上海市奉贤区2022-2023学年高一数学第一学期期末检测试题含解析_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.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知点P3,-4是角α的终边上一点,则sinA.-75C.15 D.2.已知函数为R上的偶函数,若对于时,都有,且当时,,则等于()A.1 B.-1C. D.3.设a,bR,,则()A. B.C. D.4.轴截面是正三角形的圆锥称作等边圆锥,则等边圆锥的侧面积是底面积的A.4倍 B.3倍C.倍 D.2倍5.下列函数中与是同一函数的是()(1)(2)(3)(4)(5)A.(1)(2) B.(2)(3)C.(2)(4) D.(3)(5)6.已知a=log23+log2,b=log29-log2,c=log32,则a,b,c的大小关系是()A.a=b<c B.a=b>cC.a<b<c D.a>b>c7.已知角的终边经过点,且,则的值为()A. B.C. D.8.设集合,则()A.(1,2] B.[3,+∞)C.(﹣∞,1]∪(2,+∞) D.(﹣∞,1]∪[3,+∞)9.已知关于的不等式的解集是,则的值是()A. B.2C.22 D.10.下列命题中是真命题的个数为()①函数的对称轴方程是;②函数的一个对称轴方程是;③函数的图象关于点对称;④函数的值域为A1 B.2C.3 D.4二、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.已知,,则___________.12.若幂函数的图象过点,则______.13.已知扇形的弧长为,且半径为,则扇形的面积是__________.14.无论取何值,直线必过定点__________15.正三棱锥P﹣ABC的底面边长为1,E,F,G,H分别是PA,AC,BC,PB的中点,四边形EFGH的面积为S,则S的取值范围是__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.已知函数,在一个周期内的图象如下图所示.(1)求函数的解析式;(2)设,且方程有两个不同的实数根,求实数m的取值范围和这两个根的和.17.设,,已知,求a的值.18.已知函数=的部分图象如图所示(1)求的值;(2)求的单调增区间;(3)求在区间上的最大值和最小值19.△ABC的顶点坐标分别为A(1,3),B(5,7),C(10,12),求BC边上的高所在的直线的方程20.已知直线,点.(1)求过点且与平行的直线的方程;(2)求过点且与垂直的直线的方程.21.如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,且△ABC为正三角形,D为AC中点(1)求证:直线AB1∥平面BC1D;(2)求证:平面BC1D⊥平面ACC1A1

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】利用三角函数的定义可求得结果.【详解】由三角函数的定义可得sinα-故选:A.2、A【解析】由已知确定函数的递推式,利用递推式与奇偶性计算即可【详解】当时,,则,所以当时,,所以又是偶函数,,所以故选:A3、D【解析】利用不等式的基本性质及作差法,对结论逐一分析,选出正确结论即可.【详解】因为,则,所以,即,故A错误;因为,所以,则,所以,即,∴,,即,故B错误;∵由,因,所以,又因为,所以,即,故C错误;由可得,,故D正确.故选:D.4、D【解析】由题意,求出圆锥的底面面积,侧面面积,即可得到比值【详解】圆锥的轴截面是正三角形,设底面半径为r,则它的底面积为πr2;圆锥的侧面积为:2rπ•2r=2πr2;圆锥的侧面积是底面积的2倍故选D【点睛】本题是基础题,考查圆锥的特征,底面面积,侧面积的求法,考查计算能力5、C【解析】将5个函数的解析式化简后,根据相等函数的判定方法分析,即可得出结果.【详解】(1)与定义域相同,对应关系不同,不是同一函数;(2)与的定义域相同,对应关系一致,是同一函数;(3)与定义与相同,对应关系不同,不是同一函数;(4)与定义相同,对应关系一致,是同一函数;(5)与对应关系不同,不是同一函数;故选:C.6、B【解析】利用对数的运算性质求出a、b、c的范围,即可得到正确答案.【详解】因为a=log23+log2=log2=log23>1,b=log29-log2=log2=a,c=log32<log33=1,所以a=b>c.故选:B7、B【解析】根据点,先表示出该点和原点之间的距离,再根据三角函数的定义列出等式,解方程可得答案.【详解】因为角的终边经过点,则,因为,所以,且,解得,故选:B8、C【解析】由题意分别计算出集合的补集和集合,然后计算出结果.