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文档简介

2022-2023学年高一上数学期末模拟试卷考生请注意: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.规定从甲地到乙地通话min的电话费由(元)决定,其中>0,[]是大于或等于的最小整数,如[2]=2,[2.7]=3,[2.1]=3,则从甲地到乙地通话时间为4.5min的电话费为()元A.4.8 B.5.2C.5.6 D.62.设向量,,,则A. B.C. D.3.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.4.三棱锥的外接球为球,球的直径是,且,都是边长为1的等边三角形,则三棱锥的体积是A. B.C. D.5.设,则的值为()A.0 B.1C.2 D.36.已知函数,下列结论中错误的是()A.的图像关于中心对称B.在上单调递减C.的图像关于对称D.的最大值为37.已知点A(1,2),B(3,1),则线段AB的垂直平分线的方程是()A. B.C. D.8.已知a,b,,那么下列命题中正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,且,则 D.若,且,则9.若不等式的解集为,那么不等式的解集为()A. B.或C. D.或10.正方形中,点,分别是,的中点,那么A. B.C. D.11.如果直线l,m与平面满足和,那么必有()A.且 B.且C.且 D.且12.函数的定义域是()A.(-2,] B.(-2,)C.(-2,+∞) 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.筒车亦称为“水转筒车”,一种以流水为动力,取水灌田的工具,筒车发明于隋而盛于唐,距今已有1000多年的历史.如图,假设在水流量稳定的情况下,一个半径为3米的筒车按逆时针方向做每6分钟转一圈的匀速圆周运动,筒车的轴心O距离水面BC的高度为1.5米,设筒车上的某个盛水筒P的切始位置为点D(水面与筒车右侧的交点),从此处开始计时,t分钟时,该盛水筒距水面距离为,则___________14.设,用表示不超过的最大整数.则称为高斯函数.例如:,,已知函数,则的值域为___________.15.已知扇形的圆心角为,扇形的面积为,则该扇形的弧长为____________.16.若定义域为的函数满足:对任意能构成三角形三边长的实数,均有,,也能构成三角形三边长,则m的最大值为______.(是自然对数的底)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.已知二次函数)满足,且.(1)求函数的解析式;(2)令,求函数在∈[0,2]上的最小值18.根据下列条件,求直线的方程(1)求与直线3x+4y+1=0平行,且过点(1,2)的直线l的方程.(2)过两直线3x-2y+1=0和x+3y+4=0的交点,且垂直于直线x+3y+4=0.19.已知函数,其中(1)若的最小值为1,求a的值;(2)若存在,使成立,求a取值范围;(3)已知,在(1)的条件下,若恒成立,求m的取值范围20.如图,在四棱锥中,,,,分别为棱,的中点,,,且.(1)证明:平面平面.(2)若四棱锥的高为3,求该四棱锥的体积.21.甲、乙两人进行射击比赛,各射击4局,每局射击10次,射击命中目标得1分,未命中目标得0分.两人4局的得分情况如下:甲6699乙79xy(1)若乙的平均得分高于甲的平均得分,求x的最小值;(2)设,,现从甲、乙两人的4局比赛中随机各选取1局,并将其得分分别记为a,b,求的概率;(3)在4局比赛中,若甲、乙两人的平均得分相同,且乙的发挥更稳定,写出x的所有可能取值.(结论不要求证明)22.已知不等式的解集是(1)若且,求的取值范围;(2)若,求不等式的解集

