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文档简介
甘肃省平凉市静宁县一中2024届高一数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知函数是上的增函数,则实数的取值范围为()A. B.C. D.2.已知y=(x-m)(x-n)+2022(m<n),且α,β(α<β)是方程y=0的两根,则α,β,m,n的大小关系是()A.α<m<n<β B.m<α<n<βC.m<α<β<n D.α<m<β<n3.已知定义在R上的函数满足,且当]时,,则()A.B.C.D.4.若函数(且)的图像经过定点P,则点P的坐标是()A. B.C. D.5.已知函数以下关于的结论正确的是()A.若,则B.的值域为C.在上单调递增D.的解集为6.已知集合,,有以下结论:①;②;③.其中错误的是()A.①③ B.②③C.①② D.①②③7.若函数的定义域是,则函数值域为()A. B.C. D.8.已知,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件9.已知扇形的面积为9,半径为3,则扇形的圆心角(正角)的弧度数为()A.1 B.C.2 D.10.已知集合,且,则的值可能为()A B.C.0 D.1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则________.12.如图所示,正方体的棱长为,线段上有两个动点,且,则下列结论中正确的是_____①∥平面;②平面⊥平面;③三棱锥的体积为定值;④存在某个位置使得异面直线与成角°13.已知函数,若是的最大值,则实数t的取值范围是______14.已知函数则_______.15.计算:______16.已知满足任意都有成立,那么的取值范围是___________.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)值;(2)的值.18.如图,正方体的棱长为1,CB′∩BC′=O,求:(1)AO与A′C′所成角的度数;(2)AO与平面ABCD所成角的正切值;(3)证明平面AOB与平面AOC垂直.19.如图,某市准备在道路的一侧修建一条运动比赛道,赛道的前一部分为曲线段,该曲线段是函数,时的图象,且图象的最高点为,赛道的中部分为长千米的直线跑道,且,赛道的后一部分是以为圆心的一段圆弧(1)求的值和的大小;(2)若要在圆弧赛道所对应的扇形区域内建一个“矩形草坪”,矩形的一边在道路上,一个顶点在半径上,另外一个顶点在圆弧上,且,求当“矩形草坪”的面积取最大值时的值20.已知以点为圆心的圆与直线:相切,过点的直线与圆相交于,两点,是的中点,.(1)求圆的标准方程;(2)求直线的方程.21.已知A(﹣1,0),B(1,0),动点G满足GA⊥GB,记动点G的轨迹为曲线C(1)求曲线C的方程;(2)如图,点M是C上任意一点,过点(3,0)且与x轴垂直的直线为l,直线AM与l相交于点E,直线BM与l相交于点F,求证:以EF为直径的圆与x轴交于定点T,并求出点T的坐标
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】根据分段函数是上的增函数,则每一段都为增函数,且右侧的函数值不小于左侧的函数值求解.【题目详解】函数是上增函数,所以,解得,所以实数的取值范围是故选:A.2、C【解题分析】根据二次函数的性质判断【题目详解】记,由题意,,的图象是开口向上的抛物线,所以上递减,在上递增,又,,所以,,即(也可由的图象向下平移2022个单位得的图象得出判断)故选:C3、A【解题分析】由,可得的周期为,利用周期性和单调性化简计算即可得出结果.【题目详解】因为,所以的周期为当时,,则在上单调递减,所以在上单调递减因为,且所以故故选:A.4、B【解题分析】由函数图像的平移变换或根据可得.【题目详解】因为,所以当,即时,函数值为定值0,所以点P坐标为.另解:因为可以由向右平移一个单位长度后,再向下平移1个单位长度得到,由过定点,所以过定点.故选:B5、B【解题分析】A选项逐段代入求自变量的值可判断;B选项分别求各段函数的值域再求并集可判断;C选项取特值比较大小可判断不单调递增;D选项分别求各段范围下的不等式的解集求并集即可判断.【题目详解】解:A选项:当时,若,则;当时,若,则,故A错误;B选项:当时,;当时,,故的值城为,B正确;C选项:当时,,当时,,在上不单调递增,故C错误;D选项:当时,若,则;当时,若,则,故的解集为,故D错误;故选:B.6、C【解题分析】解出不等式,得到集合,然后逐一判断即可.【题目详解】由可得所以,故①错;,②错;,③对,故选:C7、A【解题分析】根据的单调性求得正确答案.【题目详解】根据复合函数单调性同增异减可知在上递增,,即.故选:A8、A【解题分析】先判断“”成立时,“”是否成立,反之,再看“”成立,能否推出“”,即可得答案.【题目详解】“”成立时,,故“”成立,即“”是“”的充分条件;“”成立时,或,此时推不出“”成立,故“”不是“”的必要条件,故选:A.9、C【解题分析】利用扇形面积公式即可求解.【题目详解】设扇形的圆心角的弧度数为,由题意得,得.故选:C.10、C【解题分析】化简集合得范围,结合判断四个选项即可.【题目详解】集合,四个选项中,只有,故选:C【题目点拨】本题考查元素与集合的关系,属于基础题二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】将未知角化为已知角,结合三角恒等变换公式化简即可.【题目详解】解:因为,所以.故答案为:.