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文档简介
云南省永德县第一中学2024届数学高一上期末达标检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知等腰直角三角形的直角边的长为4,将该三角形绕其斜边所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的表面积为()A. B.C. D.2.已知集合A={0,1},B={-1,0},则A∩B=()A.0, B.C. D.3.已知命题,则p的否定为()A. B.C. D.4.设a,b,c均为正数,且,,,则a,b,c的大小关系是()A. B.C. D.5.定义在上的偶函数满足,且在上是减函数,若,是锐角三角形的两个内角,则下列各式一定成立的是()A. B.C. D.6.若函数存在两个零点,且一个为正数,另一个为负数,则的取值范围为A. B.C. D.7.奇函数在内单调递减且,则不等式的解集为()A. B.C. D.8.已知函数,若函数在上有3个零点,则m的取值范围为()A. B.C. D.9.若角的终边经过点,则A. B.C. D.10.设两条直线方程分别为,,已知,是方程的两个实根,且,则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图所示,正方体的棱长为,分别是棱,的中点,过直线的平面分别与棱.交于,设,,给出以下四个命题:①平面平面;②当且仅当时,四边形的面积最小;③四边形周长,是单调函数;④四棱锥的体积为常函数;以上命题中真命题的序号为___________.12.函数的最大值为,其图象相邻两条对称轴之间的距离为(1)求函数的解析式;(2)设,且,求的值13.已知集合,,则___________.14.已知一个扇形的面积为,半径为,则其圆心角为___________.15.已知函数,那么_________.16.已知,若,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.设为平面直角坐标系中的四点,且,,(1)若,求点的坐标及;(2)设向量,,若与平行,求实数的值18.已知函数的图象过点,.(1)求函数的解析式;(2)若函数在区间上有零点,求整数k的值;(3)设,若对于任意,都有,求m的取值范围.19.2022年新冠肺炎仍在世界好多国家肆虐,尽管我国抗疫取得了很大的成绩,疫情也得到了很好的遏制,但由于整个国际环境的影响,时而也会出现一些散发病例,故而抗疫形势依然艰巨.我市某小区为了防止疫情在小区出现,严防外来人员进入小区,切实保障居民正常生活,设置“特殊值班岗”.现有包含甲、乙在内的4名志愿者参与该工作,每人安排一天,每4天一轮.在一轮的“特殊值班岗”安排中,求:(1)甲、乙两人相邻值班的概率;(2)甲或乙被安排在前2天值班的概率20.如图,在三棱柱中,侧棱平面,、分别是、的中点,点在侧棱上,且,,求证:(1)直线平面;(2)平面平面.21.已知集合,(1)若,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、D【解析】如图为等腰直角三角形旋转而成的旋转体这是两个底面半径为,母线长4的圆锥,故S=2πrl=2π××4=故答案为D.2、B【解析】利用交集定义直接求解【详解】解:∵集合A={0,1},B={-1,0},∴A∩B={0}故选B【点睛】本题考查交集的求法,考查交集定义,是基础题3、D【解析】全称命题的否定为存在命题,利用相关定义进行判断即可【详解】全称命题的否定为存在命题,命题,则为.故选:D4、C【解析】将分别看成对应函数的交点的横坐标,在同一坐标系作出函数的图像,数形结合可得答案.【详解】在同一坐标系中分别画出,,的图象,与的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,与的图象的交点的横坐标为,从图象可以看出故选:C5、A【解析】根据题意,先得到是周期为的函数,再由函数单调性和奇偶性,得出在区间上是增函数;根据三角形是锐角三角,得到,得出,从而可得出结果.【详解】因为偶函数满足,所以函数是周期为的函数,又在区间上是减函数,所以在区间上是减函数,因为偶函数关于轴对称,所以在区间上是增函数;又,是锐角三角形的两个内角,所以,即,因此,即,所以.故选:A.【点睛】本题主要考查由函数的基本性质比较大小,涉及正弦函数的单调性,属于中档题.6、C【解析】根据题意画出函数图像,由图像即可分析出由一个正零点,一个负零点a的范围【详解】如图,若存在两个零点,且一个为正数,另一个为负数,则,故选【点睛】本题考查了绝对值函数及零点的简单应用,属于基础题7、A【解析】由已知可作出函数的大致图象,结合图象可得到答案.【详解】因为函数在上单调递减,,所以当时,,当,,又因为是奇函数,图象关于原点对称,所以在上单调递减,,所以当时,,当时,,大致图象如下,由得或,解得,或,或,故选:A.【点睛】本题考查了抽象函数的单调性和奇偶性,解题的关键点是由题意分析出的大致图象,考查了学生分析问题、解决问题的能力.8、A【解析】画出函数图像,分解因式得到,有一个解故有两个解,根据图像得到答案.【详解】画出函数的图像,如图所示:当时,即,有一个解;则有两个解,根据图像知:故选:【点睛】本题考查了函数的零点问题,画出函数图像,分解因式是解题的关键.9、C【解析】根据三角函数定义可得,判断符号即可.