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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.圆与圆的位置关系是A.相离 B.外切C.相交 D.内切2.已知,则()A. B.C.2 D.3.函数f(x)=在[—π,π]的图像大致为A. B.C. D.4.已知实数,满足,,则的最大值为()A. B.1C. D.25.已知,则的值为A. B.C. D.6.已知函数,,若对任意,总存在,使得成立,则实数取值范围为A. B.C. D.7.已知函数,则函数的零点个数是A.1 B.2C.3 D.48.设,,,则a,b,c的大小关系是A. B.C. D.9.下列四个函数,最小正周期是的是()A. B.C. D.10.已知矩形,,,将矩形沿对角线折成大小为的二面角,则折叠后形成的四面体的外接球的表面积是A. B.C. D.与的大小有关二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若函数在区间上单调递减,则实数的取值范围是__________12.已知函数,若,则___________.13.若集合有且仅有两个不同的子集,则实数=_______;14.已知函数,若方程有4个不同的实数根,则的取值范围是____15.在空间直角坐标系中,设,,且中点为,是坐标原点,则__________16.经过点作圆的切线,则切线的方程为__________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.物联网(InternetofThings,缩写:IOT)是基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络.其应用领域主要包括运输和物流、工业制造、健康医疗、智能环境(家庭、办公、工厂)等,具有十分广阔的市场前景.现有一家物流公司计划租地建造仓库储存货物,经过市场调查了解到下列信息:仓库每月土地占地费(单位:万元),仓库到车站的距离x(单位:千米,),其中与成反比,每月库存货物费(单位:万元)与x成正比;若在距离车站9千米处建仓库,则和分别为2万元和7.2万元.(1)求出与解析式;(2)这家公司应该把仓库建在距离车站多少千米处,才能使两项费用之和最小?最小费用是多少?18.已知,命题:,;命题:,.(1)若是真命题,求的最大值;(2)若是真命题,是假命题,求的取值范围.19.已知函数的部分图象如图所示()求函数的解析式()求函数在区间上的最大值和最小值20.已知函数,(,且).(1)求的定义域,并判断函数的奇偶性;(2)对于,恒成立,求实数的取值范围.21.已知的内角所对的边分别为,(1)求的值;(2)若,求面积
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】圆的圆心,半径圆的圆心,半径∴∴∴两圆内切故选D点睛:判断圆与圆的位置关系的常见方法(1)几何法:利用圆心距与两半径和与差的关系(2)切线法:根据公切线条数确定2、B【解析】先求出,再求出,最后可求.【详解】因为,故,因为,故,而,故,所以,故,所以,故选:B3、D【解析】先判断函数的奇偶性,得是奇函数,排除A,再注意到选项的区别,利用特殊值得正确答案【详解】由,得是奇函数,其图象关于原点对称.又.故选D【点睛】本题考查函数的性质与图象,渗透了逻辑推理、直观想象和数学运算素养.采取性质法或赋值法,利用数形结合思想解题4、C【解析】运用三角代换法,结合二倍角的正弦公式、正弦型函数的最值进行求解【详解】由,得,令,则,因为,所以,即,所以的最大值为,故选:C5、C【解析】利用同角三角函数的基本关系把原式的分母“1”变为sin2α+cos2α,然后给分子分母求除以cos2α,把原式化为关于tanα的关系式,把tanα的值代入即可求出值【详解】因为tanα=3,所以故选C【点睛】本题是一道基础题,考查学生灵活运用同角三角函数间的基本关系化简求值的能力,做题的突破点是“1”的灵活变形6、B【解析】分别求出在的值域,以及在的值域,令在的最大值不小于在的最大值,得到的关系式,解出即可.【详解】对于函数,当时,,由,可得,当时,,由,可得,对任意,,对于函数,,,,对于,使得,对任意,总存在,使得成立,,解得,实数的取值范围为,故选B【点睛】本题主要考查函数的最值、全称量词与存在量词的应用.属于难题.