2022-2023学年天津市静海区独流中学等四校高一数学第一学期期末质量检测模拟试题含解析_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,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.若一元二次不等式的解集为,则的值为()A. B.0C. D.22.已知定义在R上的奇函数f(x)满足,当时,,则()A. B.C. D.3.在下列区间中,函数fxA.0,14C.12,4.已知,且α是第四象限角,那么的值是()A. B.-C.± D.5.已知唯一的零点在区间、、内,那么下面命题错误的A.函数在或,内有零点B.函数在内无零点C.函数在内有零点D.函数在内不一定有零点6.已知集合0,,1,,则A. B.1,C.0,1, D.7.若xlog34=1,则4x+4–x=A.1 B.2C. D.8.函数的图像恒过定点,点在幂函数的图像上,则()A.16 B.8C.4 D.29.已知函数,则A.1 B.C.2 D.010.如图,正方体的棱长为1,动点在线上,,分别是,的中点,则下列结论中错误的是()A. B.平面C.三棱锥的体积为定值 D.存在点,使得平面平面二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的图象的对称中心的坐标为___________.12.若函数满足:对任意实数,有且,当[0,1]时,,则[2017,2018]时,______________________________13.已知正四棱锥的高为4,侧棱长为3,则该棱锥的侧面积为___________.14.已知函数=,若对任意的都有成立,则实数的取值范围是______15.设函数(e为自然对数的底数,a为常数),若为偶函数,则实数______;若对,恒成立,则实数a的取值范围是______16.若命题“,”为假命题,则实数的取值范围为______.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.设,函数(1)若,判断并证明函数的单调性;(2)若,函数在区间()上的取值范围是(),求的范围18.已知,求,的值.19.已知函数.(1)在①,②这两个条件中任选一个,补充在下面的横线上,并解答.问题:已知函数___________,,求的值域.注:如果选择两个条件分别解答,按第一个解答计分.(2)若,,,求的取值范围.20.(1)一个半径为的扇形,若它的周长等于,那么扇形的圆心角是多少弧度?扇形面积是多少?(2)角的终边经过点P(,4)且cos=,则的值21.已知函数,(a为常数,且),若(1)求a的值;(2)解不等式

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、C【解析】由不等式与方程的关系转化为,从而解得【详解】解:∵不等式kx2﹣2x+k<0的解集为{x|x≠m},∴,解得,k=﹣1,m=﹣1,故m+k=﹣2,故选:C2、B【解析】由题意得,因为,则,所以函数表示以为周期的周期函数,又因为为奇函数,所以,所以,,,所以,故选B.3、C【解析】利用零点存在定理即可判断.【详解】函数fx=e因为函数y=ex,y=2x-3均为增函数,所以fx又f1=ef12=由零点存在定理可得:fx的零点所在的区间为1故选:C4、B【解析】由诱导公式对已知式子和所求式子进行化简即可求解.【详解】根据诱导公式:,所以,,故.故选:B【点睛】诱导公式的记忆方法:奇变偶不变,符号看象限.5、C【解析】利用零点所在的区间之间的关系,将唯一的零点所在的区间确定出,则其他区间就不会存在零点,进行选项的正误筛选【详解】解:由题意,唯一的零点在区间、、内,可知该函数的唯一零点在区间内,在其他区间不会存在零点.故、选项正确,函数的零点可能在区间内,也可能在内,故项不一定正确,函数的零点可能在区间内,也可能在内,故函数在内不一定有零点,项正确故选:【点睛】本题考查函数零点的概念,考查函数零点的确定区间,考查命题正误的判定.注意到命题说法的等价说法在判断中的作用6、A【解析】直接利用交集的运算法则化简求解即可【详解】集合,,则,故选A【点睛】研究集合问题,一定要抓住元素,看元素应满足的属性.研究两集合的关系时,关键是将两集合的关系转化为元素间的关系,本题实质求满足属于集合且属于集合的元素的集合.7、D【解析】条件可化为x=log43,运用对数恒等式,即可【详解】∵xlog34=1,∴x=log43,∴4x=3,∴4x+4–x=3+.故选D【点睛】本题考查对数性质的简单应用,属于基础题目8、A【解析】利用恒等式可得定点P,代入幂函数可得解析式,然后可得.【详解】当时,,所以函数的图像恒过定点记,则有,解得所以.故选:A9、C【解析】根据题意可得,由对数的运算,即可求解,得到答案【详解】由题意,函数,故选C【点睛】本题主要考查了函数值的求法,函数性质等基础知识的应用,其中熟记对数的运算性质是解答的关键,着重考查了考查化归与转化思想、函数与方程思想,属于基础题,10、D【解析】对A,根据中位线的性质判定即可.对B,利用平面几何方法证明,再证明平面即可.对C,根据三棱锥以为底,且同底高不变,故体积不变判定即可.对D,根据与平面有交点判定即可.【详解】在A中,因为分别是的中点,所以,故A正确;在B中,因为,,故,故.故,又有,所以平面,故B正确;在C中,三棱锥以面为底,则高是定值,所以三棱锥的体积为定值,故C正确.在D中,与平面有交点,所以不存在点,使得平面平面,故D错误.故选:D.【点睛】方法点睛:本题考查空间点线面位置关系,考查棱锥的体积,考查线面垂直的判定定理的应用,判断线面垂直的方法主要有:

