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文档简介
2022-2023学年高一上数学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.若角,则()A. B.C. D.2.不等式的解集为,则实数的取值范围是()A. B.C. D.3.将函数图象向左平移个单位,所得函数图象的一条对称轴的方程是A. B.C. D.4.已知函数,若,则实数a的值为()A.1 B.-1C.2 D.-25.已知函数,若函数有3个零点,则实数m的取值范围()A. B.C.(0,1) D.6.已知定义域为的单调递增函数满足:,有,则方程的解的个数为()A.3 B.2C.1 D.07.命题“对,都有”的否定为()A.对,都有 B.对,都有C.,使得 D.,使得8.定义在上的函数满足,当时,,当时,.则=()A.338 B.337C.1678 D.20139.已知函数的单调区间是,那么函数在区间上()A.当时,有最小值无最大值 B.当时,无最小值有最大值C.当时,有最小值无最大值 D.当时,无最小值也无最大值10.已知函数恰有2个零点,则实数a取值范围是()A. B.C. D.11.若函数分别是上的奇函数、偶函数,且满足,则有()A. B.C. D.12.的值为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,写出一个满足条件的的值:______14.当时x≠0时的最小值是____.15.不等式的解集为,则的取值范围是_________.16.向量在边长为1的正方形网格中的位置如图所示,则__________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)已知,,求;(2)已知,,求、的值;(3)已知,,且,求的值.18.,不等式的解集为(1)求实数b,c的值;(2)时,求的值域19.已知集合,集合当时,求及;若,求实数m的取值范围20.已知的顶点、、,试求:(1)求边的中线所在直线方程;(2)求边上的高所在直线的方程.21.设全集,集合,(1)当时,求;(2)若,求实数的取值范围22.已知函数(1)求函数的最小正周期;(2)求函数在上的值域
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、C【解析】分母有理化再利用平方关系和商数关系化简得解.【详解】解:.故选:C2、C【解析】将不等式的解集为,转化为不等式的解集为R,分和两种情况讨论求解.【详解】因为不等式的解集为,所以不等式的解集为R,当,即时,成立;当,即时,,解得,综上:实数的取值范围是故选:C【点睛】本题主要考查一元二次不等式恒成立问题,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,属于基础题.3、C【解析】将函数图象向左平移个单位得到,令,当时得对称轴为考点:三角函数性质4、B【解析】首先求出的解析式,再根据指数对数恒等式得到,即可得到方程,解得即可;【详解】解:根据题意,,则有,若,即,解可得,故选:B5、C【解析】函数有3个零点,所以有三个实根,即直线与函数的图象有三个交点,作出图象,即可求出实数的取值范围【详解】因为函数有3个零点,所以有三个实根,即直线与函数的图象有三个交点作出函数图象,由图可知,实数的取值范围是故选:C.6、A【解析】根据给定条件求出函数的解析式,再将问题转化成求两个函数图象公共点个数作答.【详解】因定义域为的单调递增函数满足:,有,则存在唯一正实数使得,且,即,于是得,而函数在上单调递增,且当时,,因此,,方程,于是得方程的解的个数是函数与的图象公共点个数,在同一坐标系内作出函数与的图象如图,观察图象知,函数与的图象有3个公共点,所以方程解的个数为3.故选:A【点睛】思路点睛:图象法判断方程的根的个数,常常将方程变形为易于作图的两个函数,作出这两个函数的图象,观察它们的公共点个数.7、D【解析】全称命题的否定是特称命题,把任意改为存在,把结论否定.【详解】,都有的否定是,使得.故选:D8、B【解析】,,即函数是周期为的周期函数.当时,,当时,.,,故本题正确答案为9、D【解析】依题意不等式的解集为(1,+∞),即可得到且,即,再根据二次函数的性质计算在区间(-1,2)上的单调性及取值范围,即可得到函数的最值情况【详解】因为函数的单调区间是,即不等式的解集为(1,+∞),所以且,即,所以,当时,在上满足,故此时为增函数,既无最大值也无最小值,由此A,B错误;当时,在上满足,此时为减函数,既无最大值也无最小值,故C错误,D正确,故选:D.10、D【解析】由在区间上单调递减,分类讨论,,三种情况,根据零点个数求出实数a的取值范围.【详解】函数在区间上单调递减,且方程的两根为.若时,由解得或,满足题意.若时,,,当时,,即函数在区间上只有一个零点,因为函数恰有2个零点,所以且.当时,,,此时函数有两个零点,满足题意.综上,故选:D11、D【解析】函数分别是上的奇函数、偶函数,,由,得,,,解方程组得,代入计算比较大小可得.考点:函数奇偶性及函数求解析式12、B【解析】.故选B.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、(答案不唯一)【解析】利用,可得,,计算即可得出结果.【详解】因为,所以,则,或,故答案为:(答案不唯一)14、【解析】直接利用基本不等式的应用求出结果【详解】解:由于,所以(当且仅当时,等号成立)故最小值为故答案为:15、[0,1)##0≤k<1【解析】分k=0和k≠0两种情况进行讨论.k≠0时,可看为函数恒成立,结合二次函数的图像性质即可求解.【详解】①当时,不等式可化为1>0,此时不等式的解集为,符合题意;②当时,要使得不等式的解集为,则满足,解得;综上可得,实数的取值范围是.故答案:.16、3【解析】由题意可知故答案为3三、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),;(3).【解析】(1)利用两角差的正切公式即可求解;(2)利用二倍角公式即可求解;(3)利用和差角公式即可求解.【详解】(1)因为,,所以,即.(2)因为,可得,所以,,因此,,.(3)由,则,,得.因为,所以.由,则,,得,由以及,得.因为,又,所以.18、(1)(2)【解析】(1)由题意,1和3是方程的两根,利用韦达定理即可求解;(2)利用二次函数的单调性即可求解.【小问1详解】解:由题意,1和3是方程的两根,所以,解得;【小问2详解】解:由(1)知,,所以当时,单调递减,当时,单调递增,所以,,所以值域为.19、(1),或;(2)或.【解析】(1)当时,Q=,由集合的交、并、补运算,即可求解;(2)由集合的包含关系,得Q⊆P,讨论①Q=∅,②Q≠∅,运算可得解【详解】(1)当时,Q=,所以,或.(2)因为P∩Q=Q,所以Q⊆P,①当m-1>3m-2,即时,Q=∅,满足题意,②当m-1≤3m-2,即时,,解得,综合①②可得:实数m的取值范围或.【点睛】本题主要考查了集合的交、并、补运算及集合的包含关系的应用,其中解答中熟记集合的运算的基本方法,以及合理利用集合的包含关系,分类讨论求解是解答的关键,着重考查了分类讨论思想,以及运算与求解能力,属于基础题.20、(1);(2).【解析】(1)求出线段的中点坐标,利用两点式方程求出边上的中线所在的直线方程;(2)求出边所在直线的斜率,进而可以求出边上的高所在直线的斜率,利用点斜式求边上的高所在的直线方程【详解】解:(1)线段的中点坐标为所以边上的中线所在直线的方程是:,即;(2)由已知,则边上高的斜率是,边上的高所在直线方程是,即【点睛】本题考查直线的点斜式,两点式求直线的方程,属于基础题21、(1)或;(2)【解析】(1)由得到,然后利用集合的补集和交集运算求解.(2)化
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