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文档简介
2024届重庆市七校高一上数学期末质量检测试题注意事项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,则()A. B.C. D.的取值范围是2.已知角的顶点与原点重合,它的始边与轴的非负半轴重合,它的终边上一点坐标为,.则为()A. B.C. D.3.下列与的终边相同的角的集合中正确的是()A. B.C. D.4.设,满足约束条件,则的最小值与最大值分别为()A., B.2,C.4,34 D.2,345.设函数若是奇函数,则()A. B.C. D.16.已知,则().A. B.C. D.7.如图,四面体ABCD中,CD=4,AB=2,F分别是AC,BD的中点,若EF⊥AB,则EF与CD所成的角的大小是()A.30° B.45°C.60° D.90°8.已知命题:角为第二或第三象限角,命题:,命题是命题的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件9.设,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10.如图,直线与单位圆相切于点,射线从出发,绕着点逆时针旋转,在旋转的过程中,记(),所经过的单位圆内区域(阴影部分)的面积为,记,则下列选项判断正确的是A.当时,B.对任意,且,都有C.对任意,都有D.对任意,都有二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数的图象恒过定点,若点也在函数的图象上,则_________12.给出下列说法:①和直线都相交的两条直线在同一个平面内;②三条两两相交的直线一定在同一个平面内;③有三个不同公共点的两个平面重合;④两两相交且不过同一点的四条直线共面其中正确说法的序号是______13.已知集合,,则__________14._____15.如图,圆锥的底面圆直径AB为2,母线长SA为4,若小虫P从点A开始绕着圆锥表面爬行一圈到SA的中点C,则小虫爬行的最短距离为________16.设函数,则__________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.已知函数(1)判断的奇偶性,并加以证明;(2)求函数的值域18.化简计算:(1)计算:;(2)化简:19.如图,在长方体中,,,是与的交点.求证:(1)平面(2)求与的所成角的正弦值.20.已知函数满足下列3个条件:①函数的周期为;②是函数的对称轴;③.(1)请任选其中二个条件,并求出此时函数的解析式;(2)若,求函数的最值.21.“百姓开门七件事,事事都会生垃圾,垃圾分类益处多,环境保护靠你我”,为了推行垃圾分类,某公司将原处理垃圾可获利万元的一条处理垃圾流水线,通过技术改造后,开发引进生态项目.经过测算,发现该流水线改造后获利万元与技术投入万元之间满足的关系式:.该公司希望流水线改造后获利不少于万元,其中为常数,且.(1)试求该流水线技术投入的取值范围;(2)求流水线改造后获利的最大值,并求出此时的技术投入的值.
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、B【解题分析】取判断A;由不等式的性质判断BC;由基本不等式判断D.【题目详解】当时,不成立,A错误.因为,所以,,B正确,C错误.当,时,,当且仅当时,等号成立,而,D错误故选:B2、D【解题分析】根据正弦函数的定义可得选项.【题目详解】的终边上有一点,,.故选:D.3、C【解题分析】由任意角的定义判断【题目详解】,故与其终边相同的角的集合为或角度制和弧度制不能混用,只有C符合题意故选:C4、D【解题分析】画出约束条件表示的可行域,通过表达式的几何意义,判断最大值与最小值时的位置求出最值即可【题目详解】解:由,满足约束条件表示的可行域如图,由,解得的几何意义是点到坐标原点的距离的平方,所以的最大值为,的最小值为:原点到直线的距离故选D【题目点拨】本题考查简单的线性规划的应用,表达式的几何意义是解题的关键,考查计算能力,属于常考题型.5、A【解题分析】先求出的值,再根据奇函数的性质,可得到的值,最后代入,可得到答案.【题目详解】∵奇函数故选:A【题目点拨】本题主要考查利用函数的奇偶性求值的问题,属于基础题.6、C【解题分析】将分子分母同除以,再将代入求解.【题目详解】.故选:C【题目点拨】本题主要考查同角三角函数基本关系式,还考查了运算求解的能力,属于基础题.7、A【解题分析】取BC的中点G,连结FG,EG.先证明出(或其补角)即为EF与CD所成的角.在直角三角形△EFG中,利用正弦的定义即可求出的大小.【题目详解】取BC的中点G,连结FG,EG.