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文档简介
2024届云南省大理市下关第一中学高一数学第一学期期末综合测试模拟试题考生须知: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,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.不论为何实数,直线恒过定点()A. B.C. D.2.设,则“”是“”的()条件A.必要不充分 B.充分不必要C.既不充分也不必要 D.充要3.已知是关于x的一元二次不等式的解集,则的最小值为()A. B.C. D.4.如图,四面体中,,且,分别是的中点,则与所成的角为A. B.C. D.5.命题“x0,x2x0”的否定是()A.x0,x2x0 B.x0,x2x0C.x0,x2x0 D.x0,x2x06.如图,一个空间几何体的正视图和侧视图都是边长为2的正方形,俯视图是一个圆,那么这个几何体的侧面积为()A. B.C. D.7.已知函数的最小正周期为π,且关于中心对称,则下列结论正确的是()A. B.C D.8.设,则的值为()A.0 B.1C.2 D.39.已知幂函数的图象过点,则的值为()A.3 B.9C.27 D.10.函数的图象如图所示,则()A. B.C. D.11.已知角的顶点在坐标原点,始边在轴非负半轴上,且角的终边上一点,则()A. B.C. D.12.设函数若是奇函数,则()A. B.C. D.1二、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(为常数)的一条对称轴为,若,且满足,在区间上是单调函数,则的最小值为__________.14.______________15.已知a=0.32,b=413,c=log132,则a16.在直角坐标系内,已知是圆上一点,折叠该圆两次使点分别与圆上不相同的两点(异于点)重合,两次的折痕方程分别为和,若圆上存在点,使,其中的坐标分别为,则实数的取值集合为__________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.已知cos(α-β)cosβ-sin(α-β)sinβ=,<α<2π(1)求sin(2α+)的值;(2)求tan(α-)的值18.已知集合,集合.(1)求集合;(2)求19.计算下列各题:(1);(2).20.已知,且,(1)求,的值;(2),求的值21.已知.(Ⅰ)若,求的值;(Ⅱ)若为第三象限角,且,求的值.22.已知函数,(1)求函数的最大值及取得最大值时的值;(2)若方程在上的解为,,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】将直线方程变形为,即可求得过定点坐标.【详解】根据题意,将直线方程变形为因为位任意实数,则,解得所以直线过的定点坐标为故选:C【点睛】本题考查了直线过定点的求法,属于基础题.2、B【解析】根据充分条件与必要条件的概念,可直接得出结果.【详解】若,则,所以“”是“”的充分条件;若,则或,所以“”不是“”的必要条件;因此,“”是“”的充分不必要条件.故选:B【点睛】本题主要考查充分不必要条件的判定,熟记概念即可,属于基础题型.3、C【解析】由题知,,,则可得,则,利用基本不等式“1”的妙用来求出最小值.【详解】由题知是关于x的一元二次方程的两个不同的实数根,则有,,,所以,且是两个不同的正数,则有,当且仅当时,等号成立,故的最小值是.故选:C4、B【解析】设为中点,由中位线可知,所以就是所求两条之间所成的角,且三角形为等腰直角三角形你给,所以.考点:空间两条直线所成的角.【思路点晴】求异面直线所成的角常采用“平移线段法”,平移的方法一般有三种类型:利用图中已有的平行线平移;利用特殊点(线段的端点或中点)作平行线平移;补形平移.计算异面直线所成的角通常放在三角形中进行.平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面问题化归为共面问题来解决5、B【解析】根据含有一个量词命题否定的定义,即可得答案.【详解】命题“x0,x2x0”的否定是:“x0,x2x0”.故选:B6、A【解析】几何体是一个圆柱,圆柱的底面是一个直径为2的圆,圆柱的高是2,侧面展开图是一个矩形,进而求解.