浙江省丽水地区四校 2108-2022-2023学年高一上数学期末复习检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上数学期末模拟试卷注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知函数,若函数有两个不同的零点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.函数的零点所在的区间是()A. B.C. D.3.已知函数,则的零点所在区间为A. B.C. D.4.已知,则的最小值是()A.5 B.6C.7 D.85.已知,,则“使得”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分又不必要条件6.一个多面体的三视图分别为正方形、等腰三角形和矩形,如图所示,则该多面体的体积为A.24cm3 B.48cm3C.32cm3 D.96cm37.为了得到函数的图像,只需把函数的图像上()A.各点的横坐标缩短到原来的倍,再向左平移个单位B.各点的横坐标缩短到原来的倍,再向左平移个单位C.各点的横坐标缩短到原来的2倍,再向左平移个单位D.各点的横坐标缩短到原来的2倍,再向左平移个单位8.如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形.此图由三个半圆构成,三个半圆的直径分别为直角三角形ABC的斜边BC,直角边AB,AC.△ABC的三边所围成的区域记为I,黑色部分记为II,其余部分记为III.在整个图形中随机取一点,此点取自I,II,III的概率分别记为p1,p2,p3,则A.p1=p2 B.p1=p3C.p2=p3 D.p1=p2+p39.点A,B,C,D在同一个球的球面上,,,若四面体ABCD体积的最大值为,则这个球的表面积为A. B.C. D.10.设函数,若关于的方程有四个不同的解,,,,且,则的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,则a的取值范围是___________12.已知,则_________13.若函数(其中)在区间上不单调,则的取值范围为__________.14.函数的定义域为D,给出下列两个条件:①对于任意,当时,总有;②在定义域内不是单调函数.请写出一个同时满足条件①②的函数,则______________.15.在中,三个内角所对的边分别为,,,,且,则的取值范围为__________16.已知函数,正实数,满足,且,若在区间上的最大值为2,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.函数的最小值为.(1)求;(2)若,求a及此时的最大值.18.化简求值:(1)(2).19.设集合,.(1)若,求;(2)若,求m的取值范围;20.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,三角形ABC为等腰直角三角形,AC=BC=2(1)求证:AC1//(2)二面角B121.已知集合,或,.(1)求,;(2)求.

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、A【解析】将函数零点个数问题转化为图象交点个数问题,再数形结合得解.【详解】函数有两个不同的零点,即方程有两个不同的根,从而函数的图象和函数的图象有两个不同的交点,由可知,当时,函数是周期为1的函数,如图,在同一直角坐标系中作出函数的图象和函数的图象,数形结合可得,当即时,两函数图象有两个不同的交点,故函数有两个不同的零点.故选:A.2、B【解析】根据函数零点存在性定理判断即可【详解】,,,故零点所在区间为故选:B3、B【解析】根据函数的零点判定定理可求【详解】连续函数在上单调递增,,,的零点所在的区间为,故选B【点睛】本题主要考查了函数零点存在定理的应用,熟记定理是关键,属于基础试题4、C【解析】,根据结合基本不等式即可得出答案.【详解】解:,因为,又,所以,则,当且仅当,即时,取等号,即的最小值是7.故选:C5、C【解析】依据子集的定义进行判断即可解决二者间的逻辑关系.【详解】若使得,则有成立;若,则有使得成立.