福建省百校2024届高一数学第一学期期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

福建省百校2024届高一数学第一学期期末监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.在平面直角坐标系中,直线的斜率是()A. B.C. D.2.函数的定义域是()A. B.C. D.(0,4)3.全集,集合,则()A. B.C. D.4.如图,正方体的棱长为,,是线段上的两个动点,且,则下列结论错误的是A.B.直线、所成的角为定值C.∥平面D.三棱锥的体积为定值5.已知圆C与直线及都相切,圆心在直线上,则圆C的方程为()A. B.C. D.6.已知水平放置的四边形按斜二测画法得到如图所示的直观图,其中,,,,则原四边形的面积为()A. B.C. D.7.设集合M={x|x=×180°+45°,k∈Z},N={x|x=×180°+45°,k∈Z},那么()A.M=N B.N⊆MC.M⊆N D.M∩N=∅8.若,则A. B.C. D.9.已知函数,函数,若有两个零点,则m的取值范围是()A. B.C. D.10.若函数取最小值时,则()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.计算=_______________12.已知,则____________13.命题“”的否定是______.14.已知函数(,,)的部分图象如图,则函数的单调递增区间为______.15.已知平面向量,的夹角为,,则=______16.函数的图象一定过定点,则点的坐标是________.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.已知.(1)若,且,求的值.(2)若,且,求的值.18.已知函数(1)求的值域;(2)当时,关于的不等式有解,求实数的取值范围19.已知(1)设,求t的最大值与最小值;(2)求的值域20.在平面直角坐标系中,圆经过三点(1)求圆的方程;(2)若圆与直线交于两点,且,求的值21.已知函数是定义在上的奇函数.(1)求实数的值;(2)解关于的不等式;(3)是否存在实数,使得函数在区间上的取值范围是?若存在,求出实数的取值范围;若不存在,请说明理由.

