2023-2024学年福建省厦门一中高一上数学期末教学质量检测试题含解析_第1页
2023-2024学年福建省厦门一中高一上数学期末教学质量检测试题含解析_第2页
2023-2024学年福建省厦门一中高一上数学期末教学质量检测试题含解析_第3页
2023-2024学年福建省厦门一中高一上数学期末教学质量检测试题含解析_第4页
2023-2024学年福建省厦门一中高一上数学期末教学质量检测试题含解析_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

2023-2024学年福建省厦门一中高一上数学期末教学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12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将正确答案涂在答题卡上.)1.矩形ABCD中,AB=4,BC=3,沿AC将矩形ABCD折成一个直二面角B-AC-D,则四面体ABCD的外接球的体积是()A.12512πC.1256π2.已知幂函数在上单调递减,则的值为A. B.C.或 D.3.已知定义在R上的函数的图象是连续不断的,且有如下对应值表:x123453那么函数一定存在零点的区间是()A. B.C. D.4.已知全集,集合,,则()A.{2,3,4} B.{1,2,4,5}C.{2,5} D.{2}5.已知某棱锥的三视图如图所示,则该棱锥的表面积为A. B.C. D.6.英国物理学家和数学家牛顿提出了物体在常温环境下温度变化的冷却模型,设物体的初始温度为,环境温度为,其中,经过后物体温度满足(其中k为正常数,与物体和空气的接触状况有关).现有一个的物体,放在的空气中冷却,后物体的温度是,则()(参考数据:)A.1.17 B.0.85C.0.65 D.0.237.设,,,则,,三者的大小关系是()A. B.C. D.8.在空间直角坐标系中,已知球的球心为,且点在球的球面上,则球的半径为()A.4 B.5C.16 D.259.已知,则“”是“”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件10.定义在上的函数满足,且,,则不等式的解集为()A. B.C. D.11.已知函数的图象与直线有三个不同的交点,则的取值范围是()A. B.C. D.12.命题“,是4的倍数”的否定为()A.,是4的倍数 B.,不是4的倍数C.,不是4的倍数 D.,不是4的倍数二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,将答案写在答题卡上.)13.已知函数且(1)若函数在区间上恒有意义,求实数的取值范围;(2)是否存在实数,使得函数在区间上为增函数,且最大值为?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由14.函数的定义域是___________,若在定义域上是单调递增函数,则实数的取值范围是___________15.化简求值(1)化简(2)已知:,求值16.已知函数(,且)的图象恒过定点,且点在幂函数的图象上,则__________.三、解答题(本大题共6个小题,共70分。解答时要求写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。)17.如图,已知直线//,是直线、之间的一定点,并且点到直线、的距离分别为1、2,垂足分别为E、D,是直线上一动点,作,且使与直线交于点.试选择合适的变量分别表示三角形的直角边和面积S,并求解下列问题:(1)若为等腰三角形,求和的长;(2)求面积S最小值.18.已知,且是第四象限角.(1)求和的值;(2)求的值;19.已知,且,(1)求,的值;(2),求的值20.已知函数,其定义域为D(1)求D;(2)设,若关于的方程在内有唯一零点,求的取值范围21.已知的内角满足,若,且,满足:,,,为,的夹角,求22.已知角α的终边经过点,且为第二象限角(1)求、、的值;(2)若,求的值

