的角,例如也可以为,所以不正确;由斜二测画法可知,与轴平行的线段长度变为原来的一半,故正确;根据斜二测画法的作法可得原来平行的线段仍然平行,故正确,故选B.3、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.4、B【解析】根据三视图画出原图,从而计算出最长的棱长.【详解】由三视图可知,该几何体如下图所示,平面,,则所以最长的棱长为.故选:B5、B【解析】利用诱导公式和特殊角的三角函数值直接计算作答.【详解】.故选:B6、D【解析】先化简,因为恒成立,所以恒成立,即恒成立,所以,故选D.考点:三角函数二倍角公式、降次公式;7、C【解析】由题意,根据实数指数函数性质,可得,根据对数的运算性质,可得,即可得到答案.【详解】由题意,根据实数指数函数的性质,可得,根据对数的运算性质,可得;故选C【点睛】本题主要考查了指数函数与对数函数的运算性质的应用,其中解答中合理运用指数函数和对数函数的运算性质,合理得到的取值范围是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.8、B【解析】根据指数幂和根式的运算性质转化即可【详解】解:,故选:B9、B【解析】先求出函数的零点的范围,进而判断的范围,即可求出.【详解】由题意可知是的零点,易知函数是(0,)上的单调递增函数,而,,即所以,结合性质,可知.故选B.【点睛】本题考查了函数的零点问题,属于基础题10、B【解析】分别判断与0,1等的大小关系判断即可.【详解】因为.故.又,故.又,故.所以.故选:B【点睛】本题主要考查了根据指对幂函数的单调性判断函数值大小的问题,属于基础题.11、B【解析】利用集合间的关系,集合的交并补运算对每个选项分析判断.【详解】由题,故A错;∵,,∴,B正确;,C错;,D错;故选:B12、D【解析】作出函数的图象,根据题意,得到,结合图象求出的范围,即可得出结果.【详解】假设,作出的图象如下;由,所以,则令,所以,由,所以,所以,故.故选:D.【点睛】方法点睛:已知函数零点个数(方程根的个数)求参数值(取值范围)常用的方法:(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,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.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】设出圆的标准方程,代入点的坐标,求出半径,求出圆的标准方程【详解】设圆的标准方程为(x-1)2+(y-1)2=R2,由圆经过点(4,5)得R2=25,从而所求方程为(x-1)2+(y-1)2=25,故答案为(x-1)2+(y-1)2=25【点睛】本题主要考查圆的标准方程,利用了待定系数法,关键是确定圆的半径14、【解析】令,结合对数的运算即可得出结果.【详解】令,得,又因此,定点的坐标为故答案为:15、①.0②.-2【解析】答案:0,16、①③【解析】利用奇偶性定义可判断①;时,可判断②;分、时求出可判断故③;时,由可判断④.【详解】因为,,所以①正确;当时,,当时,,,时,单调递减,故②错误;当时,,;当时,,综上的最大值为1,故③正确;时,由得,解得,由不存在零点,所以在有2个零点,故④错误.故答案为:①③.三、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)【解析】(1)将条件化为,然后,可得答案;(2)由第一问可得,然后,解出即可.【详解】(1)因为,且,所以故又因为,所以,即,所以所以(2)由(1)知,又因为,所以.因为,,所以,即,解得或因为,所以,所以18、(1);(2);;(3);(4).【解析】(1)先令,的系数同时为零时得到,即得时方程表示一条直线;(2)由(1)知时的系数为零,方程表示的直线的斜率不存在,即得结果;(3)由(1)知的系数同为零时,直线在轴上的截距存在,解得截距构建关系,即解得参数m;(4)由(1)知,的系数为零时,直线的斜率存在,解得斜率构建关系式,解得参数m.【详解】解:(1)当,的系数不同时为零时,方程表示一条直线令,解得或;令,解得或所以,的系数同时为零时,故若方程表示一条直线,则,即实数的取值范围为;(2)由(1)知当时,,方程表示的直线的斜率不存在,此时直线方程为;(3)易知且时,直线在轴上的截距存在.依题意,令,得直线在轴上的截距,解得所以实数的值为;(4)易知且时,直线的斜率存在,方程即,故斜率为.因为直线的倾斜角是45°,所以斜率为1,所以,解得所以实数的值为19、(1)或;(2)的最大值和最小值分别为:,.【解析】(1)利用三角恒等变换化简函数,再利用给定的函数值及x的范围求解作答.(2)求出函数相位的范围,再结合正弦函数的性质计算作答.【小问1详解】依题意,,由,即得:,而,即,于是得或,解得或,所以x的值是或.【小问2详解】由(1)知,,当时,,则当,即时,,当,即时,,所以的最大值和最小值分别为:,.20、(1)见解析(2)点为的中点【解析】(1)证面面垂直,可先由线面垂直入手即,进而得到面面垂直;(2)通过构造平行四边形,得到线面平行.解析:(1)连接,因为底面是菱形,,所以为正三角形.因为是的中点,所以,因为面,,∴,因为,,,所以.又,所以面⊥面.(2)当点为的中点时,∥面.事实上,取的中点,的中点,连结,,∵为三角形的中位线,∴∥且,又在菱形中,为中点,∴∥且,∴∥且,所以四边形平行四边形.所以∥,又面,面,∴∥面,结论得证.点睛:这个题目考查了线面平行的证明,线面垂直的证明.一般证明线面平行是从线线平行入手,通过构造平行四边形,三角形中位线,梯形底边等,找到线线平行,再证线面平行.证明线线垂直也可以从线面垂直入手.21、(1);(2).【解析】(1)利用求出函数的最小正周;(2)由求出x的范围,即得的单调递减区间.【小问1详解】∵函数,∴,故的最小正周期为.【小问2详解】由可得,,解之得,所以f(x)的单调递减区间.22、(I)2;(II)的最小正周期是,.【解析】(Ⅰ)直接利用三角函数关系式的恒等变换,把
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