【题目点拨】三角公式求值中变角的解题思路(1)当“已知角”有两个时,“所求角”一般表示为两个“已知角”的和或差的形式;(2)当“已知角”有一个时,此时应着眼于“所求角”与“已知角”的和或差的关系,再应用诱导公式把“所求角”变成“已知角”.12、①②③④【解题分析】在①中,由EF∥BD,得EF∥平面ABCD;在②中,连接BD,由AC⊥BD,AC⊥DD1,可知AC⊥面BDD1B1,从而得到面ACF⊥平面BEF;在③中,三棱锥E﹣ABF的体积与三棱锥A﹣BEF的体积相等,从而三棱锥E﹣ABF的体积为定值;在④中,令上底面中心为O,得到存在某个位置使得异面直线AE与BF成角30°【题目详解】由正方体ABCD﹣A1B1C1D1的棱长为1,线段B1D1上有两个动点E、F,且,知:在①中,由EF∥BD,且EF⊄平面ABCD,BD⊂平面ABCD,得EF∥平面ABCD,故①正确;在②中,连接BD,由AC⊥BD,AC⊥DD1,可知AC⊥面BDD1B1,而BE⊂面BDD1B1,BF⊂面BDD1B1,∴AC⊥平面BEF,∵AC⊂平面ACF,∴面ACF⊥平面BEF,故②正确;在③中,三棱锥E﹣ABF的体积与三棱锥A﹣BEF的体积相等,三棱锥A﹣BEF的底面积和高都是定值,故三棱锥E﹣ABF的体积为定值,故③正确;在④中,令上底面中心为O,当E与D1重合时,此时点F与O重合,则两异面直线所成的角是∠OBC1,可求解∠OBC1=300,故存在某个位置使得异面直线AE与BF成角30°,故④正确故答案为①②③④【题目点拨】本题考查命题真假的判断,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,属于中档题13、【解题分析】先求出时最大值为,再由是的最大值,解出t的范围.【题目详解】当时,,由对勾函数的性质可得:在时取得最大值;当时,,且是的最大值,所以,解得:.故答案为:14、【解题分析】根据分段函数解析式,由内而外,逐步计算,即可得出结果.【题目详解】∵,,则∴.故答案为:.15、【解题分析】根据幂的运算法则,根式的定义计算【题目详解】故答案为:16、【解题分析】由题意可知,分段函数在上单调递减,因此分段函数的每一段都是单调递减,且左边一段的最小值不小于右边的最大值,即可得到实数的取值范围.【题目详解】由任意都有成立,可知函数在上单调递减,又因,所以,解得.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)【解题分析】(1)根据二倍角公式,求出,即可求解;(2)由两角和的正切公式,即可求出结论.【题目详解】(1).=..=(2)====【题目点拨】本题考查同角间的三角函数关系以及恒等变换求值,应用平方关系要注意角的范围,属于基础题.18、(1)30°(2)(3)见解析【解题分析】(1)以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法求AO与A′C′所成角的度数;(2)利用向量法求AO与平面ABCD所成角的正切值;(3)证明平面AOB与平面AOC的法向量垂直.【题目详解】(1)以D为原点,DA为x轴,DC为y轴,DD1为z轴,建立空间直角坐标系,A(1,0,0),O(),(1,0,1),C′(0,1,1),(,1,),(﹣1,1,0),设AO与A′C′所成角为θ,则cosθ,∴θ=30°,∴AO与A′C′所成角为30°.(2)∵(),面ABCD的法向量为(0,0,1),设AO与平面ABCD所成角为α,则sinα=|cos|,cosα,∴tanα.∴AO与平面ABCD所成角的正切值为.(3)C(0,1,0),(),(0,1,0),(﹣1,1,0),设平面AOB的法向量(x,y,z),则,取x=1,得(1,0,1),设平面AOC的法向量(a,b,c),则,取a=1,得(1,1,﹣1),∵1+0﹣1=0,∴平面AOB与平面AOC垂直.【题目点拨】本题主要考查空间角的求法和面面垂直的证明,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.19、(1),;(2).【解题分析】(1)由题意可得,故,从而可得曲线段的解析式为,令x=0可得,根据,得,因此(2)结合题意可得当“矩形草坪”的面积最大时,点在弧上,由条件可得“矩形草坪”的面积为,然后根据的范围可得当时,取得最大值试题解析:(1)由条件得.∴.∴曲线段的解析式为.当时,.又,∴,∴.(2)由(1),可知.又易知当“矩形草坪”的面积最大时,点在弧上,故.设,,“矩形草坪”的面积为.∵,∴,故当,即时,取得最大值20、(1);(2)或.【解题分析】(1)求出点A与直线的距离即可得出圆的半径,由圆心与半径写出圆的标准方程;(2)分斜率存在与不存在两种情况讨论,当斜率存在时,点斜式设出直线方程,由弦长及半径可求出弦心距,再利用点到直线距离即可求解,当斜率不存在时验证是否满足条件即可.【题目详解】(1)设圆的半径为,因为圆与直线:相切,,∴圆的方程为.(2)①当直线与轴垂直时,易知符合题意;②当直线与轴不垂直时,设直线的方程为,即.由题意,,,则由得,∴直线为:,故直线的方程为或.21、(1)x2+y2=1;(2)证明见解析,T(3+2,0)或T(3﹣2,0)【解题分析】(1)由可得,列出等式即可求动点的轨迹方程;(2)设出点M的坐标,我们可以得到直线AM、直线BM的方程,与直线方程联立求得点E、点F的坐标,进而得到以为直径的圆的方程,最后求出定点坐标.【题目详解】(1)设G(x,y)(x≠±1),因为GA⊥GB,所以,整理得C的方程为x2+y2=1(x≠±1);(2)设点M(x0,y0)(x
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