2024届延安市重点中学高一上数学期末统考试题含解析_第1页
2024届延安市重点中学高一上数学期末统考试题含解析_第2页
2024届延安市重点中学高一上数学期末统考试题含解析_第3页
2024届延安市重点中学高一上数学期末统考试题含解析_第4页
2024届延安市重点中学高一上数学期末统考试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024届延安市重点中学高一上数学期末统考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,异面直线AD1和B1C所成的角是()A. B.C. D.2.已知,,函数的零点为c,则()A.c<a<b B.a<c<bC.b<a<c D.a<b<c3.设,且,则等于()A.100 B.C. D.4.小敏打开计算机时,忘记了开机密码的前两位,只记得第一位是中的一个字母,第二位是1,2,3,4,5中的一个数字,则小敏输入一次密码能够成功开机的概率是A. B.C. D.5.定义运算:,将函数的图象向左平移的单位后,所得图象关于轴对称,则的最小值是()A. B.C. D.6.当前,全球疫情仍处于大流行状态,多国放松管控给我国外防输入带来挑战,冬季季节因素导致周边国家疫情输入我国风险大大增加.现有一组境外输入病例数据:x(月份)12345y(人数)97159198235261则x,y的函数关系与下列哪类函数最接近()A. B.C. D.7.已知为第二象限角,则的值是()A.3 B.C.1 D.8.若,则下列不等式中,正确的是()A. B.C. D.9.已知函数f(x)(x∈R)满足f(2-x)=-f(x),若函数y=与f(x)图象的交点为(x1,y1),(x2,y2),…,(xm,ym)(m∈N*),则x1+x2+x3+…+xm的值为()A.4m B.2mC.m D.010.棱长为2的正方体的顶点都在同一球面上,则该球面的表面积为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.在日常生活中,我们会看到如图所示的情境,两个人共提一个行李包.假设行李包所受重力为G,作用在行李包上的两个拉力分别为,,且,与的夹角为.给出以下结论:①越大越费力,越小越省力;②的范围为;③当时,;④当时,.其中正确结论的序号是______.13.已知函数,现有如下几个命题:①该函数为偶函数;

②是该函数的一个单调递增区间;③该函数的最小正周期为;④该函数的图像关于点对称;⑤该函数值域为.其中正确命题的编号为______14.已知,是相互独立事件,且,,则______15.在空间直角坐标系中,一点到三个坐标轴的距离都是1,则该点到原点的距离是______答案】16.写出一个能说明“若函数为奇函数,则”是假命题的函数:_________.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)求函数图象的对称轴的方程;(2)当时,求函数的值域;(3)设,存在集合,当且仅当实数,且在时,不等式恒成立.若在(2)的条件下,恒有(其中),求实数的取值范围.18.(1)计算:(2)已知,,,,求的值19.已知(其中a为常数,且)是偶函数.(1)求实数m的值;(2)证明方程有且仅有一个实数根,若这个唯一的实数根为,试比较与的大小.20.设函数,其中.(1)当时,求函数的零点;(2)若,求函数的最大值.21.已知函数,函数(1)求函数的值域;(2)若不等式对任意实数恒成立,试求实数的取值范围