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、C【解析】计算,代入函数,计算即得结果.【详解】由,得.故选:C.2、A【解析】,由此可推出【详解】解:∵,,,∴,,,,故选:A【点睛】本题主要考查平面向量垂直的坐标表示,考查平面向量的模,属于基础题3、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4、B【解析】试题分析:取BC中点M,则有,所以三棱锥的体积是,选B.考点:三棱锥体积【思想点睛】空间几何体体积问题的常见类型及解题策略(1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解(2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解5、C【解析】根据分段函数,结合指数,对数运算计算即可得答案.【详解】解:由于,所以.故选:C.【点睛】本题考查对数运算,指数运算,分段函数求函数值,考查运算能力,是基础题.6、B【解析】根据三角函数的性质,依次整体代入检验即可得答案.【详解】解:对于A选项,当时,,所以是的对称中心,故A选项正确;对于B选项,当时,,此时函数在区间上不单调,故B选项错误;对于C选项,当时,,所以的图像关于对称,故C选项正确;对于D选项,的最大值为,故D选项正确.故选:B7、B【解析】因为线段的垂直平分线上的点到点,的距离相等,所以即:,化简得:故选8、A【解析】根据不等式的性质判断【详解】若,显然有,所以,A正确;若,当时,,B错;若,则,当时,,,C错;若,且,也满足已知,此时,D错;故选:A9、C【解析】根据题意,直接求解即可.【详解】根据题意,由,得,因为不等式的解集为,所以由,知,解得,故不等式的解集为.故选:C.10、D【解析】由题意点,分别是,中点,求出,,然后求出向量即得【详解】解:因为点是的中点,所以,点得是的中点,所以,所以,故选:【点睛】本题考查向量加减混合运算及其几何意义,注意中点关系与向量的方向,考查基本知识的应用。属于基础题。11、A【解析】根据题设线面关系,结合平面的基本性质判断线线、线面、面面的位置关系.【详解】由,则;由,则;由上条件,m与可能平行、相交,与有可能平行、相交.综上,A正确;B,C错误,m与有可能相交;D错误,与有可能相交故选:A12、B【解析】由分母中根式内部的代数式大于0,对数式的真数大于0联立不等式组求解【详解】解:由,解得函数的定义域是故选:B【点睛】本题考查函数的定义域及其求法,属于基础题二、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】根据图象及所给条件确定振幅、周期、,再根据时求即可得解.【详解】由题意知,,,,当时,,,即,,所以,故答案为:14、【解析】对进行分类讨论,结合高斯函数的知识求得的值域.【详解】当为整数时,,当不是整数,且时,,当不是整数,且时,,所以的值域为.故答案为:15、【解析】利用扇形的面积求出扇形的半径,再带入弧长计算公式即可得出结果.【详解】解:由于扇形的圆心角为,扇形的面积为,则扇形的面积,解得:,此扇形所含的弧长.故答案为:.16、##【解析】不妨设三边的大小关系为:,利用函数的单调性,得出,,的大小关系,作为三角形三边则有任意两边之和大于第三边,再利用基本不等式求出边的范围得出的最大值即可.【详解】在上严格增,所以,不妨设,因为对任意能构成三角形三边长的实数,均有,,也能构成三角形三边长,所以,因为,所以,因为对任意都成立,所以,所以,所以,所以,所以m的最大值为故答案为:.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),(2)【解析】(1)据二次函数的形式设出f(x)的解析式,将已知条件代入,列出方程,令方程两边的对应系数相等解得(2)函数g(x)的图象是开口朝上,且以x=m为对称轴的抛物线,分当m≤0时,当0<m<2时,当m≥2时三种情况分别求出函数的最小值,可得答案试题解析:(1)设二次函数一般式(),代入条件化简,根据恒等条件得,,解得,,再根据,求.(2)①根据二次函数对称轴必在定义区间外得实数的取值范围;②根据对称轴与定义区间位置关系,分三种情况讨论函数最小值取法.试题解析:(1)设二次函数(),则∴,,∴,又,∴.∴(2)①∵∴.又在上是单调函数,∴对称轴在区间的左侧或右侧,∴或②,,对称轴,当时,;当时,;当时,综上所述,18、(1)3x+4y-11=0(2)3x-y+2=0【解析】(1)设与直线平行的直线为,把点代入,解得即可;(2)由,解得两直线的交点坐标为,结合所求直线垂直于直线,可得所求直线斜率,利用点斜式即可得出.【详解】(1)由题意,设l的方程为3x+4y+m=0,将点(1,2)代入l的方程3+4×2+m=0,得m=-11,∴直线l的方程为3x+4y-11=0;(2)由,解得,两直线的交点坐标为,因为直线的斜率为所求直线垂直于直线,所求直线斜率,所求直线方程为,化为.【点睛】本题主要考查直线的方程,两条直线平行、垂直与斜率的关系,属于中档题.对直线位置关系的考查是热点命题方向之一,这类问题以简单题为主,主要考查两直线垂直与两直线平行两种特殊关系:在斜率存在的前提下,(1);(2).19、(1)5(2)(3)【解析】(1)采用换元法,令,并确定的取值范围,化简为关于二次函数后,根据其性质进行计算;(2)将存在,使成立,转化为存在,,求出的最大值列不等式即可;(3)根据第(1)问的信息,将转化为关于的不等式,采用分离参数法,使用基本不等式,求得的取值范围.【小问1详解】令,则,,当时,,解得【小问2详解】存在,使成立,等价于存在,,由(1)可知,,当时,,解得【小问3详解】由(1)知,,则又,则恒成立,等价于恒成立,又,,则等价于即,当且仅当时等号成立20、(1)见解析(2)9【解析】(1)根据,可知,由可证明,又根据中位线可证明即可由平面与平面平行的判定定理证明平面平面.(2)利用勾股定理,求得.底面为直角梯形,求得底面积后即可由四棱锥的体积公式求得解.【详解】(1)证明:因为为的中点,且,所以.因为,所以,所以四边形为平行四边形,所以.在中,因为,分别为,的中点,所以,因为,,所以平面平面.(2)因为,所以,又,所以.所以四边形的面积为,故四棱锥的体积为.【点睛】本题考查了平面与平面平行的判定,四棱锥体积的求法,属于基础题.21、(1)5(2)(3)6,7,8【解析】(1)由题意得,又,即可求得x的最小值;(2)利用列举法能求出古典概型的概率;(3)由题设条件能求出的可能的取值为.【小问1详解】由题意得,即.又根据题意知,,所以x的最小值此为5.【小问2详解】设“从甲、乙的4局比赛中随机各选取1局,且得分满足”为事件,记甲的4局比赛为,各局的得分分别是;乙的4局比赛为,各局的得分分别是.则从甲、乙的4局比赛中随机各

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