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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.若命题:,则命题的否定为()A. B.C. D.2.已知,则A.2 B.7C. D.63.已知是第四象限角,是角终边上的一个点,若,则()A.4 B.-4C. D.不确定4.对于每个实数x,设取两个函数中的较小值.若动直线y=m与函数的图象有三个不同的交点,它们的横坐标分别为,则的取值范围是()A. B.C. D.5.已知集合,,则等于()A. B.C. D.6.若角,则()A. B.C. D.7.设集合,则A. B.C. D.8.平行于同一平面的两条直线的位置关系是A.平行 B.相交或异面C.平行或相交 D.平行、相交或异面9.圆和圆的公切线有且仅有条A.1条 B.2条C.3条 D.4条10.半径为的半圆卷成一个圆锥,则它的体积为()A. B.C. D.11.已知函数,若实数满足,则实数的取值范围是()A. B.C. D.12.函数,则的大致图象是()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.已知扇形弧长为20cm,圆心角为,则该扇形的面积为___________.14.已知长方体的8个顶点都在球的球面上,若,,,则球的表面积为___________.15.已知向量a,b满足|a|=1,|b|=2,a与b的夹角为60°,则|a-b|=________16.若,,则a、b的大小关系是______.(用“<”连接)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.已知函数f(x)=2cos.(1)求函数f(x)的最小正周期;(2)求函数f(x)的最大值及取得最大值时自变量x的取值集合;(3)求函数f(x)的单调增区间18.在平面直角坐标系xOy中,角的顶点与原点O重合,始边与x轴的正半轴重合,它的终边过点,以角的终边为始边,逆时针旋转得到角Ⅰ求值;Ⅱ求的值19.设矩形的周长为,其中,如图所示,把它沿对角线对折后,交于点.设,.(1)将表示成的函数,并求定义域;(2)求面积的最大值.20.函数的部分图象如图:(1)求解析式;(2)求函数的单调增区间.21.已知函数.(1)求解不等式的解集;(2)当时,求函数最小值,以及取得最小值时的值.22.已知x∈R,集合A中含有三个元素3,x,x2-2x.(1)求元素x满足的条件;(2)若-2∈A,求实数x.
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、D【解析】根据存在量词的否定是全称量词可得结果.【详解】根据存在量词的否定是全称量词可得命题的否定为.故选:D2、A【解析】先由函数解析式求出,从而,由此能求出结果【详解】,,,故选A【点睛】本题主要考查分段函数的解析式、分段函数解不等式,属于中档题.对于分段函数解析式的考查是命题的动向之一,这类问题的特点是综合性强,对抽象思维能力要求高,因此解决这类题一定要层次清楚,思路清晰.当出现的形式时,应从内到外依次求值3、B【解析】利用三角函数的定义求得.【详解】依题意是第四象限角,所以,.故选:B4、C【解析】如图,作出函数的图象,其中,设与动直线的交点的横坐标为,∵图像关于对称∴∵∴∴故选C点睛:本题首先考查新定义问题,首先从新定义理解函数,为此解方程,确定分界点,从而得函数的具体表达式,画出函数图象,通过图象确定三个数中具有对称关系,,因此只要确定的范围就能得到的范围.5、A【解析】先解不等式,再由交集的定义求解即可【详解】由题,因为,所以,即,所以,故选:A【点睛】本题考查集合的交集运算,考查利用指数函数单调性解不等式6、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:C7、C【解析】集合,根据元素和集合的关系知道故答案为C8、D【解析】根据线面平行的位置关系及线线位置关系的分类及定义,可由已知两直线平行于同一平面,得到两直线的位置关系【详解】解:若,且则与可能平行,也可能相交,也有可能异面故平行于同一个平面的两条直线的位置关系是平行或相交或异面故选【点睛】本题考查的知识点是空间线线关系及线面关系,熟练掌握空间线面平行的位置关系及线线关系的分类及定义是详解本题的关键,属于基础题9、C【解析】分析:根据题意,求得两圆的圆心坐标和半径,根据圆心距和两圆的半径的关系,得到两圆相外切,即可得到答案.