【详解】解:由三角函数的定义可知,符号不确定,,故选:C【点睛】任意角的三角函数值:(1)角与单位圆交点,则;(2)角终边任意一点,则.10、B【解析】两条直线之间的距离为,选B点睛:求函数最值,一般通过条件将函数转化为一元函数,根据定义域以及函数单调性确定函数最值二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①②④【解析】①连接,在正方体中,平面,所以平面平面,所以①是真命题;②连接MN,因为平面,所以,四边形MENF的对角线EF是定值,要使四边形MENF面积最小,只需MN的长最小即可,当M为棱的中点时,即当且仅当时,四边形MENF的面积最小;③因为,所以四边形是菱形,当时,的长度由大变小,当时,的长度由小变大,所以周长,是单调函数,是假命题;④连接,把四棱锥分割成两个小三棱锥,它们以为底,为顶点,因为三角形的面积是个常数,到平面的距离也是一个常数,所以四棱锥的体积为常函数;命题中真命题的序号为①②④考点:面面垂直及几何体体积公式12、(1)(2)【解析】(1)根据函数的最值求出,由相邻两条对称轴之间的距离为,确定函数的周期,进而求出值;(2)由,求出,利用诱导公式结合的范围求出,的值,即可求出结论.【小问1详解】函数的最大值为5,所以A+1=5,即A=4∵函数图象的相邻两条对称轴之间的距离为,∴最小正周期T=π,∴ω=2故函数的解析式为.【小问2详解】,则由,则,所以所以13、【解析】根据并集的定义可得答案.【详解】,,.故答案为:.14、【解析】结合扇形的面积公式即可求出圆心角的大小.【详解】解:设圆心角为,半径为,则,由题意知,,解得,故答案为:15、3【解析】首先根据分段函数求的值,再求的值.【详解】,所以.故答案为:316、1【解析】由已知条件可得,构造函数,求导后可判断函数在上单调递增,再由,得,从而可求得答案【详解】由题意得,,令,则,所以在上单调递增,因为,所以,所以,故答案为:1三、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)设,写出的坐标,利用列式求解点的坐标,再写出的坐标;(2)用坐标表示出与,再根据平行条件的坐标公式列式求解.【详解】(1)设,因为,,,所以,得,则;(2)由题意,,,所以,,因为与平行,所以,解得.18、(1);(2)的取值为2或3;(3).【解析】(1)根据题意,得到,求得的值,即可求解;(2)由(1)可得,得到,设,根据题意转化为函数在上有零点,列出不等式组,即可求解;(3)求得的最大值,得出,得到,设,结合单调性和最值,即可求解.【详解】(1)函数的图像过点,所以,解得,所以函数的解析式为.(2)由(1)可知,,令,得,设,则函数在区间上有零点,等价于函数在上有零点,所以,解得,因为,所以的取值为2或3.(3)因为且,所以且,因为,所以的最大值可能是或,因为所以,只需,即,设,在上单调递增,又,∴,即,所以,所以m的取值范围是.【点睛】已知函数的零点个数求解参数的取值范围问题的常用方法:1、分离参数法:一般命题的情境为给出区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为从中分离出参数,构造新的函数,求得新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,从而确定参数的取值范围;2、分类讨论法:一般命题的情境为没有固定的区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为结合函数的单调性,先确定参数分类的标准,在每个小区间内研究函数零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各校范围并在一起,即为所求的范围.19、(1)(2)【解析】(1)利用列举法求解即可;(2)利用列举法求解即可.【小问1详解】由题意,设4名志愿者为甲,乙,丙,丁,4天一轮的值班安排所有可能的结果是:(甲,乙,丙,丁),(甲,乙,丁,丙),(甲,丙,乙,丁),(甲,丙,丁,乙),(甲,丁,乙,丙),(甲,丁,丙,乙),(乙,甲,丙,丁),(乙,甲丁,丙),(乙,丙,甲,丁),(乙,丙,丁,甲),(乙,丁,甲,丙),(乙,丁,丙,甲),(丙,甲,乙,丁),(丙,甲,丁,乙),(丙,乙,甲,丁),(丙,乙,丁,甲),(丙,丁,乙,甲),(丙,丁,甲,乙),(丁,甲,乙,丙),(丁,甲,丙,乙),(丁,乙,甲,丙),(丁,乙,丙,甲),(丁,丙,乙,甲),(丁,丙,甲,乙),共24个样本点设甲乙相邻为事件A,则事件A包含:(甲,乙,丙,丁),(甲,乙,丁,丙),(乙,甲,丙,丁),(乙,甲,丁,丙),(丙,甲,乙,丁),(丙,乙,甲,丁),(丙,丁,乙,甲),(丙,丁,甲,乙),(丁,甲,乙,丙),(丁,乙,甲,丙),(丁,丙,乙,甲),(丁,丙,甲,乙),共12个样本点,故【小问2详解】设甲或乙被安排在前两天值班的为事件B则事件B包含:(甲,乙,丙,丁),(甲,乙,丁,丙),(甲,丙,乙,丁),(甲,丙,丁,乙),(甲,丁,乙,丙),(甲,丁,丙,乙),(乙,甲,丙,丁),(乙,甲,丁,丙),(乙,丙,甲,丁),(乙,丙,丁,甲),(乙,丁,甲,丙),(乙,丁,丙,甲),(丙,甲,乙,丁),(丙,甲,丁,乙),(丙,乙,甲,丁),(丙,乙,丁,甲),(丁,甲,乙,丙),(丁,甲,丙,乙),(丁,乙,甲,丙),(丁,乙,丙,甲),共20个样本点,故.20、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)由中位线的性质得出,由棱柱的性质可得出,由平行线的传递性可得出,进而可证明出平面;(2)证明出平面,可得出,结合可证明出平面,再由面面垂直的判定定理即可证明出结论成立.【详解】(1)、分别为、的中点,为的中位线,,为棱柱,,,平面,平面,平面;(2)在三棱柱中,平面,平面,
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