线面垂直的判定定理,直线与平面内的两条相交直线垂直;

面面垂直的性质定理,若两平面互相垂直,则在一个平面内垂直于交线的垂直于另一个平面;

线面垂直的性质定理,两条平行线中有一条与平面垂直,则另一条也与平面垂直;

面面平行的性质定理,直线垂直于两平行平面之一,必然垂直于另一个平面二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】利用正切函数的对称中心求解即可.【详解】令=(),得(),∴对称中心的坐标为故答案:()12、【解析】由题意可得:,则,据此有,即函数的周期为,设,则,据此可得:,若,则,此时.13、【解析】由高和侧棱求侧棱在底面射影长,得底面边长,从而可求得斜高,可得侧面积【详解】如图,正四棱锥,是高,是中点,则是斜高,由已知,,则,是正方形,∴,,,侧面积侧故答案为:【点睛】关键点点睛:本题考查求正棱锥的侧面积.在正棱锥计算中,解题关键是掌握四个直角三角形:如解析中图中,正棱锥的几乎所有量在这四个直角三角形中都有反应14、【解析】转化为对任意的都有,再分类讨论求出最值,代入解不等式即可得解.【详解】因为=,所以等价于,等价于,所以对任意的都有成立,等价于,(1)当,即时,在上为减函数,,在上为减函数,,所以,解得,结合可得.(2)当,即时,在上为减函数,,在上为减函数,在上为增函数,或,所以且,解得.(3)当,即时,,在上为减函数,,在上为增函数,,所以,解得,结合可知,不合题意.(4)当,即时,在上为减函数,在上为增函数,,在上为增函数,,此时不成立.(5)当时,在上为增函数,,在上为增函数,,所以,解得,结合可知,不合题意.综上所述:.故答案为:15、①.1②.【解析】第一空根据偶函数的定义求参数,第二空为恒成立问题,参变分离后转化成求函数最值【详解】由,即,关于恒成立,故恒成立,等价于恒成立令,,,故a的取值范围是故答案为:1,16、【解析】命题为假命题时,二次方程无实数解,据此可求a的范围.【详解】若命题“,”为假命题,则一元二次方程无实数解,∴.∴a的取值范围是:.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)在上递增,证明见解析.(2)【解析】(1)根据函数单调性的定义计算的符号,从而判断出的单调性.(2)对进行分类讨论,结合一元二次方程根的分布来求得的范围.【小问1详解】,当时,的定义域为,在上递增,证明如下:任取,由于,所以,所以在上递增.【小问2详解】由于,所以,,由知,所以.由于,所以或.当时,由(1)可知在上递增.所以,从而①有两个不同的实数根,令,①可化为,其中,所以,,,解得.当时,函数的定义域为,函数在上递减.若,则,于是,这与矛盾,故舍去.所以,则,于是,两式相减并化简得,由于,所以,所以.综上所述,的取值范围是.【点睛】函数在区间上单调,则其值域和单调性有关,若在区间上递增,则值域为;若在区间上递减,则值域为.18、见解析【解析】分角为第三和第四象限角两种情况讨论,结合同角三角函数的基本关系可得解.【详解】因为,,所以是第三或第四象限角.由得.如果是第三象限角,那么,于是,从而;如果是第四象限角,那么,.综上所述,当是第三象限角时,,;当是第四象限角时,,.【点睛】本题考查利用同角三角函数的基本关系求值,考查计算能力,属于基础题.19、(1)答案见解析(2)【解析】(1)根据复合函数的性质即可得到的值域;(2)令,求出其最小值,则问题转化为恒成立,进而求最小值即可.【小问1详解】选择①,,令,则,故函数的值域为R,即的值域为R.选择②,,令,则,因为函数单调递增,所以,即的值域为.【小

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