2024届重庆第二外国语学校高高一数学第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届重庆第二外国语学校高高一数学第一学期期末综合测试试题注意事项: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.已知函数的值域为R,则a的取值范围是()A. B.C. D.2.已知集合则()A. B.C. D.3.设定义在上的函数满足:当时,总有,且,则不等式的解集为()A. B.C. D.4.已知,则“”是“”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分又非必要条件5.已知函数则值域为()A. B.C. D.6.下列函数中,既是偶函数又在区间0,+∞A.y=-x2C.y=x37.函数的值域为()A. B.C. D.8.在长方体中,,,则该长方体的外接球的表面积为A. B.C. D.9.已知直线与直线平行,则的值为A.1 B.3C.-1或3 D.-1或110.若,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.________12.在区间上随机地取一个实数,若实数满足的概率为,则________.13.函数的图象与轴相交于点,如图是它的部分图象,若函数图象相邻的两条对称轴之间的距离为,则_________.14.在△ABC中,,面积为12,则=______15.已知定义域为的奇函数,则的解集为__________.16.过正方体的顶点作直线,使与棱、、所成的角都相等,这样的直线可以作_________条.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.如图,四棱锥中,底面是正方形,平面,,为与的交点,为棱上一点.(1)证明:平面平面;(2)若平面,求三棱锥的体积.18.已知直线经过点(1)若点在直线上,求直线的方程;(2)若直线与直线平行,求直线的方程19.如图,在中,斜边,,在以为直径的半圆上有一点(不含端点),,设的面积,的面积.(1)若,求;(2)令,求的最大值及此时的.20.已知向量,,函数,且的图像过点.(1)求的值;(2)将的图像向左平移个单位后得到函数的图像,若图像上各点最高点到点的距离的最小值为1,求的单调递增区间.21.已知集合,.(1)当时,求.(2)若,求实数m的取值范围.

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【解题分析】首先求出时函数的值域,设时,的值域为,依题意可得,即可得到不等式组,解得即可;【题目详解】解:由题意可得当时,所以的值域为,设时,的值域为,则由的值域为R可得,∴,解得,即故选:D2、D【解题分析】首先解一元二次不等式求得集合A,之后利用交集中元素的特征求得,得到结果.【题目详解】由解得,所以,又因为,所以,故选:D.【题目点拨】本题考查的是有关集合的问题,涉及到的知识点有利用一元二次不等式的解法求集合,集合的交运算,属于基础题目.3、A【解题分析】将不等式变形后再构造函数,然后利用单调性解不等式即可.【题目详解】由,令,可知当时,,所以在定义域上单调递减,又,即,所以由单调性解得.故选:A4、A【解题分析】“a>1”⇒“”,“”⇒“a>1或a<0”,由此能求出结果【题目详解】a∈R,则“a>1”⇒“”,“”⇒“a>1或a<0”,∴“a>1”是“”的充分非必要条件故选A【题目点拨】充分、必要条件的三种判断方法