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、A【解题分析】将直线转化成斜截式方程,即得得出斜率.【题目详解】解:由题得,原式可化为,斜率.故选:A.2、C【解题分析】根据对数函数的单调性,结合二次根式的性质进行求解即可.【题目详解】由,故选:C3、B【解题分析】先求出集合A,再根据补集定义求得答案.【题目详解】由题意,,则.故选:B.4、B【解题分析】在A中,∵正方体∴AC⊥BD,AC⊥,∵BD∩=B,∴AC⊥平面,∵BF⊂平面,∴AC⊥BF,故A正确;在B中,异面直线AE、BF所成的角不为定值,因为当F与重合时,令上底面顶点为O,点E与O重合,则此时两异面直线所成的角是;当E与重合时,此时点F与O重合,则两异面直线所成的角是,此二角不相等,故异面直线AE、BF所成的角不为定值.故B错误在C中,∵EF∥BD,BD⊂平面ABCD,EF⊄平面ABCD,∴EF∥平面ABCD,故C正确;在D中,∵AC⊥平面,∴A到平面BEF的距离不变,∵B到EF的距离为1,,∴△BEF的面积不变,∴三棱锥A-BEF的体积为定值,故D正确;点睛:解决此类题型的关键是结合空间点线面的位置关系一一检验.5、D【解题分析】根据圆心在直线上,设圆心坐标为,然后根据圆C与直线及都相切,由求解.【题目详解】因为圆心在直线上,设圆心坐标为,因为圆C与直线及都相切,所以,解得,∴圆心坐标为,又,∴,∴圆的方程为,故选:D.6、B【解题分析】根据直观图画出原图,可得原图形为直角梯形,计算该直角梯形的面积即可.【题目详解】过点作,垂足为则由已知可得四边形为矩形,为等腰直角三角形,根据直观图画出原图如下:可得原图形为直角梯形,,且,可得原四边形的面积为故选:B.7、C【解题分析】变形表达式为相同的形式,比较可得【题目详解】由题意可即为的奇数倍构成的集合,又,即为的整数倍构成的集合,,故选C【题目点拨】本题考查集合的包含关系的判定,变形为同样的形式比较是解决问题的关键,属基础题8、D【解题分析】利用同角三角函数的基本关系,二倍角的余弦公式把要求的式子化为,把已知条件代入运算,求得结果.【题目详解】,,故选D.【题目点拨】本题主要考查同角三角函数的基本关系,二倍角的余弦公式的应用,属于中档题.9、A【解题分析】存在两个零点,等价于与的图像有两个交点,数形结合求解.【题目详解】存在两个零点,等价于与的图像有两个交点,在同一直角坐标系中绘制两个函数的图像:由图可知,当直线在处的函数值小于等于1,即可保证图像有两个交点,故:,解得:故选:A.【题目点拨】方法点睛:已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法:(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图像,利用数形结合的方法求解.10、B【解题分析】利用辅助角公式化简整理,得到辅助角与的关系,利用三角函数的图像和性质分析函数的最值,计算正弦值即可.【题目详解】,其中,因为当时取得最小值,所以,故.故选:B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】原式考点:三角函数化简与求值12、##0.8【解题分析】利用同角三角函数的基本关系,将弦化切再代入求值【题目详解】解:,则,故答案为:13、【解题分析】根据全称命题的否定是特称命题,写出结论.【题目详解】原命题是全称命题,故其否定是特称命题,所以原命题的否定是“”.【题目点拨】本小题主要考查全称命题的否定是特称命题,除了形式上的否定外,还要注意否定结论,属于基础题.14、【解题分析】由函数的图象得到函数的周期,同时根据图象的性质求得一个单调增区间,然后利用周期性即可写出所有的增区间.【题目详解】由图可知函数f(x)的最小正周期.如图所示,一个周期内的最低点和最高点分别记作,分别作在轴上的射影,记作,根据的对称性可得的横坐标分别为,∴是函数f(x)的一个单调增区间,∴函数的单调增区间是,故答案为:,【题目点拨】本题关键在于掌握函数图象的对称性和周期性.一般往往先从函数的图象确定函数中的各个参数的值,再利用函数的解析式和正弦函数的性质求得单调区间,但是直接由图象得到函数的周期,并根据函数的图象的性质求得一个单调增区间,进而写出所有的增区间,更为简洁.15、【解题分析】=代入各量进行求解即可.【题目详解】=,故答案.【题目点拨】本题考查了向量模的求解,可以通过先平方再开方即可,属于基础题.16、【解题分析】令,得,再求出即可得解.【题目详解】令,得,,所以点的坐标是.故答案: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)或;(2).【解题分析】(1)利用诱导公式结合化简,再解方程结合即可求解;(2)结合(1)中将已知条件化简可得,再由同角三角函数基本关系即可求解.【小问1详解】.所以,因为,则,或.【小问2详解】由(1)知:,所以,即,所以,所以,即,可得或.因为,则,所以.所以,故.18、(1)(2)【解题分析】(1)由.令,换元后再配方可得答案;(2)由得,令,转化为时有解的问题可得答案【小问1详解】,令,则,所以的值域为【小问2详解】,即,令,则,即在上有解,当时,m无解;当时,可得,因为,当且仅当时,等号成立,所以.综上,实数m的取值范围为19、(1),;(2)[3,4].【解题分析】(1)利用对数函数的单调性即得;(2)换元后结合二次函数的性质可得函数在上单调递增,即求.【小问1详解】因为函数在区间[2,4]上是单调递增的,所以当时,,当时,【小问2详解】令,则,由(1)得,因为函数在上是单调增函数,所以当,即时,;当,即时,,故的值域为.20、⑴⑵【解题分析】(1)利用圆的几何性质布列方程组得到圆的方程;(2)设出点A,B的坐标,联立直线与圆的方程,消去y,确定关于x的一元二次方程,已知的垂直关系,确定x1x2+y1y2=0,利用韦达定理求得a试题解析:⑴因为圆的圆心在线段的直平分线上,所以可设圆的圆心为,则有解得则圆C的半径为所以圆C的方程为⑵设,其坐标满足方程组:消去,得到方程由根与系数的关系可得,由于可得,又所以由①,②得,满足故21、(1)1(2)(3)存在,【解题分析】(1)根据求解并检验即可;(2)先证明函数单调性得在上为增函数,再根据奇偶性与单调性解不等式即可;(3)根据题意,将问题方程有两个不相等的实数根,再利用换元法,结合二次方程根的关系求解即可.【小问1详解

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