山东省临沂市兰陵县第一中学2024届数学高一上期末达标检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

山东省临沂市兰陵县第一中学2024届数学高一上期末达标检测模拟试题注意事项: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,共60分)1.已知角的终边过点,则等于()A.2 B.C. D.2.若函数,则的单调递增区间为()A. B.C. D.3.已知,,,则a,b,c的大小关系为()A. B.C. D.4.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5.已知正数、满足,则的最小值为A. B.C. D.6.设f(x)为定义在R上的奇函数,当x≥0时,f(x)=2x+2x+b(b为常数),则f(-1)=()A.3 B.1C.-1 D.-37.已知平面向量,,若,则实数值为()A.0 B.-3C.1 D.-18.已知点是第三象限的点,则的终边位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限9.设全集U=R,集合A={x|0<x<4},集合B={x|3≤x<5},则A∩(∁UB)=()A. B.C. D.10.函数在区间单调递减,在区间上有零点,则的取值范围是A. B.C. D.11.,表示不超过的最大整数,十八世纪,函数被“数学王子”高斯采用,因此得名高斯函数,人们更习惯称之为“取整函数”,则()A.0 B.1C.7 D.812.直线l通过两直线7x+5y-24=0和x-y=0的交点,且点(5,1)到直线l的距离为,则直线l的方程是()A.3x+y+4=0 B.3x-y+4=0C.3x-y-4=0 D.x-3y-4=0二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.已知幂函数是奇函数,则___________.14.已知函数若函数有三个不同的零点,且,则的取值范围是____15.函数的定义域为_____________16.已知则_______.三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.设函数.(1)当时,若对于,有恒成立,求取值范围;(2)已知,若对于一切实数恒成立,并且存在,使得成立,求的最小值.18.函数的部分图象如图所示.(1)求、及图中的值;(2)设,求函数在区间上的最大值和最小值19.如图,在正方体中,为棱、的三等分点(靠近A点).求证:(1)平面;(2)求证:平面平面.20.已知函数(1)若,求不等式的解集;(2)若,且,求的最小值21.已知函数满足,且.(1)求a和函数的解析式;(2)判断在其定义域的单调性.22.已知圆的圆心坐标为,直线被圆截得的弦长为.(1)求圆的方程;(2)求经过点且与圆C相切的直线方程.