【详解】由三视图可知该几何体是底面半径为1高为2的圆柱,∴该几何体的侧面积为,故选:A【点睛】本题考查三视图和圆柱的侧面积,关键在于由三视图还原几何体.7、B【解析】根据周期性和对称性求得函数解析式,再利用函数单调性即可比较函数值大小.【详解】根据的最小正周期为,故可得,解得.又其关于中心对称,故可得,又,故可得.则.令,解得.故在单调递增.又,且都在区间中,且,故可得.故选:.【点睛】本题考查由三角函数的性质求解析式,以及利用三角函数的单调性比较函数值大小,属综合基础题.8、C【解析】根据分段函数,结合指数,对数运算计算即可得答案.【详解】解:由于,所以.故选:C.【点睛】本题考查对数运算,指数运算,分段函数求函数值,考查运算能力,是基础题.9、C【解析】求出幂函数的解析式,然后求解函数值【详解】幂函数的图象过点,可得,解得,幂函数的解析式为:,可得(3)故选:10、C【解析】根据正弦型函数图象与性质,即可求解.【详解】由图可知:,所以,故,又,可求得,,由可得故选:C.11、D【解析】根据任意角的三角函数的定义即可求出的值,根据二倍角的正弦公式,即可求出的值【详解】由题意,角的顶点在坐标原点,始边在轴非负半轴上,且角的终边上一点,所以,,所以故选:D12、A【解析】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.【详解】∵奇函数故选:A【点睛】本题主要考查利用函数的奇偶性求值的问题,属于基础题.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、【解析】根据是的对称轴可取得最值,即可求出的值,进而可得的解析式,再结合对称中心的性质即可求解.【详解】因为是的对称轴,所以,化简可得:,即,所以,有,,可得,,因为,且满足,在区间上是单调函数,又因为对称中心,所以,当时,取得最小值.故答案为:.14、【解析】利用指数的运算法则和对数的运算法则即求.【详解】原式.故答案为:.15、a>b>c【解析】根据指数函数与对数函数单调性直接判断即可.【详解】由已知得a=0.32<b=413所以a>b>c,故答案为:a>b>c.16、【解析】由题意,∴A(3,2)是⊙C上一点,折叠该圆两次使点A分别与圆上不相同的两点(异于点A)重合,两次的折痕方程分别为x﹣y+1=0和x+y﹣7=0,∴圆上不相同的两点为B(1,4),D(5,4),∵A(3,2),BA⊥DA∴BD的中点为圆心C(3,4),半径为1,∴⊙C的方程为(x﹣3)2+(y﹣4)2=4过P,M,N的圆的方程为x2+y2=m2,∴两圆外切时,m的最大值为,两圆内切时,m的最小值为,故答案为[3,7]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).【解析】(1)先根据题目中的条件结合同角公式求出,利用二倍角公式求出,利用两角和的正弦公式即可求出的值(2)根据第一问求得的的值直接求出的值,再利用两角差的正切公式即可求出的值【详解】解:(1)∵cos(α-β)cosβ-sin(α-β)sinβ=,∴cos[(α-β)+β]=,即cos∵<α<2π,∴sinα=∴sin2α=2sinαcosα=,cos2α=∴sin(2α+)=sin2αcos+cos2αsin=;(2)由(1)知,tan,∴tan(α-)==【点睛】本题考查两角和差的正余弦公式及正切公式的灵活运用,以及倍角公式的使用;在做这一类题目时要灵活运用这一同角公式18、(1);(2)【解析】⑴解不等式求得集合⑵根据已知的集合,集合,运用交集的运算即可求得解析:(1)由已知得.(2).19、(1);(2).【解析】(1)利用指对幂运算性质化简求值;(2)利用对数运算性质化简求值.【小问1详解】原式.【小问2详解】原式.20、(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21、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)由诱导公式化简得,代入即可得解;(Ⅱ)由诱导公式可得,再由同角三角函数的平方关系可得,代入即可得解.【详解】(Ⅰ)由于,又,所以.(Ⅱ)因为,所以.又因为第三象限角,所以,所以.
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