定义法:直接判断“若则”、“若则”的真假.并注意和图示相结合,例如“⇒”为真,则是的充分条件

等价法:利用⇒与非⇒非,⇒与非⇒非,⇔与非⇔非的等价关系,对于条件或结论是否定式的命题,一般运用等价法

集合法:若⊆,则是的充分条件或是的必要条件;若=,则是的充要条件5、C【解题分析】先求的范围,再求的值域.【题目详解】令,则,则,故选:C6、A【解题分析】根据基本函数的性质和偶函数的定义分析判断即可【题目详解】对于A,因为f(x)=-(-x)2=-x2=f(x),所以y=-x2是偶函数,对于B,y=2x是非奇非偶函数,所以对于C,因为f(-x)=(-x)3=-x3对于D,y=lnx=lnx,x>0故选:A7、D【解题分析】根据分段函数的解析式,结合基本初等函数的单调,分别求得两段上函数的值域,进而求得函数的值域.【题目详解】当时,单调递减,此时函数的值域为;当时,在上单调递增,在上单调递减,此时函数的最大值为,最小值为,此时值域为,综上可得,函数值域为.故选:D.8、B【解题分析】由题求出长方体的体对角线,则外接球的半径为体对角线的一半,进而求得答案【题目详解】由题意可得,长方体体对角线为,则该长方体的外接球的半径为,因此,该长方体的外接球的表面积为.【题目点拨】本题考查外接球的表面积,属于一般题9、A【解题分析】因为两条直线平行,所以:解得m=1故选A.点睛:本题主要考查直线的方程,两条直线平行与斜率的关系,属于简单题.对直线位置关系的考查是热点命题方向之一,这类问题以简单题为主,主要考查两直线垂直与两直线平行两种特殊关系:在斜率存在的前提下,(1),需检验不重合;(2),这类问题尽管简单却容易出错,特别是容易遗忘斜率不存在的情况,这一点一定不能掉以轻心.10、A【解题分析】令,则,所以,由诱导公式可得结果.【题目详解】令,则,且,所以.故选:A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】根据对数运算、指数运算和特殊角的三角函数值,整理化简即可.【题目详解】.故答案为:.12、1【解题分析】利用几何概型中的长度比即可求解.【题目详解】实数满足,解得,,解得,故答案为:1【题目点拨】本题考查了几何概率的应用,属于基础题.13、【解题分析】根据图象可得,由题意得出,即可求出,再代入即可求出,进而得出所求.【题目详解】由函数图象可得,相邻的两条对称轴之间的距离为,,则,,,又,即,,或,根据“五点法”画图可判断,,.故答案为:.14、【解题分析】利用面积公式即可求出sinC.使用二倍角公式求出cos2C【题目详解】由题意,在中,,,面积为12,则,解得∴故答案为【题目点拨】本题考查了三角形的面积公式,二倍角公式在解三角形中的应用,其中解答中应用三角形的面积公式和余弦的倍角公式,合理余运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题15、【解题分析】根据奇函数的性质及定义域的对称性,求得参数a,b的值,求得函数解析式,并判断单调性.等价于,根据单调性将不等式转化为自变量的大小关系,结合定义域求得解集.【题目详解】由题知,,则恒成立,即,,又定义域应关于原点对称,则,解得,因此,,易知函数单增,故等价于即,解得故答案为:16、【解题分析】将小正方体扩展成4个小正方体,根据直线夹角的定义即可判断出符合条件的条数【题目详解】解:设ABCD﹣A1B1C1D1边长为1第一条:AC1是满足条件的直线;第二条:延长C1D1到C1且D1C2=1,AC2是满足条件的直线;第三条:延长C1B1到C3且B1C3=1,AC3是满足条件的直线;第四条:延长C1A1到C4且C4A1,AC4是满足条件的直线故答案为4【题目点拨】本题考查满足条件的直线条数的求法,考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识,考查空间想象能力,考查分类与整合思想,是基础题三、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)见解析(2)【解题分析】(1)由,可推出平面,从而可证明平面平面;(2)由平面可推出是中点,因此.【题目详解】(1)平面,平面,,∵四边形是正方形,,,平面,平面,∴平面平面;(2)平面,平面平面,,是中点,是中点,.【题目点拨】本题考查面面垂直,考查空间几何体体积的求法,属于中档题.在解决此类几何体体积问题时,可利用中点进行转化.18、(1)(2)【解题分析】(1)利用两点式求得直线的方程.(2)利用点斜式求得直线的方程.【小问1详解】∵直线经过点,且点在直线上,∴由两点式方程得,即,∴直线的方程为【小问2详解】若直线与直线平行,则直线的斜率为,∵直线经过点,∴直线的方程为,即19、(1);(2),有最大值.【解题分析】由已知可得,.(1)根据解可得答案;(2)由化简为,根据的范围可得答案.【题目详解】因为中,,,所以,,.又因为为以为直径的半圆上一点,所以.在中,,,.作于点,则,,(1)若,则,因为,所以,所以,整理得,所以,.(2)因为,所以,当时,即,有最大值.【题目点拨】本题考查了三角函数的性质和解三角形,关键点是利用已知得到,,正确的利用两角和与差的正弦公式得到函数表达式的形式,考查了运算能力.20、(1);(2).【解题分析】(1)利用两个向量的数量积公式,两角和的正弦公式化简函数的解析式,再把点代入,求得的值(2)根据函数的图象变换规律求得的解析式,再利用正弦函数的单调性,求得的单调递增区间【题目详解】(1)

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