解决这类问题的关键是理解题意、正确把问题转化为最值和解不等式问题,全称量词与存在量词的应用共分四种情况:(1)只需;(2),只需;(3),只需;(4),,.7、A【解析】设,则函数等价为,由,转化为,利用数形结合或者分段函数进行求解,即可得到答案【详解】由题意,如图所示,设,则函数等价为,由,得,若,则,即,不满足条件若,则,则,满足条件,当时,令,解得(舍去);当时,令,解得,即是函数的零点,所以函数的零点个数只有1个,故选A【点睛】本题主要考查了函数零点问题的应用,其中解答中利用换元法结合分段函数的表达式以及数形结合是解决本题的关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于基础题.8、A【解析】利用函数,,单调性,借助于0和1,即可对a、b、c比较大小,得到答案【详解】由题意,可知函数是定义域上的增函数,,又是定义域上的增函数,,又是定义域上的减函数,,所以,故选A【点睛】本题主要考查了函数值的比较大小问题,其中解答中熟记指数函数、对数函数的单调性,借助指数函数、对数函数的单调性进行判定是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.9、C【解析】依次计算周期即可.【详解】A选项:,错误;B选项:,错误;C选项:,正确;D选项:,错误.故选:C.10、C【解析】由题意得,在二面角内的中点O到点A,B,C,D的距离相等,且为,所以点O即为外接球的球心,且球半径为,所以外接球的表面积为.选C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】本题等价于在上单调递增,对称轴,所以,得.即实数的取值范围是点睛:本题考查复合函数的单调性问题.复合函数的单调性遵循“同增异减”的性质.所以本题的单调性问题就等价于在上单调递增,为开口向上的抛物线单调性判断,结合图象即可得到答案12、0【解析】由,即可求出结果.【详解】由知,则,又因为,所以.故答案:0.13、或.【解析】根据集合的子集个数确定出方程解的情况,由此求解出参数值.【详解】因为集合仅有两个不同子集,所以集合中仅有个元素,当时,,所以,满足要求;当时,,所以,此时方程解为,即,满足要求,所以或,故答案:或.14、【解析】先画出函数的图象,把方程有4个不同的实数根转化为函数的图象与有四个不同的交点,结合对数函数和二次函数的性质,即可求解.【详解】由题意,函数,要先画出函数的图象,如图所示,又由方程有4个不同的实数根,即函数的图象与有四个不同的交点,可得,且,则=,因为,则,所以.故答案为.【点睛】本题主要考查了函数与方程的综合应用,其中解答中把方程有4个不同的实数根,转化为两个函数的有四个交点,结合对数函数与二次函数的图象与性质求解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.15、【解析】,故16、【解析】点在圆上,由,则切线斜率为2,由点斜式写出直线方程.【详解】因为点在圆上,所以,因此切线斜率为2,故切线方程为,整理得故答案为: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)把仓库建在距离车站4千米处才能使两项费用之和最小,最小费用是7.2万元【解析】(1)设出与以及与x的解析式,将x=9的费用代入,求得答案;(2)列出两项费用之和的表达式,利用基本不等式求得其最小值,可得答案.【小问1详解】设,,其中,当时,,.解得,,所以,.【小问2详解】设两项费用之和为z(单位:万元)则,当且仅当,即时,“”成立,所以这家公司应该把仓库建在距离车站4千米处才能使两项费用之和最小,最小费用是7.2万元.18、(1)1;(2).【解析】(1)根据题意可得,为真,令,只需即可求解.(2)根据题意可得与一真一假,当是真命题时,可得或,分别求出当真假或假真时的取值范围,最后取并集即可求解.【详解】解:(1)若命题:,为真,∴则令,,又∵,∴,∴的最大值为1.(2)因为是真命题,是假命题,所以与一真一假,当是真命题时,,解得或,当是真命题,是假命题时,有,解得;当是假命题,是真命题时,有,解得;综上,的取值范围为.19、();(),【解析】(1)由图可知,,得,所以;(2)当时,,利用原始图象,可知,试题解析:()由图可知,∴,∴,,∵,∴∵,∴∴()当时,当,即时,当时,时,20、(1)定义域为;奇函数;(2)时,;时,.【解析】(1)由对数的真数大于0,解不等式可得定义域;运用奇偶性的定义,即可得到结论;(2)对a讨论,,,结合对数函数的单调性,以及参数分离法,二次函数的最值求法,可得m的范围【详解】(1)由题意,函数,由,可得或,即定义域为;由,即有,可得为奇函数;2对于,恒成立,可得当时,,由可得的最小值,由,可得时,y取得最小值8,则,当时,,由可得的最大值,由,可得时,y取得最大值,则,综上可得,时,;时,【点睛】本题主要考查了函数的奇偶性的判定,以及对数的运算性质和二次函数的
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