【详解】解:∵A=(1,3),∴=(﹣∞,1]∪[3,+∞),∵,∴x﹣2>0,∴x>2,∴B=(2,+∞),∴(﹣∞,1]∪(2,+∞),故选:C9、C【解析】转化为一元二次方程两根问题,用韦达定理求出,进而求出答案.【详解】由题意得:2与3是方程的两个根,故,,所以.故选:C10、B【解析】根据二次函数的性质、三角函数的性质以及图象,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】对①:函数的对称轴方程是,故①是假命题;对②:函数的对称轴方程是:,当时,其一条对称轴是,故②正确;对函数,其函数图象如下所示:对③:数形结合可知,该函数的图象不关于对称,故③是假命题;对④:数形结合可知,该函数值域为,故④为真命题.综上所述,是真命题的有2个.故选:.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】根据余弦值及角的范围,应用同角的平方关系求.【详解】由,,则.故答案为:.12、【解析】设,将点代入函数的解析式,求出实数的值,即可求出的值.【详解】设,则,得,,因此,.故答案为.【点睛】本题考查幂函数值的计算,解题的关键就是求出幂函数的解析式,考查运算求解能力,属于基础题.13、##【解析】由扇形面积公式可直接求得结果.【详解】扇形面积.故答案为:.14、【解析】直线(λ+2)x﹣(λ﹣1)y+6λ+3=0,即(2x+y+3)+λ(x﹣y+6)=0,由求得x=﹣3,y=3,可得直线经过定点(﹣3,3)故答案为(﹣3,3)15、(,+∞)【解析】由正三棱锥可得四边形EFGH为矩形,并可得其边长与三棱锥棱长关系,从而可得面积S的范围.【详解】∵棱锥P﹣ABC为底面边长为1的正三棱锥∴AB⊥PC又∵E,F,G,H,分别是PA,AC,BC,PD的中点,∴EH//FG//AB且EH=FGAB,EF//HG//PC且EF=HGPC则四边形EFGH为一个矩形又∵PC,∴EF,∴S=EFEH,∴四边形EFGH的面积S的取值范围是(,+∞),故答案为:(,+∞)三、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)或;当时,两根之和;当)时,两根之和.【解析】(1)观察图象可得:,根据求出,再根据可得.可得解;(2)如图所示,.作出直线.方程有两个不同的实数根转化为:函数.与函数图象交点的个数.利用图象的对称性质即可得出【详解】(1)观察图象可得:,因为f(0)=1,所以.因为,由图象结合五点法可知,对应于函数y=sinx的点,所以(2)如图所示,作出直线方程有两个不同的实数根转化为:函数与函数图象交点的个数可知:当时,此时两个函数图象有两个交点,关于直线对称,两根和为当时,此时两个函数图象有两个交点,关于直线对称,两根和为【点睛】本题考查了三角函数的图象与性质、方程思想、数形结合方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题17、-3【解析】根据,分和,讨论求解.【详解】解:因为,,且,所以当时,解得,此时,不符合题意;当时,解得或,若,则,不成立;若,则,成立;所以a的值为-3.18、(1);(2)单调递增区间为(3)时,取得最大值1;时,f(x)取得最小值【解析】(1)利用图象的最高点和最低点的纵坐标确定振幅,由相邻对称轴间的距离确定函数的周期和值;(2)利用正弦函数的单调性和整体思想进行求解;(3)利用三角函数的单调性和最值进行求解试题解析:(1)由图象知由图象得函数最小正周期为=,则由=得(2)令..所以f(x)的单调递增区间为(3)..当即时,取得最大值1;当即时,f(x)取得最小值19、【解析】设所求直线方程的斜率为k.根据以,先求出高所在直线的斜率,进而利用点斜式即可求出;【详解】设所求直线方程的斜率为k.因为所求直线与直线BC垂直,所以所以垂线方程为即.【点睛】熟练掌握两条直线垂直与斜率的关系、点斜式是解题的关键20、(1)(2)【解析】(1)由于直线与直线平行,所以直线的斜率与直线的斜率相等,所以利用点斜式可求出直线方程,(2)由于直线与直线垂直,所以直线的斜率与直线的斜率乘积等于,从而可求出直线的斜率,再利用点斜式可求出直线方程,【小问1详解】已知直线的斜率为,设直线的斜率为,∵与平行,∴,∴直线的方程为,即直线的方程为,【小问2详解】已知直线的斜率为,设直线的斜率为,∵与垂直,∴,∴,∴直线的方程为,即直线的方程为.21、(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)连接交于点,连接,可得为中位线,,结合线面平行的判定定理,得平面;(2)由底面,得,正三角形中,中线,结合线面垂直的判定定理,得平面,最后由面面垂直的判定定理,证出平面平面.【详解】(1)连接交于点,连接,则点为的中点为中点,得为中位线,,平面平面,∴直线平面;(2)证明:

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