北京朝阳陈经纶中学2023年高一上数学期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

北京朝阳陈经纶中学2023年高一上数学期末调研试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(本大题共12小题,共60分)1.若函数唯一的一个零点同时在区间、、、内,那么下列命题中正确的是A.函数在区间内有零点B.函数在区间或内有零点C.函数在区间内无零点D.函数在区间内无零点2.下列结论中正确的是()A.当时,无最大值 B.当时,的最小值为3C.当且时, D.当时,3.已知是两相异平面,是两相异直线,则下列错误的是A.若,则 B.若,,则C.若,,则 D.若,,,则4.若,则下列说法正确的是()A.若,则 B.若,则C.若且,则 D.若,则5.函数的零点为,,则的值为()A.1 B.2C.3 D.46.一个扇形的弧长为6,面积为6,则这个扇形的圆心角是()A.1 B.2C.3 D.47.直线l1的倾斜角,直线l1⊥l2,则直线l2的斜率为A.- B.C.- D.8.下题中,正确的命题个数为()①函数的定义域为;②已知命题,则命题的否定为:;③已知是定义在[0,1]的函数,那么“函数在[0,1]上单调递减”是“函数在[0,1]上的最小值为f(1)”的必要不充分条件;④被称为“天津之眼”的天津永乐桥摩天轮,是一座跨河建造、桥轮合一的摩天轮假设“天津之眼”旋转一周需30分钟,且是匀速转动的,则经过5分钟,转过的角的弧度A.1 B.2C.3 D.49.光线由点P(2,3)射到直线上,反射后过点Q(1,1),则反射光线所在的直线方程为A. B.C. D.10.设,且,则()A. B.10C.20 D.10011.为了得到函数的图象,只要把函数图象上所有的点()A.横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变B.横坐标缩短到原来的倍,纵坐标不变C.纵坐标伸长到原来的2倍,横坐标不变D.纵坐标缩短到原来的倍,横坐标不变12.关于的不等式的解集为,,,则关于的不等式的解集为()A. B.C. D.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.计算:___________.14.已知y=f(x)是奇函数,当x≥0时,,则f(-8)的值是____.15.=___________16.已知向量满足,且,则与的夹角为_______三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.已知对数函数.(1)若函数,讨论函数的单调性;(2)对于(1)中的函数,若,不等式的解集非空,求实数的取值范围.18.函数的部分图象如图所示.(1)求函数的单调递减区间;(2)将的图象向右平移个单位长度,再将所得图象上所有点的横坐标伸长为原来的π倍(纵坐标不变),得到函数的图象,若在上有两个解,求a的取值范围.19.已知.(1)求函数的最小正周期及在区间的最大值;(2)若,求的值.20.如图,为等边三角形,平面,,,为的中点.(Ⅰ)求证:平面;(Ⅱ)求证:平面平面.21.设向量的夹角为且如果(1)证明:三点共线.(2)试确定实数的值,使的取值满足向量与向量垂直.22.已知函数(且)的图象过点.(1)求函数的解析式;(2)解不等式.