参考答案一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请将正确答案涂在答题卡上.)1、C【解析】由矩形的对角线互相平分且相等即球心到四个顶点的距离相等推出球心为AC的中点,即可求出球的半径,代入体积公式即可得解.【详解】因为矩形对角线互相平分且相等,根据外接球性质易知外接球球心到四个顶点的距离相等,所以球心在对角线AC上,且球的半径为AC长度的一半,即r=12AC=故选:C【点睛】本题考查球与几何体的切、接问题,二面角的概念,属于基础题.2、A【解析】由函数为幂函数得,即,解得或.当时,,符合题意.当时,,不和题意综上.选A3、B【解析】利用零点存在性定理判断即可.【详解】则函数一定存在零点的区间是故选:B【点睛】本题主要考查了利用零点存在性定理判断零点所在区间,属于基础题.4、B【解析】分析】根据补集的定义求出,再利用并集的定义求解即可.【详解】因为全集,,所以,又因为集合,所以,故选:B.5、D【解析】根据三视图可知,几何体是一条侧棱垂直于底面的四棱锥,底面是边长为的正方形,如下图所示,该几何体的四个侧面均为直角三角形,侧面积,底面积,所以该几何体的表面积为,故选D.考点:三视图与表面积.【易错点睛】本题考查三视图与表面积,首先应根据三视图还原几何体,需要一定的空间想象能力,另外解本题时,也可以将几何体置于正方体中,这样便于理解、观察和计算.根据三视图求表面积一定要弄清点、线、面的平行和垂直关系,能根据三视图中的数据找出直观图中的数据,从而进行求解,考查学生空间想象能力和计算能力.6、D【解析】根据所给公式,将所给条件中的温度相应代入,利用对数的运算求解即可.【详解】根据题意:的物体,放在的空气中冷却,后物体的温度是,有:,所以,故,即,故选:D.7、D【解析】根据对数的运算变形、,再根据对数函数的性质判断即可;【详解】解:,,因为函数在定义域上单调递增,且,所以,即,故选:D8、B【解析】根据空间中两点间距离公式,即可求得球的半径.【详解】球的球心为,且点在球的球面上,所以设球的半径为则.故选:B【点睛】本题考查了空间中两点间距离公式的简单应用,属于基础题.9、C【解析】利用不等式的性质和充要条件的判定条件进行判定即可.【详解】因为,,所以成立;又,,所以成立;所以当时,“”是“”的充分必要条件.故选:C.10、B【解析】对变形得到,构造新函数,得到在上单调递减,再对变形为,结合,得到,根据的单调性,得到解集.【详解】,不妨设,故,即,令,则,故在上单调递减,,不等式两边同除以得:,因为,所以,即,根据在上单调递减,故,综上:故选:B11、D【解析】作出函数的图象,结合图象即可求出的取值范围.【详解】作函数和的图象,如图所示,可知的取值范围是,故选D.12、B【解析】根据特称量词命题的否定是全称量词命题即可求解【详解】因为特称量词命题的否定是全称量词命题,所以命题“,是4的倍数”的否定为“,不是4的倍数”故选:B二、选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,将答案写在答题卡上.)13、(1)(2)存在;(或)【解析】(1)由题意,得在上恒成立,参变分离得恒成立,再令新函数,判断函数的单调性,求解最大值,从而求出的取值范围;(2)在(1)的条件下,讨论与两种情况,利用复合函数同增异减的性质求解对应的取值范围,再利用最大值求解参数,并判断是否能取到.【小问1详解】由题意,在上恒成立,即在恒成立,令,则在上恒成立,令所以函数在在上单调递减,故则,即的取值范围为.【小问2详解】要使函数在区间上为增函数,首先在区间上恒有意义,于是由(1)可得,①当时,要使函数在区间上为增函数,则函数在上恒正且为增函数,故且,即,此时的最大值为即,满足题意②当时,要使函数在区间上为增函数,则函数在上恒正且为减函数,故且,即,此时的最大值为即,满足题意综上,存在(或)【点睛】一般关于不等式在给定区间上恒成立的问题都可转化为最值问题,参变分离后得恒成立,等价于;恒成立,等价于成立.14、①.##②.【解析】根据对数函数的定义域求出x的取值范围即可;结合对数复合型函数的单调性与一次函数的单调性即可得出结果.【详解】由题意知,,得,即函数的定义域为;又函数在定义域上单调增函数,而函数在上单调递减,所以函数为减函数,故.故答案为:;15、(1)(2)【解析】(1)利用诱导公式化简即可;(2)先进行弦化切,把代入即可求解.【小问1详解】.【小问2详解】因为,所以.所以.又,所以.16、【解析】先求出定点的坐标,再代入幂函数,即可求出解析式.【详解】令可得,此时,所以函数(,且)的图象恒过定点,设幂函数,则,解得,所以,故答案为:【点睛】关键点点睛:本题的关键点是利用指数函数的性质和图象的特点得出,设幂函数,代入即可求得,.三、解答题(本大题共6个小题,共70分。解答时要求写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。)17、(1),;(2)2.【解析】(1)根据相似三角形的判定定理和性质定理,结合等腰三角形的性质、勾股定理进行求解即可;(2)根据直角三角形面积公式,结合基本不等式进行求解即可.【小问1详解】由点到直线、的距离分别为1、2,得AE=1、AD=2,由,得,则,由题意得,在中,,从而,由和,得∽,则,即,在中,,在中,,由为等腰三角形,得,则且,故,.【小问2详解】由,,,得在中,,当且仅当即时等号成立,故面积S的最小值为2.18、(1),;(2).【解析】(1)根据象限和公式求出的正弦,再用倍角公式计算即可(2)求出角正切值,再展开,代入计算即可.【详解】解:(1),由得,,又是第四象限角,,,,.(2)由(1)可知,,.19、(1);(2)【解析】(1)首先可通过二倍角公式以及将转化为,然后带入即可计算出的值,再然后通过以及即可计算出的值;(2)可将转化为然后利用两角差的正弦公式即可得出结果【详解】⑴,因为,,所以;⑵因为,,,所以,【点睛】本题考查三角函数的相关性质,主要考查三角恒等变换,考查的公式有、、,在使用计算的时候一定要注意角的取值范围20、(1)(2)【解析】(1)由可求出结果;(2)由求出或,根据方程在内有唯一零点,得到,解得结果即可.【小问1详解】由得,得,得,所以函数的定义域为,即.【小问2详解】因为,所以,所以或,因为关于的方程在内有唯一零点,且,所以,解得.21、【解析】本题主要是考查了向量的数量积的性质和三角函数中恒等变换的综合运用.先利用得到cosB,然后结合向量的数量积公式以及两角和的正弦公式得到结论.【详解】解:由题意得:,即又又是的内角,故可知又22、(1);;(2).【解析】(1)由三角函数的定义和为第

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