2024届云南省广南县二中高一数学第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2024届云南省广南县二中高一数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项: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12小题,共60分)1.已知角的终边经过点,则的值为A. B.C. D.2.设,其中、是正实数,且,,则与的大小关系是()A. B.C. D.3.函数(,且)的图象必过定点A. B.C. D.4.已知函数在[2,3]上单调递减,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.5.将函数()的图象向右平移个单位长度后,得到函数的图象,若为偶函数,则()A.5 B.C.4 D.6.已知函数是定义在上的偶函数,且在上是减函数,若,,,则,,的大小关系为()A. B.C. D.7.函数,x∈R在()A.上是增函数B.上是减函数C.上是减函数D.上是减函数8.设,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列命题中正确的是A.若,,,则B.若,,,则C.若,,,则D.若,,,则9.“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分且不必要条件 D.既不充分也不必要条件10.函数的定义域为()A.(0,2] B.[0,2]C.[0,2) D.(0,2)11.函数的定义域是()A. B.C. D.12.已知圆:与圆:,则两圆公切线条数为A.1条 B.2条C.3条 D.4条二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.已知点在直线上,则的最小值为______14.已知,,则_________.15.已知,则____________16.圆柱的高为1,它的两个底面在直径为2的同一球面上,则该圆柱的体积为____________;三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.已知不等式的解集为(1)求的值;(2)求的值18.如图,在直三棱柱中,底面为等边三角形,.(Ⅰ)求三棱锥的体积;(Ⅱ)在线段上寻找一点,使得,请说明作法和理由.19.已知函数(1)求函数的对称轴和单调减区间;(2)当时,函数的最大值与最小值的和为2,求a20.如图,AB是圆柱OO1的一条母线,BC是底面的一条直径,D是圆О上一点,且AB=BC=5,CD=3(1)求该圆柱的侧面积;(2)求点B到平面ACD的距离21.已知定义域为的函数是奇函数(1)求,的值;(2)用定义证明在上为减函数;(3)若对于任意,不等式恒成立,求的范围22.计算下列各式:(1);(2)

参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、C【解析】因为点在单位圆上,又在角的终边上,所以;则;故选C.2、B【解析】利用基本不等式结合二次函数的基本性质可得出与的大小关系.【详解】因为、是正实数,且,则,,因此,.故选:B.3、C【解析】因为函数,且有(且),令,则,,所以函数的图象经过点.故选:C.【点睛】本题主要考查对数函数(且)恒过定点,属于基础题目.4、C【解析】根据复合函数的单调性法则“同增异减”求解即可.【详解】由于函数在上单调递减,在定义域内是增函数,所以根据复合函数的单调性法则“同增异减”得:在上单调递减,且,所以且,解得:.故的取值范围是故选:C.5、C【解析】先由函数图象平移规律可得,再由为偶函数,可得(),则(),再由可得出的值.【详解】由题意可知,因为为偶函数,所以(),则(),因为,所以.故选:C.6、B【解析】分析:利用函数的单调性即可判断.详解:因为函数为偶函数且在(−∞,0)上单调递减,所以函数在(0,+∞)上单调递增,由于,所以.故选B.点睛:对数函数值大小的比较一般有三种方法:①单调性法,在同底的情况下直接得到大小关系,若不同底,先化为同底.②中间值过渡法,即寻找中间数联系要比较的两个数,一般是用“0”,“1”或其他特殊值进行“比较传递”.③图象法,根据图象观察得出大小关系7、B【解析】化简,根据余弦函数知识确定正确选项.【详解】,所以在上递增,在上递减.B正确,ACD选项错误.故选:B8、D【解析】,,故选D.