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文档简介
江苏省苏州市第一中学2023-2024学年高一数学第一学期期末综合测试试题注意事项: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.古希腊数学家阿基米德最为满意的一个数学发现是“圆柱容球”,即在球的直径与圆柱底面的直径和圆柱的高相等时,球的体积是圆柱体积的,且球的表面积也是圆柱表面积的.已知体积为的圆柱的轴截面为正方形.则该圆柱内切球的表面积为()A B.C. D.2.函数在上的最小值为,最大值为2,则的最大值为()A. B.C. D.23.若sinα=,α是第二象限角,则sin(2α+)=()A. B.C. D.4.对于定义域为的函数,如果存在区间,同时满足下列两个条件:①在区间上是单调的;②当定义域是时,的值域也是,则称是函数的一个“黄金区间”.如果可是函数的一个“黄金区间“,则的最大值为()A. B.1C. D.25.已知,则的值为()A. B.C. D.6.已知直线、、与平面、,下列命题正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则7.方程的解所在的区间是A B.C. D.8.命题“”的否定是()A. B.C. D.9.函数满足:为偶函数:在上为增函数若,且,则与的大小关系是A. B.C. D.不能确定10.若a=40.9,b=log415,c=80.4,则()A.b>c>a B.a>b>cC.c>a>b D.a>c>b二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若函数在区间[2,3]上的最大值比最小值大,则__________.12.已知正数a,b满足,则的最小值为______13.化简:=____________14.写出一个同时具有下列三个性质的函数:___________.①函数为指数函数;②单调递增;③.15.定义域为上的函数满足,且当时,,若,则a的取值范围是______16.函数的值域为_______________.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.(1)若,求的解集;(2)若为锐角,且,求的值.18.已知函数.(1)若函数在是增函数,求的取值范围;(2)若对于任意的,恒成立,求的取值范围.19.化简与计算(1);(2).20.已知函数(1)若成立,求x的取值范围;(2)若定义在R上奇函数满足,且当时,,求在的解析式,并写出在的单调区间(不必证明)(3)对于(2)中的,若关于x的不等式在R上恒成立,求实数t的取值范围21.若集合,,.(1)求;(2)若,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、A【解析】由题目给出的条件可知,圆柱内切球的表面积圆柱表面积的,通过圆柱的体积求出圆柱底面圆半径和高,进而得出表面积,再计算内切球的表面积.【详解】设圆柱底面圆半径为,则圆柱高为,圆柱体积,解得,又圆柱内切球的直径与圆柱底面的直径和圆柱的高相等,所以内切球的表面积是圆柱表面积的,圆柱表面积为,所以内切球的表面积为.故选:A.2、B【解析】将写成分段函数,画出函数图象数形结合,即可求得结果.【详解】当x≥0时,,当<0时,,作出函数的图象如图:当时,由=,解得=2当时,当<0时,由,即,解得=,∴此时=,∵[]上的最小值为,最大值为2,∴2,,∴的最大值为,故选:B【点睛】本题考查含绝对值的二次型函数的最值,涉及图象的绘制,以及数形结合,属综合基础题.3、D【解析】根据,求出的值,再将所求式子展开,转化成关于和的式子,然后代值得出结果【详解】因为且为第二象限角,根据得,,再根据二倍角公式得原式=,将,代入上式得,原式=故选D【点睛】本题考查三角函数给值求值,在已知角的取值范围时可直接用同角公式求出正余弦值,再利用和差公式以及倍角公式将目标式转化成关于和的式子,然后代值求解就能得出结果4、C【解析】根据题意得到在上单调,从而得到为方程的两个同号实数根,然后化简,进而结合根与系数的关系得到答案.【详解】由题意,在和上均是增函数,而函数在“黄金区间”上单调,所以或,且在上单调递增,故,即为方程的两个同号实数根,即方程有两个同号的实数根,因为,所以只需要或,又,所以,则当时,有最大值.5、C【解析】利用余弦的二倍角公式即可求解.