详解:由题意,圆,可得圆心坐标,半径为圆,可得圆心坐标,半径为,则,所以,所以圆与圆相外切,所以两圆有且仅有三条公切线,故选C.点睛:本题主要考查了圆的方程以及两圆的位置关系的判定,其中熟记两圆位置关系的判定方法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.10、A【解析】根据题意可得圆锥母线长为,底面圆的半径为,求出圆锥高即可求出体积.【详解】半径为半圆卷成一个圆锥,可得圆锥母线长为,底面圆周长为,所以底面圆的半径为,圆锥的高为,所以圆锥的体积为.故选:A.11、D【解析】由题可得函数关于对称,且在上单调递增,在上单调递减,进而可得,即得.【详解】∵函数,定义域为,又,所以函数关于对称,当时,单调递增,故函数单调递增,∴函数在上单调递增,在上单调递减,由可得,,解得,且.故选:D.12、D【解析】判断奇偶性,再利用函数值的正负排除三个错误选项,得正确结论【详解】,为偶函数,排除BC,又时,,时,,排除A,故选: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、【解析】求出扇形的半径后,利用扇形的面积公式可求得结果.【详解】由已知得弧长,,所以该扇形半径,所以该扇形的面积.故答案为:14、【解析】求得长方体外接球的半径,从而求得球的表面积.【详解】由题知,球O的半径为,则球O的表面积为故答案为:15、【解析】|a-b|=16、【解析】容易看出,<0,>0,从而可得出a,b的大小关系【详解】,>0,,∴a<b故答案为a<b【点睛】本题主要考查对数函数的单调性,考查对数函数和指数函数的值域.意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力.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)当时,取得最大值为.(3)【解析】(1)根据三角函数最小正周期公式求得正确答案.(2)根据三角函数最大值的求法求得正确答案.(3)利用整体代入法求得的单调递增区间.【小问1详解】的最小正周期为.【小问2详解】当时,取得最大值为.【小问3详解】由,解得,所以的单调递增区间为.18、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】Ⅰ由题意利用任意角的三角函数的定义,求得的值Ⅱ先根据题意利用任意角的三角函数的定义求得、的值,再利用二倍角公式求得、的值,再利用两角和的余弦公式求得的值【详解】解:Ⅰ角的顶点与原点O重合,始边与x轴的正半轴重合,它的终边过点,Ⅱ以角的终边为始边,逆时针旋转得到角,由Ⅰ利用任意角的三角函数的定义可得,,,【点睛】本题主要考查任意角的三角函数的定义,二倍角公式,两角和的余弦公式的应用,属于中档题19、(1),;(2)【解析】(1)由题意得,则,根据,可得,所以,化简整理,即可求得y与x的关系,根据,即可求得x的范围,即可得答案;(2)由(1)可得,,则的面积,根据x的范围,结合基本不等式,即可求得答案.【详解】(1)由题意得:,则,因为在和中,,所以,即,所以在中,,所以,化简可得,因为,所以,解得,所以,;(2)由(1)可得,,所以面积,因为,所以,所以,当且仅当,即时等号成立,此时面积,即面积最大值为【点睛】解题的关键是根据条件,表示出各个边长,根据三角形全等,结合勾股定理,进行求解,易错点为:利用基本不等式求解时,需满足“①正”,“②定”,“③相等”,注意检验取等条件是否成立,考查分析理解,计算化简的能力,属中档题.20、(1)(2)【解析】(1)由函数的最大值和最小值求A;由周期解得.由,解得:.即可求得解析式;(2)直接利用复合函数单调性“同增异减”列不等式,即可求得单增区间.小问1详解】由函数的最大值为2.最小值-2.可得A=2;由从到为函数的一个周期,可得:,解得:.所以由在减区间上,且,解得:.所以.【小问2详解】要求函数的单增区间,只需,解得:,所以函数的单调增区间为21、(1)或(2)时,最小值为【解析】(1)直接解一元二次不等式即可,(2)对函数化简变形,然后利用基本不等式可求得结果【小问1详解】由,得或,所以不等式的解集为或;【小问2详解】因为,所以,当且仅当,即时取等号,即取最小值.22、(1)x≠-1,且x≠0,且x≠3(2)x=-2.【解析】(1)由集合中元素的互异性可得x≠
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