由三角形中位线定理可得:AB∥EG,CD∥FG.所以(或其补角)即为EF与CD所成的角.因为EF⊥AB,则EF⊥EG.因为CD=4,AB=2,所以EG=1,FG=2,则△EFG是一个斜边FG=2,一条直角边EG=1的直角三角形,所以,因为为锐角,所以,即EF与CD所成的角为30°.故选:A8、D【解题分析】利用切化弦判断充分性,根据第四象限的角判断必要性.【题目详解】当角为第二象限角时,,所以,当角为第三象限角时,,所以,所以命题是命题的不充分条件.当时,显然,当角可以为第四象限角,命题是命题的不必要条件.所以命题是命题的既不充分也不必要条件.故选:D9、A【解题分析】首先求解二次不等式,然后结合不等式的解集即可确定充分性和必要性是否成立即可.【题目详解】求解二次不等式可得:或,据此可知:是的充分不必要条件.故选:A.【题目点拨】本题主要考查二次不等式的解法,充分性和必要性的判定,属于基础题.10、C【解题分析】对于,当,故错误;对于,由题可知对于任意,为增函数,所以与的正负相同,则,故错误;对于,由,得对于任意,都有;对于,当时,,故错误.故选CD对任意,都有二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】根据对数过定点可求得,代入构造方程可求得结果.【题目详解】,,,解得:.故答案为:.12、④【解题分析】利用正方体可判断①②的正误,利用公理3及其推论可判断③④的正误.【题目详解】如图,在正方体中,,,但是异面,故①错误.又交于点,但不共面,故②错误.如果两个平面有3个不同公共点,且它们共线,则这两个平面可以相交,故③错误.如图,因为,故共面于,因为,故,故即,而,故,故即即共面,故④正确.故答案为:④13、【解题分析】因为集合,,所以,故答案为.14、【解题分析】利用三角函数公式化简,即可求出结果.【题目详解】,故答案为:.【题目点拨】本题主要考查运用三角函数公式化简求值,倍角公式的应用,考查运算求解能力.15、2.【解题分析】分析:要求小虫爬行的最短距离,需将圆锥的侧面展开,进而根据“两点之间线段最短”得出结果详解:由题意知底面圆的直径AB=2,故底面周长等于2π.设圆锥的侧面展开后的扇形圆心角为n°,根据底面周长等于展开后扇形的弧长得2π=,解得n=90,所以展开图中∠PSC=90°,根据勾股定理求得PC=2,所以小虫爬行的最短距离为2.故答案为2点睛:圆锥的侧面展开图是一个扇形,此扇形的弧长等于圆锥底面周长,扇形的半径等于圆锥的母线长.本题就是把圆锥的侧面展开成扇形,“化曲面为平面”,用勾股定理解决三、16、【解题分析】先根据2的范围确定表达式,求出;后再根据的范围确定表达式,求出.【题目详解】因为,所以,所以.【题目点拨】分段函数求值问题,要先根据自变量的范围,确定表达式,然后代入求值.要注意由内而外求值,属于基础题.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)是奇函数;证明见解析(2)【解题分析】(1)首先确定定义域,根据奇偶性定义可得结论;(2)令,可求得的范围,进而可得的值域.【小问1详解】由得:,定义域为,关于原点对称;,,为奇函数;【小问2详解】令,且,,或,或,的值域为.18、(1)(2)【解题分析】(1)根据指数运算法则、对数运算法则求得结果.(2)利用诱导公式化简,结合同角商数关系即可求解.【题目详解】(1);(2).19、(1)见解析;(2)【解题分析】(1)根据长方体的性质,侧棱平行且相等,利用平行四边形判定及性质,推出线线平行,再证线面平行;(2)由(1),取平行线,即可求解异面直线所成角的平面角,再求正弦值.【题目详解】(1)连结交于点,连结,,,,..又平面,平面,平面(2)与的所成角为在中:【题目点拨】(1)立体几何中平行关系的证明,常见方法有平行四边形对边平行,本题比较基础.(2)借助平行线,将两条异面直线所成角转化为两条相交直线所成角,为常用方法,中等题型.20、(1)答案见解析,;(2)最大值;最小值.【解题分析】(1)由①知,由②知,由③知,结合即可求出的解析式.(2)由可得,进而可求出函数最值.【题目详解】解:(1)选①②,则,解得,因为,所以,即;选①③,,由得,因,所以,即;选②③,,由得,因为,所以,即.(2)由题意得,因为,所以.所以当即时,有最大值,所以当即时,有最小值.【题目点拨】本题考查了三角函数的周期,考查了三角函数的对称轴,考查了三角函数的值域,考查了三角函数表达式的求解,意在考查学生对于三角函数知识的综合应用.21、(1);(2)当时,,此时;当时,,此时.【解题分析】(1)由题意得出,解此不等式即可得出的取值范围;(2)比较与的大小关系,分析二次
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