【详解】.故选:C.6、D【解析】利用线线,线面,面面的位置关系,以及垂直,平行的判断和性质判断选项.【详解】A.若,则或异面,故A不正确;B.缺少垂直于交线这个条件,不能推出,故B不正确;C.由垂直关系可知,或相交,或是异面,故C不正确;D.因为,所以平面内存在直线,若,则,且,所以,故D正确.故选:D7、C【解析】设,则由指数函数与一次函数的性质可知,函数与的上都是递增函数,所以在上单调递增,故函数最多有一个零点,而,,根据零点存在定理可知,有一个零点,且该零点处在区间内,故选答案C.考点:函数与方程.8、B【解析】根据特称命题的否定为全称命题,将并否定原结论,写出命题的否定即可.【详解】由原命题为特称命题,故其否定为“”.故选:B9、A【解析】根据题意,由为偶函数可得函数的对称轴为,进而结合函数的单调性可得上为减函数,结合,且分析可得,据此分析可得答案【详解】根据题意,函数满足为偶函数,则函数的对称轴为,则有,又由在上为增函数,则在上为减函数,若,则,又由,则,则有,又由,则,故选A【点睛】本题考查函数的单调性与奇偶性的综合应用,涉及函数的对称性,属于中档题10、D【解析】把化为以为底的指数和对数,利用中间值“”以及指数函数的单调性即可比较大小.【详解】,,,又因为为增函数,所以,即综上可得,a>c>b故选:D【点睛】本题考查了利用中间值以及函数的单调性比较数的大小,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】函数在上单调递增,∴解得:故答案为12、##【解析】右边化简可得,利用基本不等式,计算化简即可求得结果.【详解】,故,则,当且仅当时,等号成立故答案为:13、【解析】利用三角函数的平方关系式,化简求解即可【详解】===又,所以,所以=,故填:【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系式的应用,三角函数的化简求值,考查计算能力14、(答案不唯一)【解析】根据给定条件①可得函数的解析式,再利用另两个条件判断作答.【详解】因函数是指数函数,则令,且,于是得,由于单调递增,则,又,解得,取,所以.故答案为:(答案不唯一)15、【解析】根据,可得函数图象关于直线对称,当时,,可设,根据,即可求解;【详解】解:,的函数图象关于直线对称,函数关于y轴对称,当时,,那么时,,可得,由,得解得:;故答案为.【点睛】本题考查了函数的性质的应用及不等式的求解,属于中档题.16、【解析】先求出,再结合二次函数的内容求解.【详解】由得,,故当时,有最小值,当时,有最大值.故答案为:.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)【解析】(1)利用三角恒等变换,将函数转化为,由求解;(2)由得到,再由,利用二倍角公式求解.【小问1详解】解:,,,由,得,即,又,故的解集为.【小问2详解】由,得,因为为锐角,所以,则,故,,.18、(1)(2)【解析】(1)由函数可知对称轴为,由单调性可知,即可求解;(2)整理问题为在时恒成立,设,则可转化问题为在时恒成立,讨论对称轴与的位置关系,进而求解.【小问1详解】因为函数,所以对称轴为,因为在是增函数,所以,解得【小问2详解】因为对于任意的,恒成立,即在时恒成立,所以在时恒成立,设,则对称轴为,即在时恒成立,当,即时,,解得;当,即时,,解得(舍去),故.19、(1)(2)5【解析】(1)根据指数的运算性质计算即可;(2)根据对数的运算法则计算即可.【小问1详解】原式=.【小问2详解】原式.20、(1)(2),在和单调递减,在单调递增(3)【解析】(1)把题给不等式转化成对数不等式,解之即可;(2)利用题给条件分别去求和的函数解析式,再综合写成分段函数即可解决;(3)分类讨论把题给抽象不等式转化成整式不等式即可解决.【小问1详解】即可化为,解之得,不等式解集为【小问2详解】设,则,,故设,则,故在和单调递减,在单调递增;【小问3详解】由可知,有对称轴,.又由上可知在单调递增,在单调递减,记,当时,,又由恒成立,可得,即,解之得当时,,又由恒成立,可得,即,解之得综上可得实数t的取
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