广东省深圳市罗湖区罗湖外国语学校2023年高一数学第一学期期末预测试题含解析_第1页
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文档简介

广东省深圳市罗湖区罗湖外国语学校2023年高一数学第一学期期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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.设是两个不同的平面,是一条直线,以下命题正确的是A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则2.将函数图象向左平移个单位后与的图象重合,则()A. B.C D.3.“,”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C充要条件 D.既不充分也不必要条件4.如图,的斜二测直观图为等腰,其中,则原的面积为()A.2 B.4C. 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.在中,,则等于A. B.C. D.7.下列函数是奇函数,且在上单调递增的是()A. B.C. D.8.若直线与圆的两个交点关于直线对称,则,的直线分别为()A., B.,C., D.,9.已知幂函数过点,则在其定义域内()A.为偶函数 B.为奇函数C.有最大值 D.有最小值10.将函数图象上所有点的横坐标缩短为原来的倍(纵坐标不变),再向右平移个单位,得到函数的图象,则函数的图象的一条对称轴为A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知是锐角,且sin=,sin=_________.12.如图,、、、分别是三棱柱的顶点或所在棱的中点,则表示直线与是异面直线的图形有______.13.已知函数的图象恒过定点,若点也在函数的图象上,则_________14.已知函数,则的单调递增区间是______15.圆的半径是,弧度数为3的圆心角所对扇形的面积等于___________16.已知函数,实数,满足,且,若在上的最大值为2,则____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.已知函数在上的最小值为(1)求的单调递增区间;(2)当时,求最大值以及此时x的取值集合18.如图,三棱柱中,侧棱垂直底面,,,点是棱的中点(1)证明:平面平面;(2)求三棱锥的体积19.已知函数,.(Ⅰ)求的最小正周期;(Ⅱ)求在区间上的最大值和最小值.20.如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,且△ABC为正三角形,D为AC中点(1)求证:直线AB1∥平面BC1D;(2)求证:平面BC1D⊥平面ACC1A121.给出以下三个条件:①点和为函数图象的两个相邻的对称中心,且;②;③直线是函数图象的一条对称轴从这三个条件中任选两个条件将下面题目补充完整,并根据要求解题已知函数.满足条件________与________(1)求函数的解析式;(2)把函数的图象向右平移个单位长度,再将所得到的函数图象上的所有点的横坐标变为原来倍(纵坐标不变),得到函数的图象.当时,函数的值域为,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、C【解析】对于A、B、D均可能出现,而对于C是正确的2、C【解析】利用三角函数的图象变换可求得函数的解析式.【详解】由已知可得.故选:C.3、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断.【详解】∵“,”可推出“”,“”不能推出“,”,例如,时,,∴“,”是“”充分不必要条件.故选:A4、D【解析】首先算出直观图面积,再根据平面图形与直观图面积比为求解即可.【详解】因为等腰是一平面图形的直观图,直角边,所以直角三角形的面积是.又因为平面图形与直观图面积比为,所以原平面图形的面积是.故选:D5、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、C【解析】分析:利用两角和的正切公式,求出的三角函数值,求出的大小,然后求出的值即可详解:由,则,因为位三角形的内角,所以,所以,故选C点睛:本题主要考查了两角和的正切函数的应用,解答中注意公式的灵活运用以及三角形内角定理的应用,着重考查了推理与计算能力7、D【解析】利用幂函数的单调性和奇函数的定义即可求解.【详解】当时,幂函数为增函数;当时,幂函数为减函数,故在上单调递减,、和在上单调递增,从而A错误;由奇函数定义可知,和不是奇函数,为奇函数,从而BC错误,D正确.