考点:点线面的位置关系.9、A【解析】解指数不等式和对数不等式,求出两个命题的等价命题,进而根据充要条件的定义,可得答案【详解】“”“”,“”“”,“”是“”的充分而不必要条件,故“”是“”的的充分而不必要条件,故选:10、A【解析】根据对数函数的定义域,结合二次根式的性质进行求解即可.【详解】由题意可知:,故选:A11、A【解析】利用对数函数的真数大于零,即可求解.【详解】由函数,则,解得,所以函数的定义域为.故选:A【点睛】本题考查了对数型复合函数的定义域,需熟记对数的真数大于零,属于基础题.12、D【解析】求出两圆的圆心与半径,利用圆心距判断两圆外离,公切线有4条【详解】圆C1:x2+y2﹣2x=0化为标准形式是(x﹣1)2+y2=1,圆心是C1(1,0),半径是r1=1;圆C2:x2+y2﹣4y+3=0化为标准形式是x2+(y﹣2)2=1,圆心是C2(0,2),半径是r2=1;则|C1C2|r1+r2,∴两圆外离,公切线有4条故选D【点睛】本题考查了两圆的一般方程与位置关系应用问题,是基础题二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、2【解析】由点在直线上得上,且表示点与原点的距离∴的最小值为原点到直线的距离,即∴的最小值为2故答案为2点睛:本题考查了数学的化归与转换能力,首先要知道一些式子的几何意义,比如本题表示点和原点的两点间距离,所以本题转化为已知直线上的点到定点的距离的最小值,即定点到直线的距离最小.14、【解析】利用两角差的正切公式可计算出的值.【详解】由两角差的正切公式得.故答案为:.【点睛】本题考查利用两角差的正切公式求值,解题的关键就是弄清角与角之间的关系,考查计算能力,属于基础题.15、##0.8【解析】利用同角三角函数的基本关系,将弦化切再代入求值【详解】解:,则,故答案为:16、【解析】由题设,易知圆柱体轴截面的对角线长为2,进而求底面直径,再由圆柱体体积公式求体积即可.【详解】由题意知:圆柱体轴截面的对角线长为2,而其高为1,∴圆柱底面直径为.∴该圆柱的体积为.故答案为:三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、(1)(2)【解析】(1)根据根与系数的关系以及化弦为切求解即可;(2)由商数关系化弦为切求解即可.【小问1详解】依题意可知,是方程的两个实数根,所以故【小问2详解】18、(1)(2)见解析【解析】(1)取BC中点E连结AE,三棱锥C1﹣CB1A的体积,由此能求出结果.(2)在矩形BB1C1C中,连结EC1,推导出Rt△C1CE∽Rt△CBF,从而CF⊥EC1,再求出AE⊥CF,由此得到在BB1上取F,使得,连结CF,CF即为所求直线解析:(1)取中点连结.在等边三角形中,,又∵在直三棱柱中,侧面面,面面,∴面,∴为三棱锥的高,又∵,∴,又∵底面为直角三角形,∴,∴三棱锥的体积(2)作法:在上取,使得,连结,即为所求直线.证明:如图,在矩形中,连结,∵,,∴,∴,∴,又∵,∴,∴,又∵面,而面,∴,又∵,∴面,又∵面,∴.点睛:这个题目考查的是立体几何中椎体体积的求法,异面直线垂直的证法;对于异面直线的问题,一般是平移到同一平面,再求线线角问题;或者通过证明线面垂直得到线线垂直;对于棱锥体积,可以等体积转化到底面积和高好求的椎体中19、(1)对称轴为,单调减区间(2)【解析】(1)先利用三角恒等变换化简解析式,再由正弦函数的性质求解即可;(2)由正弦函数的性质得出函数的最大值与最小值,进而得出.【小问1详解】由可得,函数的对称轴为由可得,即单调减区间为【小问2详解】20、(1)(2)【解析】(1)利用圆柱的侧面积公式计算出侧面积.(2)利用等体积法求得到平面的距离.【小问1详解】圆柱的底面半径为,高为,所以圆柱的侧面积为.【小问2详解】是圆的直径,所以,,.根据圆柱的几何性质可知,由于,所以平面,所以.,,设到平面的距离为,则,即.21、(1),;(2)证明见解析;(3).【解析】(1)根据奇函数定义,利用且,列出关于、的方程组并解之得;(2)根据函数单调性的定义,任取实数、,通过作差因式分解可证出:当时,,即得函数在上为减函数;(3)根据函数的单调性和奇偶性,将不等式转化为:对任意的都成立,结合二次函数的图象与性质,可得的取值范围【详解】解:(1)为上的奇函数,,可得又(1),解之得经检验当且时,,满足是奇函数.(2)由(1)得,任取实数、,且则,可得,且,即,函数在上为减函数;(3)根据(1)(2)知,函数是奇函数且在上为减函数不等式恒

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