云南省昭通市五校2023-2024学年高一数学第一学期期末经典模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省昭通市五校2023-2024学年高一数学第一学期期末经典模拟试题注意事项: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,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.设函数,则下列结论错误的是A.函数的值域为 B.函数是奇函数C.是偶函数 D.在定义域上是单调函数2.若函数是偶函数,则的单调递增区间为()A. B.C. D.3.若,则的最小值为A.-1 B.3C.-3 D.14.我国南宋时期著名的数学家秦九韶在其著作《数书九章》中独立提出了一种求三角形面积的方法“三斜求积术”,即的面积,其中分别为的内角的对边,若,且,则的面积的最大值为()A. B.C. D.5.与终边相同的角的集合是A. B.C. D.6.定义在上的函数满足,且,,则不等式的解集为()A. B.C. D.7.下列四组函数中,表示同一函数的是()A. B.C D.8.角的终边经过点,且,则()A. B.C. D.9.下列关系中,正确的是()A. B.C D.10.是定义在上的函数,,且在上递减,下列不等式一定成立的是A. B.C. D.11.已知集合A=,B=,则A.AB= B.ABC.AB D.AB=R12.设若,,,则()A. B.C. D.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,则__________14.已知点,若,则点的坐标为_________.15.一个底面积为1的正四棱柱的八个顶点都在同一球面上,若这个正四棱柱的高为,则该球的表面积为__________16.设函数,若其定义域内不存在实数,使得,则的取值范围是______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.已知函数(,且).(1)判断函数的奇偶性,并予以证明;(2)求使的x的取值范围.18.已知向量,.(1)求的值;(2)若向量满足,,求向量的坐标.19.在△中,已知,直线经过点(Ⅰ)若直线:与线段交于点,且为△外心,求△的外接圆的方程;(Ⅱ)若直线方程为,且△的面积为,求点的坐标20.画出函数f(x)=|log3x|的图像,并求出其值域、单调区间以及在区间上的最大值.21.已知函数在区间上的最大值为6.(1)求常数m的值;(2)当时,将函数的图象上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到函数,求函数的单调递减区间、对称中心.22.给出以下定义:设m为给定的实常数,若函数在其定义域内存在实数,使得成立,则称函数为“函数”.(1)判断函数是否为“函数”;(2)若函数为“函数”,求实数a的取值范围;(3)已知为“函数”,设.若对任意的,,当时,都有成立,求实数的最大值.

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、D【解析】根据分段函数的解析式研究函数的单调性,奇偶性,值域,可得结果.【详解】当时,为增函数,所以,当时,为增函数,所以,所以的值域为,所以选项是正确的;又,,所以在定义域上不是单调函数,故选项是错误的;因为当时,,所以,当时,,所以,所以在定义域内恒成立,所以为奇函数,故选项是正确的;因为恒成立,所以函数为偶函数,故选项是正确的.故选:D【点睛】本题考查了分段函数的单调性性,奇偶性和值域,属于基础题.2、B【解析】利用函数是偶函数,可得,解出.再利用二次函数的单调性即可得出单调区间【详解】解:函数是偶函数,,,化为,对于任意实数恒成立,,解得;,利用二次函数的单调性,可得其单调递增区间为故选:B【点睛】本题考查函数的奇偶性和对称性的应用,熟练掌握函数的奇偶性和二次函数的单调性是解题的关键.3、A【解析】分析:代数式可以配凑成,因,故可以利用基本不等式直接求最小值.详解:,当且仅当时等号成立,故选A.点睛:利用基本不等式求最值时,要注意“一正、二定、三相等”,有时题设给定的代数式中没有和为定值或积为定值的形式,我们需要对代数式变形,使得变形后的代数式有和为定值或者积为定值.特别要注意检验等号成立的条件是否满足.4、A【解析】先根据求出关系,代入面积公式,利用二次函数的知识求解最值.【详解】因为,所以,即;由正弦定理可得,所以;当时,取到最大值.故选:A.5、D【解析】根据终边相同的角定义的写法,直接写出与角α终边相同的角,得到结果【详解】根据角的终边相同的定义的写法,若α=,则与角α终边相同的角可以表示为k•360°(k∈Z),即(k∈Z)故选D【点睛】本题考查与角α的终边相同的角的集合的表示方法,属于基础题.6、B【解析】对变形得到,构造新函数,得到在上单调递减,再对变形为,结合,得到,根据的单调性,得到解集.【详解】,不妨设,故,即,令,则,故在上单调递减,,不等式两边同除以得:,因为,所以,即,根据在上单调递减,故,综上:故选:B7、A【解析】求得每个选项中函数的定义域,结合对应关系是否相等,即可容易判断.【详解】对于A:,,定义域均为,两个函数的定义域和对应关系都相同,表示同一函数;对于B:的定义域为R,的定义域为,两个函数的定义域不同,不是同一函数;对于:的定义域为,的定义域为,两个函数的定义域不同,不是同一函数;对于D:的定义域为,的定义域为或,两个函数的定义域不同,不是同一函数.故选:A.【点睛】本题考查函数相等的判断,属简单题;注意函数定义域的求解.8、A【解析】利用三角函数的定义可求得的值,再利用三角函数的定义可求得的值.【详解】由三角函数的定义可得,则,解得,因此,.