上海市储能中学2023年高一上数学期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

上海市储能中学2023年高一上数学期末达标检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.已如集合,,,则()A. B.C. D.2.已知幂函数的图象过点,则下列说法中正确的是()A.的定义域为 B.的值域为C.为偶函数 D.为减函数3.函数的定义域是()A. B.C.R D.4.函数()的零点所在的一个区间是()A. B.C. D.5.设函数与的图像的交点为,则所在的区间是()A. B.C. D.6.若,,,则a,b,c的大小关系是A. B.C. D.7.若,则下列关系式一定成立的是()A. B.C. D.8.已知偶函数在上单调递增,且,则的解集是()A. B.或C.或 D.或9.已知函数对于任意两个不相等实数,都有成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.10.不等式x2≥2x的解集是()A.{x|x≥2} B.{x|x≤2}C.{x|0≤x≤2} D.{x|x≤0或x≥2}二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,若,则实数_________12.若函数部分图象如图所示,则此函数的解析式为______.13.命题“”的否定为___________.14.设常数使方程在闭区间上恰有三个不同的解,则实数的取值集合为________,_______15.若角的终边与角的终边相同,则在内与角的终边相同的角是______16.已知,则的最小值为_______________.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.如图,正方体的棱长为,连接,,,,,,得到一个三棱锥.求:(1)三棱锥的表面积;(2)三棱锥的体积18.如图,四棱锥中,底面为矩形,面,为的中点(1)证明:平面;(2)设,,三棱锥的体积,求A到平面PBC的距离19.已知函数,.(1)求方程的解集;(2)定义:.已知定义在上的函数,求函数的解析式;(3)在(2)的条件下,在平面直角坐标系中,画出函数的简图,并根据图象写出函数的单调区间和最小值.20.设函数是增函数,对于任意都有(1)写一个满足条件的;(2)证明是奇函数;(3)解不等式21.(1)化简:(2)求值:

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】根据交集和补集的定义可求.【详解】,故,故选:C.2、C【解析】首先求出幂函数解析式,再根据幂函数的性质一一判断即可.【详解】解:因为幂函数的图象过点,所以,所以,所以,定义域为,且,即为偶函数,因为,所以,所以,故A错误,B错误,C正确,又在上单调递减,根据偶函数的对称性可得在上单调递增,故D错误;故选:C3、A【解析】显然这个问题需要求交集.【详解】对于:,;对于:,;故答案为:A.4、C【解析】将各区间的端点值代入计算并结合零点存在性定理判断即可.【详解】由,,,所以,根据零点存在性定理可知函数在该区间存在零点.故选:C5、B【解析】根据零点所在区间的端点值的乘积小于零可得答案.【详解】函数与的图象的交点为,可得设,则是的零点,由,,∴,∴所在的区间是(1,2).故选:B.6、C【解析】由题意,根据实数指数函数性质,可得,根据对数的运算性质,可得,即可得到答案.【详解】由题意,根据实数指数函数的性质,可得,根据对数的运算性质,可得;故选C【点睛】本题主要考查了指数函数与对数函数的运算性质的应用,其中解答中合理运用指数函数和对数函数的运算性质,合理得到的取值范围是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于基础题.7、A【解析】判断函数的奇偶性以及单调性,由此可判断函数值的大小,即得答案.【详解】由可知:,为偶函数,又,知在上单调递减,在上单调递增,故,故选:A.8、B【解析】由已知和偶函数的性质将不等式转化为,再由其单调性可得,解不等式可得答案【详解】因为,则,所以,因为为偶函数,所以,因为在上单调递增,所以,解得或,所以不等式的解集为或,故选:B9、B【解析】由题可得函数为减函数,根据单调性可求解参数的范围.【详解】由题可得,函数为单调递减函数,当时,若单减,则对称轴,得:,当时,若单减,则,在分界点处,应满足,即,综上:故选:B10、D【解析】由x2≥2x解得:x(x-2)≥0,所以x≤0或x≥2.选D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】分和求解即可.【详解】当时,,所以(舍去);当时,,所以(符合题意).故答案为:.12、.【解析】由周期公式可得,代入点解三角方程可得值,进而可得解析式.【详解】由题意,周期,解得,所以函数,又图象过点,所以,得,又,所以,故函数的解析式为.故答案为:.【点睛】本题考查三角函数解析式的求解,涉及系数的意义,属于基础题.13、【解析】根据特称命题的否定为全称命题求解.【详解】因为特称命题的否定为全称命题,所以“”的否定为“”,故答案:.14、①.②.【解析】利用辅助角公式可将问题转化为在上直线与三角函数图象的恰有三个交点,利用数形结合可确定的取值;由的取值可求得的取值集合,从而确定的值,进而得到结果.【详解】,方程的解即为在上直线与三角函数图象的交点,由图象可知:当且仅当时,直线与三角函数图象恰有三个交点,即实数的取值集合为;,或,即或,此时,,,.故答案为:;.【点睛】思路点睛:本题考查与三角函数有关的方程根的个数问题,解决方程根的个数的基本思路是将问题转化为两函数交点个数问题,从而利用数形结合的方式来进行求解.15、【解析】根据角的终边与角的终边相同,得到,再得到,然后由列式,根据,可得整数的值,从而可得.【详解】∵(),∴()依题意,得(),解得(),∴,∴在内与角的终边相同的角为故答案为【点睛】本题考查了终边相同的角的表示,属于基础题.16、##225【解析】利用基本不等式中“1”的妙用即可求解.【详解】解:因为,所以,当且仅当,即时等号成立,所以的最小值为.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)直接按照锥体表面积计算即可;(2)利用正方体体积减去三棱锥,,,的体积即可.【小问1详解】∵是正方体,∴,∴三棱锥的表面积为【小问2详解】三棱锥,,,是完全一样的且正方体的体积为,故18、(1)证明见解析(2)到平面的距离为【解析】(1)连结BD、AC相交于O,连结OE,则PB∥OE,由此能证明PB∥平面ACE.(2)以A为原点,AB为x轴,AD为y轴,AP为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出A到平面PBD的距离试题解析:(1)设BD交AC于点O,连结EO.因为ABCD为矩形,所以O为BD的中点又E为PD的中点,所以EO∥PB又EO平面AEC,PB平面AEC所以PB∥平面AEC.(2)由,可得.作交于由题设易知,所以故,又所以到平面的距离为法2:等体积法由,可得.由题设易知,得BC假设到平面的距离为d,又因为PB=所以又因为(或),,所以考点:线面平行的判定及点到面的距离19、(1)(2)(3)图象见解析,单调递减区间是,单调递增区间是,最小值为1【解析】(1)根据题意可得,平方即可求解.(2)由题意比较与大小,从而可得出答案.(3)由(2)得到的函数关系,作出函数图像,根据图像可得函数的单调区间和最小值.【小问1详解】由,得且,解得,;所以方程的解集为【小问2详解】由已知得.【小问3详解】函数的图象如图实线所示:函数的单调递减区间是,单调递增区间是,其最小值为1.20、(1),(2)见解析(3)【解析】(1)满足是增函数,对于任意都有的函数(2)利用函数的奇偶性的定义转化求解即可(3)利用已知条件转化不等式,通过函数的单调性转化求解即可【小问1详解】因为函数

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