故选:D.8、A【解析】由圆的对称性可得过圆的圆心且直线与直线垂直,从而可求出.【详解】因为直线与圆的两个交点关于直线对称,故直线与直线垂直,且直线过圆心,所以,,所以,.故选:A【点睛】本题考查直线方程的求法,注意根据圆的对称性来探求两条直线的位置关系以及它们满足的某些性质,本题属于基础题.9、A【解析】设幂函数为,代入点,得到,判断函数的奇偶性和值域得到答案.【详解】设幂函数为,代入点,即,定义域为,为偶函数且故选:【点睛】本题考查了幂函数的奇偶性和值域,意在考查学生对于函数性质的综合应用.10、C【解析】,所以,所以,所以是一条对称轴故选C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由诱导公式可求解.【详解】由,而.故答案为:12、②④【解析】图①中,直线,图②中面,图③中,图④中,面【详解】解:根据题意,在①中,且,则四边形是平行四边形,有,不是异面直线;图②中,、、三点共面,但面,因此直线与异面;在③中,、分别是所在棱的中点,所以且,故,必相交,不是异面直线;图④中,、、共面,但面,与异面所以图②④中与异面故答案为:②④.13、【解析】根据对数过定点可求得,代入构造方程可求得结果.【详解】,,,解得:.故答案为:.14、【解析】函数是由和复合而成,分别判断两个函数的单调性,根据复合函数的单调性同增异减即可求解.【详解】函数是由和复合而成,因为为单调递增函数,对称轴为,开口向上,所以在上单调递减,在上单调递增,所以在上单调递减,在上单调递增,所以的单调递增区间为,故答案为:.15、【解析】根据扇形的面积公式,计算即可.【详解】由扇形面积公式知,.【点睛】本题主要考查了扇形的面积公式,属于容易题.16、4【解析】由题意结合函数的解析式分别求得a,b的值,然后求解的值即可.【详解】绘制函数的图像如图所示,由题意结合函数图像可知可知,则,据此可知函数在区间上的最大值为,解得,且,解得:,故.【点睛】本题主要考查函数图像的应用,对数的运算法则等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.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)最大值为,此时x的取值集合为.【解析】(1)利用二倍角公式化简函数,再利用余弦函数性质列式计算作答.(2)利用余弦函数性质直接计算作答.【小问1详解】依题意,,令,,解得,所以的单调递增区间为.【小问2详解】由(1)知,当时,,,解得,因此,,当,,即,时,取得最大值1,则取得最大值,所以的最大值为,此时x的取值集合为.18、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)由题意得,,即可得到平面,从而得到⊥,再根据,得到,证得平面,即可得证;(2)首先求出,利用勾股定理求出,即可求出,再根据锥体的体积公式计算可得【详解】解:(1)证明:由题设知,,,平面,所以平面,又因为平面,所以因为,所以,即因为,平面,所以平面,又因为平面,所以平面平面(2)由,得,所以,所以,所以的面积,所以19、(1);(2),.【解析】(1)将函数化为的形式后可得最小正周期.(2)由,可得,将作为一个整体,结合图象可得函数的最值试题解析:(1)∴的最小正周期.(2)∵,∴∴当,即时,,当,即时,.20、(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)连接交于点,连接,可得为中位线,,结合线面平行的判定定理,得平面;(2)由底面,得,正三角形中,中线,结合线面垂直的判定定理,得平面,最后由面面垂直的判定定理,证出平面平面.【详解】(1)连接交于点,连接,则点为的中点为中点,得为中位线,,平面平面,∴直线平面;(2)证明:底面,,∵底面正三角形,是中点,平面,平面,∴平面平面【点睛】本题考查了直三棱柱的性质,线面平行的判定定理、面面垂直的判定定理,,属于中档题.证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面.21、(1)条件选择见解析,;(2).【解析】(1)选①②,根据条件可求得函数的最小正周期,可求得的值,由②结合的取值范围,可求得的值,即可得出函数的解析式;选①③,根据条件可求得函数的最小正周期,可求得的值,由③结合的取值范围,可求得的值,即可得出函数的解析式;选②③,分别由②、③可得出关于的表达式,两式作差可得出关于的等式,结合的取值范围可求得的值,再由②结合的取值范围,可求得的值,即可得出函数的解析式;(2)利用三角函数图象变换求得,由,得,分析可知函数,的值域为,由此可得出关于实数的不等式,由此可解得实数的取值范围.

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