参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、D【解析】有题意可知,函数唯一的一个零点应在区间内,所以函数在区间内无零点考点:函数的零点个数问题2、D【解析】利用在单调递增,可判断A;利用均值不等式可判断B,D;取可判断C【详解】选项A,由都在单调递增,故在单调递增,因此在上当时取得最大值,选项A错误;选项B,当时,,故,当且仅当,即时等号成立,由于,故最小值3取不到,选项B错误;选项C,令,此时,不成立,故C错误;选项D,当时,,故,当且仅当,即时,等号成立,故成立,选项D正确故选:D3、B【解析】利用位置关系的判定定理和性质定理逐项判断后可得正确的选项.【详解】对于A,由面面垂直的判定定理可知,经过面的垂线,所以成立;对于B,若,,不一定与平行,不正确;对于C,若,,则正确;对于D,若,,,则正确.故选:B.4、D【解析】根据选项举反例即可排除ABC,结合不等式性质可判断D【详解】对A,取,则有,A错;对B,取,则有,B错;对C,取,则有,C错;对D,若,则正确;故选:D5、C【解析】根据零点存在性定理即可求解.【详解】是上的增函数,又,函数的零点所在区间为,又,.故选:C.6、C【解析】根据扇形的弧长公式和扇形的面积公式,列出方程组,即可求解,得到答案.【详解】设扇形所在圆的半径为,由扇形的弧长为6,面积为6,可得,解得,即扇形的圆心角为.故选C.【点睛】本题主要考查了扇形的弧长公式,以及扇形的面积公式的应用,其中解答中熟练应用扇形的弧长公式和扇形的面积公式,准确运算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.7、C【解析】由题意可得L2的倾斜角等于30°+90°=120°,从而得到L2的斜率为tan120°,运算求得结果【详解】如图:直线L1的倾斜角α1=30°,直线L1⊥L2,则L2的倾斜角等于30°+90°=120°,∴L2的斜率为tan120°=﹣tan60°,故选C【点睛】本题主要考查直线的倾斜角和斜率的关系,体现了数形结合的数学思想,属于基础题8、B【解析】对于①,求出函数的定义域即可判断;对于②,根据全称量词命题的否定为存在量词命题即可判断;对于③,根据充分条件和必要条件的定义,举出反例即可判断;对于④,计算出经过5分钟,转过的角的弧度即可判断.【详解】解:对于①,由,得,解得且,所以函数的定义域为,故①正确;对于②,命题,的否定为:,故②错误;对于③,若函数在[0,1]上单调递减,则函数在[0,1]上的最小值为f(1),若函数在[0,1]上的最小值为f(1),无法得出函数在[0,1]上单调递减,例如,函数在[0,1]上不单调,且函数在[0,1]上的最小值为f(1),所以“函数在[0,1]上单调递减”是“函数在[0,1]上的最小值为f(1)”的充分不必要条件,故③错误;对于④,根据题意经过5分钟,转过的角的弧度为,故④正确,所以正确的个数为2个.故选:B.9、A【解析】设点关于直线的对称点为,则,解得,即对称点为,则反射光线所在直线方程即:故选10、A【解析】根据指数式与对数的互化和对数的换底公式,求得,,进而结合对数的运算公式,即可求解.【详解】由,可得,,由换底公式得,,所以,又因为,可得故选:A.11、B【解析】直接利用三角函数伸缩变换法则得到答案.【详解】为了得到函数的图象,只需把函数的图象上所有的点横坐标缩短到原来的倍,纵坐标不变.故选:B12、A【解析】根据题意可得1,是方程的两根,从而得到的关系,然后再解不等式从而得到答案.【详解】由题意可得,且1,是方程的两根,为方程的根,,则不等式可化为,即,不等式的解集为故选:A二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、7【解析】直接利用对数的运算法则以及指数幂的运算法则化简即可.【详解】.故答案为:7.14、【解析】先求,再根据奇函数求【详解】,因为为奇函数,所以故答案为:【点睛】本题考查根据奇函数性质求函数值,考查基本分析求解能力,属基础题.15、【解析】tan240°=tan(180°+60°)=tan60°=,故答案为:16、##【解析】根据平面向量的夹角公式即可求出【详解】设与的夹角为,由夹角余弦公式,解得故答案为:三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、(1)详见解析;(2).【解析】(1)由对数函数的定义,得到的值,进而得到函数的解析式,再根据复合函数的单调性,即可求解函数的单调性.(2)不等式的解集非空,得,利用函数的单调性,求得函数的最小值,即可求得实数的取值范围.【详解】(1)由题中可知:,解得:,所以函数的解析式,∵,∴,∴,即的定义域为,由于,令则:由对称轴可知,在单调递增,在单调递减;又因为在单调递增,故单调递增区间,单调递减区间为.(2)不等式的解集非空,所以,由(1)知,当时,函数单调递增区间,单调递减区间为,又,所以,所以,,所以实数的取值范围.18、(1),(2)或【解析】(1)根据图像可得函数的周期,从而求得,再根据可求得,从而可得函数解析式,再根据余弦函数的单调性借口整体思想即可求出函数的单调增区间;(2)根据平移变换和周期变换可得,在上有两个解,即为与的图象在上有两个不同的交点,令,则作出函数在上的简图,结合图像即可得出答案.【小问1详解】解:由题图得,,,,,,,,又,,,令,,解得,,函数的单调递减区间为,;【小问2详解】解:将的图象向右平移个单位长度得到的图象,再将图象上的所有点的横坐标伸长为原来的π倍(纵坐标不变),得到函数的图象,若在上有两个解,则与的图象在上有两个不同的交点,令,则作出函数在上的简图,结合图像可得或,所以a的取值范围为或.19、(1)1;(2)【解析】(1)化简得f(x)=sin(2x),求出函数的最小正周期以及最大值;(2)由(1)知,,考虑x0的取值范围求出cos(2x0)的值,求出的值【详解】解:(1)∴,∴函数的最小正周期为T=π;∵

,故

单调增,单调减∴

所以

在区间的最大值是1.(2)∵,,∴,又所以,故【点睛】本题考查了三角函数的求值问题以及三角函数的图象与性质的应用问题,解题时应细心作答,以免出错,是基础题20、(1)见解析(2)见解析【解析】(Ⅰ)取的中点,连结,由三角形中位线定理可得,,结合已知,可得四边形为平行四边形,得到,由线面平行的判定可得平面;(Ⅱ)由线面垂直的性质可得平面,得到,再由为等边三角形,得,结合线面垂直的判定可得平面,再由面面垂直的判定可得面面【详解】(Ⅰ)证明:取的中点,连结∵在中,,∵,∴,∴四边形为平行四边形∴又∵平面∴平面(Ⅱ)证:∵面,平面,∴,又∵为等边三角形,∴,又∵,∴平面,又∵,∴面,又∵面,∴面面21、(1)见解析(

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