参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、B【解析】由正切函数的定义计算【详解】由题意故选:B2、A【解析】令,则,根据解析式,先求出函数定义域,结合二次函数以及对数函数的性质,即可得出结果.【详解】令,则,由真数得,∵抛物线的开口向下,对称轴,∴在区间上单调递增,在区间上单调递减,又∵在定义域上单调递减,由复合函数的单调性可得:的单调递增区间为.故选:A.3、D【解析】利用指数函数和对数函数的单调性求解.【详解】因为,,,所以,故选:D4、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,所以平面内存在直线,若,则,且,所以,故D正确.故选:D5、B【解析】由得,再将代数式与相乘,利用基本不等式可求出的最小值【详解】,所以,,则,所以,,当且仅当,即当时,等号成立,因此,的最小值为,故选【点睛】本题考查利用基本不等式求最值,对代数式进行合理配凑,是解决本题的关键,属于中等题6、D【解析】∵f(x)是定义在R上的奇函数,当x≥0时,f(x)=2x+2x+b(b为常数),∴f(0)=1+b=0,解得b=-1∴f(1)=2+2-1=3∴f(-1)=-f(1)=-3故选D7、C【解析】根据,由求解.【详解】因为向量,,且,所以,解得,故选:C.8、D【解析】根据三角函数在各象限的符号即可求出【详解】因为点是第三象限的点,所以,故的终边位于第四象限故选:D9、D【解析】先求∁UB,然后求A∩(∁UB)【详解】∵(∁UB)={x|x<3或x≥5},∴A∩(∁UB)={x|0<x<3}故选D【点睛】本题主要考查集合的基本运算,比较基础10、C【解析】分析:结合余弦函数的单调减区间,求出零点,再结合零点范围列出不等式详解:当,,又∵,则,即,,由得,,∴,解得,综上.故选C.点睛:余弦函数的单调减区间:,增区间:,零点:,对称轴:,对称中心:,.11、D【解析】根据函数的新定义求解即可.【详解】由题意可知4-(-4)=8.故选:D.12、C【解析】交点坐标为,设直线方程为,即,则,解得,所以直线方程为,即,故选C点睛:首先利用点斜式设出直线,由距离公式求出斜率,解得直线方程.求直线的题型,基本方法是利用点斜式求直线方程,本题通过距离公式求斜率,写出直线方程二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、1【解析】根据幂函数定义可构造方程求得,将的值代入解析式验证函数奇偶性可确定结果.【详解】由题意得,∴或1,当时,是偶函数;当时,是奇函数.故答案为:1.14、;【解析】作图可知:点睛:利用函数零点情况求参数值或取值范围的方法(1)利用零点存在的判定定理构建不等式求解.(2)分离参数后转化为函数的值域(最值)问题求解.(3)转化为两熟悉的函数图象的上、下关系问题,从而构建不等式求解.15、【解析】令解得答案即可.【详解】令.故答案为:.16、【解析】因为,所以三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、(1)(2)【解析】(1)据题意知,把不等式的恒成立转化为恒成立,设,则,根据二次函数的性质,求得函数的最大致,即可求解.(2)由题意,根据二次函数的性质,求得,进而利用基本不等式,即可求解.【详解】(1)据题意知,对于,有恒成立,即恒成立,因此,设,所以,函数在区间上是单调递减的,,(2)由对于一切实数恒成立,可得,由存在,使得成立可得,,,当且仅当时等号成立,【点睛】本题主要考查了恒成立问题的求解,以及基本不等式求解最值问题,其中解答中掌握利用分离参数法是求解恒成立问题的重要方法,再合理利用二次函数的性质,合理利用基本不等式求解是解答的关键,着重考查了分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.18、(1),,;(2),.【解析】(1)由可得出,结合可求得的值,由结合可求得的值,可得出函数的解析式,再由以及可求得的值;(2)利用三角恒等变换思想化简函数的解析式为,由可求得的取值范围,结合正弦函数的基本性质可求得函数在区间上的最大值和最小值.【详解】(1)由题图得,,,,又,,得,,又,得,.又,且,,,得,综上所述:,,;(2),,,所以当时,;当时,【点睛】本题考查利用图象求正弦型函数解析式中的参数,同时也考查了正弦型函数在区间上最值的计算,考查计算能力,属于中等题.19、(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)欲证:平面,根据直线与平面平行的判定定理可知,只需证与平面内一条直线平行,连接,可知,则,又平面,平面,满足定理所需条件;(2)欲证:平面平面,根据面面垂直的判定定理可知,在平面内一条直线与平面垂直,而平面,平面,则,,满足线面垂直的判定定理则平面,而平面,满足定理所需条件【详解】(1)证明:连接,在正方体中,对角线,又因为、为棱、的三等分点,所以,则,又平面,平面,所以平面(2)因为在正方体中,因为平面,而平面,所以,又因为在正方形中,,而,平面,平面,所以平面,又因为平面,所以平面平面【点睛】本题主要考查线面平行的判定定理和线面垂直的判定定理,以及考查对基础知识的综合应用能力和基本定理的掌握能力20、(1)答案不唯一,具体见解析(2)【解析】(1)由,对分类讨论,判断与的大小,确定不等式的解集.(2)利用把用表示,代入表示为的函数,利用基本不等式可求.【详解】解:(1)因为,所以,由,得,即,当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;(2)因为,由已知,可得,∴,∵,∴,∴,当且仅当时取等号,所以的最小值为【点睛】本题考查一元二次不等式的解法,基本不等式的应用,考查分类讨论的思想,运算求解能力,属于中档题.21、(1);;(2)在其定义域为单调增函数.【解析】(1)由,可得,再由,可求出的值,从而可得函数的解析式;(2)利用函数的单调性定义进行判断即可【详解】解:(1)由,得,,得;所以;(2)该函数的定义域为,令,所以,所以,因为,,所以,所以在其定义域为单调增函数.22、(1);(2)和.【解析】(1)根据圆心坐标设圆的标准方程

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