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】正方体ABCD-A1B1C1D1的面对角线AD1和面对角线DA1所成的角就是异面直线AD1和B1C所成的角,利用正方体的性质即得【题目详解】由正方体的性质可知,,∴四边形为平行四边形,∴DA1∥B1C,∴正方体ABCD-A1B1C1D1的面对角线AD1和面对角线DA1所成的角就是异面直线AD1和B1C所成的角,∵四边形ADD1A1正方形,∴直线AD1和DA1垂直,∴异面直线AD1和B1C所成的角是90°故选:D2、B【解题分析】由函数零点存在定理可得,又,,从而即可得答案.【题目详解】解:因为在上单调递减,且,,所以的零点所在区间为,即.又因为,,所以a<c<b故选:B.3、C【解题分析】由,得到,再由求解.【题目详解】因为,所以,则,所以,则,解得,故选:C4、C【解题分析】开机密码的可能有,,共15种可能,所以小敏输入一次密码能够成功开机的概率是,故选C【考点】古典概型【解题反思】对古典概型必须明确两点:①对于每个随机试验来说,试验中所有可能出现基本事件只有有限个;②每个基本事件出现的可能性相等.只有在同时满足①、②的条件下,运用的古典概型计算公式(其中n是基本事件的总数,m是事件A包含的基本事件的个数)得出的结果才是正确的5、C【解题分析】由题意可得,再根据平移得到的函数为偶函数,利用对称轴即可解出.【题目详解】因为,所以,其图象向左平移个单位,得到函数的图象,而图象关于轴对称,所以其为偶函数,于是,即,又,所以的最小值是故选:C.6、D【解题分析】根据表中数据可得每月人数的增长速度在逐月减缓,即可选出答案.【题目详解】计算可知,每月人数增长分别为62,39,37,26,增长速度在逐月减缓,符合对数函数的特点,故选:D7、C【解题分析】由为第二象限角,可得,再结合,化简即可.【题目详解】由题意,,因为为第二象限角,所以,所以.故选:C.8、C【解题分析】利用不等式的基本性质判断.【题目详解】由,得,即,故A错误;则,则,即,故B错误;则,,所以,故C正确;则,所以,故D错误;故选:C9、C【解题分析】由条件可得,即有关于点对称,又的图象关于点对称,即有,为交点,即有,也为交点,计算即可得到所求和【题目详解】解:函数满足,即为,可得关于点对称,函数的图象关于点对称,即有,为交点,即有,也为交点,,为交点,即有,也为交点,则有.故选.【题目点拨】本题考查抽象函数的求和及对称性的运用,属于中档题.10、A【解题分析】先求出该球面的半径,由此能求出该球面的表面积【题目详解】棱长为2的正方体的顶点都在同一球面上,该球面的半径,该球面的表面积为故选A【题目点拨】本题考查球面的表面积的求法,考查正方体的外接球、球的表面积等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想,是基础题二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】利用根式性质与对数运算进行化简.【题目详解】,故答案为:612、①④.【解题分析】根据为定值,求出,再对题目中的命题分析、判断正误即可.【题目详解】解:对于①,由为定值,所以,解得;由题意知时,单调递减,所以单调递增,即越大越费力,越小越省力;①正确.对于②,由题意知,的取值范围是,所以②错误.对于③,当时,,所以,③错误.对于④,当时,,所以,④正确.综上知,正确结论的序号是①④.故答案为:①④.【题目点拨】此题考查平面向量数量积的应用,考查分析问题的能力,属于中档题13、②③【解题分析】由于为非奇非偶函数,①错误.,此时,其在上为增函数,②正确.由于,所以函数最小正周期为,③正确.由于,故④正确.当时,,故⑤错误.综上所述,正确的编号为②③.14、【解题分析】由相互独立事件的性质和定义求解即可【题目详解】因为,是相互独立事件,所以,也是相互独立事件,因为,,所以,故答案为:15、【解题分析】设出该点的坐标,根据题意列方程组,从而求得该点到原点的距离【题目详解】设该点的坐标是(x,y,z),∵该点到三个坐标轴的距离都是1,∴x2+y2=1,x2+z2=1,y2+z2=1,∴x2+y2+z2,∴该点到原点的距离是故答案为【题目点拨】本题考查了空间中点的坐标与应用问题,是基础题16、(答案不唯一)【解题分析】由题意,只需找一个奇函数,0不在定义域中即可.【题目详解】由题意,为奇函数且,则满足题意故答案为: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);(3).【解题分析】(1)利用两角和的正弦公式化函数为一个角的一个三角函数形式,然后结合正弦函数的对称性得解;(2)令,换元,化函数为的二次函数,求出,由此可值域;(3)由题意利用分离参数法、换元法、基本不等式先求出集合,根据(2)中范围得出的范围,再由可得的范围【题目详解】解:(1)令,得所以函数图象的对称轴方程为:(2)由(1)知,,当时,,∴,,即令,则,,由得,∴当时,有最小值,当时,有最大值1,所以当时,函数的值域为(3)当,不等式恒成立,因为时,,,所以,令,则,所以又,当且仅当即时取等号而,所以,即,所以又由(2)知,,当时,,所以,要使恒成立,只须使,故的取值范围是【题目点拨】关键点点睛:本题考查两角和的正弦公式,三角函数的对称性,换元法求三角函数的值域,考查不等式恒成立问题,在同时出现和的函数中常常设换元转化为二次函数,再结合二次函数性质求解.不等式恒成立问题仍然采用分离参数转化为求函数的最值18、(1)8;(2).【解题分析】(1)根据对数的运算法则即可求得;(2)根据同角三角函数的关系式求出和的值,然后利用余弦的和角公式求的值【题目详解】(1);(2)∵,,∴,∵,,∴,∴.19、(1)(2)【解题分析】(1)由偶函数的定义得对任意的实数恒成立,进而整理得恒成立,故;(2)设,进而得唯一实数根,使得,即,故,再结合得得答案.【小问1详解】解:因为是偶函数,所以对于任意的实数,有,所以对任意的实数恒成立,即恒成立,所以,即,【小问2详解】解:设,因为当时,,所以在区间上无实数根,当时,因为,,所以,使得,又在上单调递减,所以存在唯一实数根;因为,所以,又,所以,所以.所以20、(1)1和(2)答案见解析【解题分析】(1)分段函数,在每一段上分别求解后检验(2)根据对称轴与区间关系,分类讨论求解【小问1详解】当时,当时,由得;当时,由得(舍去)当时,函数的零点为1和【小问2详解】①当时,,,由二次函数的单调性可知在上单调递减②当即时,,,由二次函数的单调性可知在上单调递增③当时,在上递增,在上的最大值为当时在递增,在上递减,在上的最大值为,当时当时在上递增,在上的最大值为,当时综上所述:当时,当时,当时,当时,21、(1)[-4,﹢∞);(2)【解题分析】(1)将原函数转化为二次函数,根据求二次函数最值的方法求解即可.(2)由题意得,求得,然后通过解对数不等式可得所求范围【题

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论