故选:A.9、B【解析】根据对数函数的性质判断A,根据指数函数的性质判断B,根据正弦函数的性质及诱导公式判断C,根据余弦函数的性质及诱导公式判断D;【详解】解:对于A:因为,,,故A错误;对于B:因为在定义域上单调递减,因为,所以,又,,因为在上单调递增,所以,所以,所以,故B正确;对于C:因为在上单调递减,因为,所以,又,所以,故C错误;对于D:因为在上单调递减,又,所以,又,所以,故D错误;故选:B10、B【解析】对于A,由为偶函数可得,又,由及在上为减函数得,故A错;对于B,因同理可得,故B对;对于C,因无法比较大小,故C错;对于D,取,则;取,则,故与大小关系不确定,故D错,综上,选B点睛:对于奇函数或偶函数,如果我们知道其一侧的单调性,那么我们可以知道另一侧的单调性,解题时注意转化11、A【解析】由得,所以,选A点睛:对于集合的交、并、补运算问题,应先把集合化简再计算,常常借助数轴或韦恩图处理12、A【解析】将分别与比较大小,即可判断得三者的大小关系.【详解】因为,,,所以可得的大小关系为.故选:A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】将题干中的两个等式先平方再相加,利用两角差的余弦公式可求得结果.【详解】由,,两式相加有,可得故答案为:.14、(0,3)【解析】设点的坐标,利用,求解即可【详解】解:点,,,设,,,,,解得,点的坐标为,故答案为:【点睛】本题考查向量的坐标运算,向量相等的应用,属于基础题15、【解析】底面为正方形,对角线长为.故圆半径为,故球的表面积为.【点睛】本题主要考查几何体的外接球问题.解决与几何体外接球有关的数学问题时,主要是要找到球心所在的位置,并计算出球的半径.寻找球心的一般方法是先找到一个面的外心,如本题中底面正方形的中心,球心就在这个外心的正上方,根据图形的对称性,易得球心就在正四棱柱中间的位置.16、【解析】按的取值范围分类讨论.【详解】当时,定义域,,满足要求;当时,定义域,取,,时,,不满足要求;当时,定义域,,,满足要求;当时,定义域,取,,时,,不满足要求;综上:故答案为:【点睛】关键点睛:由参数变化引起的分类讨论,可根据题设按参数在不同区间,对应函数的变化,找到参数的取值范围.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)是奇函数,证明见解析;(2).【解析】(1)先根据对数函数的定义得函数的定义域关于原点对称,再根据函数的奇偶性定义判断即可;(2)由已知条件得,再分与两种情况讨论,结合对数函数的单调性列出不等式组,求出x的取值范围即可.【详解】(1)函数是奇函数.证明:要使函数的解析式有意义,需的解析式都有意义,即解得,所以函数的定义域是,所以函数的定义域关于原点对称.因为所以函数是奇函数.(2)若,即.当时,有解得;当时,有解得,综上所述,当时,x的取值范围是,当时,x的取值范围是.【点睛】该题考查的是有关函数的问题,涉及到的知识点有本题函数的奇偶性的判断与证明、对数函数的单调性、根据单调性解不等式,不用对参数进行讨论,属于中档题目.18、(1)7;(2).【解析】(1)先计算,再求模即可;(2)设,进而计算,,再根据垂直与共线的坐标关系求解即可.【详解】解:(1)因为向量,,所以,所以(2)设,,因为,,所以,解得所以19、(Ⅰ)(Ⅱ)或【解析】(Ⅰ)先求出直线的方程,进而得到D点坐标,为直径长,从而得到△的外接圆的方程;(Ⅱ)由题意可得,,从而解得点的坐标【详解】(Ⅰ)解法一:由已知得,直线的方程为,即,联立方程组得:,解得,又,△的外接圆的半径为∴△的外接圆的方程为.解法二:由已知得,,且为△的外心,∴△为直角三角形,为线段的中点,∴圆心,圆的半径,∴△的外接圆的方程为.或线段即为△的外接圆的直径,故有△的外接圆的方程为,即(Ⅱ)设点的坐标为,由已知得,,所在直线方程,到直线的距离,①又点的坐标为满足方程,即②联立①②解得:或,∴点的坐标为或【点睛】本题考查了圆的方程,直线的交点,点到直线的距离,考查了逻辑推理能力与计算能力,属于基础题.20、图象见解析,值域为[0,+∞),单调递增区间[1,+∞),单调递减区间是(0,1),最大值为2.【解析】由于f(x)=|log3x|=所以在[1,+∞)上f(x)图像与y=log3x的图像相同,在(0,1)上的图像与y=log3x的图像关于x轴对称,由此可画出函数的图像,再结合函数的图像可求出函数的值域和单调区间,及最值【详解】因为f(x)=|log3x|=所以在[1,+∞)上f(x)的图像与y=log3x的图像相同,在(0,1)上的图像与y=log3x的图像关于x轴对称,据此可画出其图像,如图所示.由图像可知,函数f(x)的值域为[0,+∞),单调递增区间是[1,+∞),单调递减区间是(0,1).当x∈时,f(x)在区间上是单调递减的,在(1,6]上是单调递增的.又f=2,f(6)=log36<2,故f(x)在区间上的最大值为2.【点睛】此题考查含绝对值对数型函数的图像和性质,考查数形结合的思想,属于基础题21、(1)3(2)单调递减区间为;对称中心.【解析】(1)先对化简,根据最大值求m;(2)利用整体代入法求单调递减区间和对称中心.【小问1详解】,由,所以在区间上的最大值为2+m+1=6,解得m=3.【小问2详解】由(1)知,.将函数的图象上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到.要求函数的单调递减区间,只需,解得.所以的单调递减区间为要求函数的对称中心,只需,解得.所以的对称中心为.22、(1)是(2)(3)【解析】(1)根据定义判得时,满足,进而判断;(2)根据题意得,,进而整理得存在实数使得,再结合和讨论求解即可;(3)由题知,故不

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