则“使得”是“”的充要条件故选:C6、B【解析】由三视图可知该几何体是一个横放的直三棱柱,利用所给的数据和直三棱柱的体积公式即可求得体积.【详解】由三视图可知该几何体是一个横放的直三棱柱,底面为等腰三角形,底边长为,底面三角形高为,所以其体积为:.故选:B【点睛】本题考查三视图及几何体体积计算,认识几何体的几何特征是解题的关键,属于基础题.7、B【解析】各点的横坐标缩短到原来的倍,变为,再向左平移个单位,得到.8、A【解析】首先设出直角三角形三条边的长度,根据其为直角三角形,从而得到三边的关系,然后应用相应的面积公式求得各个区域的面积,根据其数值大小,确定其关系,再利用面积型几何概型的概率公式确定出p1,p2,p3的关系,从而求得结果.【详解】设,则有,从而可以求得的面积为,黑色部分的面积为,其余部分的面积为,所以有,根据面积型几何概型的概率公式,可以得到,故选A.点睛:该题考查的是面积型几何概型的有关问题,题中需要解决的是概率的大小,根据面积型几何概型的概率公式,将比较概率的大小问题转化为比较区域的面积的大小,利用相关图形的面积公式求得结果.9、D【解析】根据题意,画出示意图,结合三角形面积及四面积体积的最值,判断顶点D的位置;然后利用勾股定理及球中的线段关系即可求得球的半径,进而求得球的面积【详解】根据题意,画出示意图如下图所示因为,所以三角形ABC为直角三角形,面积为,其所在圆面的小圆圆心在斜边AC的中点处,设该小圆的圆心为Q因为三角形ABC的面积是定值,所以当四面体ABCD体积取得最大值时,高取得最大值即当DQ⊥平面ABC时体积最大所以所以设球心为O,球的半径为R,则即解方程得所以球的表面积为所以选D【点睛】本题考查了空间几何体的外接球面积的求法,主要根据题意,正确画出图形并判断点的位置,属于难题10、A【解析】根据图象可得:,,,.,则.令,,求函数的值域,即可得出结果.【详解】画出函数的大致图象如下:根据图象可得:若方程有四个不同的解,,,,且,则,,,.,,,则.令,,而函数在单调递增,所以,则.故选:A.【点睛】本题考查函数的图象与性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想、数形结合思想,考查运算求解能力,求解时注意借助图象分析问题,属于中档题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】先通过的大小确定的单调性,再利用单调性解不等式即可【详解】解:且,,得,又在定义域上单调递减,,,解得故答案为:【点睛】方法点睛:在解决与对数函数相关的解不等式问题时,要优先考虑利用对数函数的单调性来求解.在利用单调性时,一定要明确底数a的取值对函数增减性的影响,及真数必须为正的限制条件12、【解析】两边同时取以15为底的对数,然后根据对数性质化简即可.【详解】因为所以,所以,故答案为:13、【解析】化简f(x),结合正弦函数单调性即可求ω取值范围.【详解】,x∈,①ω>0时,ωx∈,f(x)在不单调,则,则;②ω<0时,ωx∈,f(x)在不单调,则,则;综上,ω的取值范围是.故答案为:.14、【解析】根据题意写出一个同时满足①②的函数即可.【详解】解:易知:,上单调递减,上单调递减,故对于任意,当时,总有;且在其定义域上不单调.故答案为:.15、【解析】∵,,且,∴,∴,∴在中,由正弦定理得,∴,∴,∵,∴∴∴的取值范围为答案:16、【解析】先画出函数图像并判断,再根据范围和函数单调性判断时取最大值,最后计算得到答案.【详解】如图所示:根据函数的图象得,所以.结合函数图象,易知当时在上取得最大值,所以又,所以,再结合,可得,所以.故答案为:【点睛】本题考查对数型函数的图像和性质、函数的单调性的应用和最值的求法,是中档题.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),的最大值5【解析】(1)通过配方得,再通过对范围的讨论,利用二次函数的单调性即可求得;(2)由于,对分与进行讨论,即可求得的值及的最大值【小问1详解】∵,∴,且,∴若,即,当时,;若,即,当时,;若,即,当时,.综上所述,.【小问2详解】∵,∴若,则有,得,与矛盾;若,则有,即,解得或(舍),∴时,,即,∵,∴当时,取得最大值5.18、(1)(2)【解析】(1)根据对数运算公式计算即可;(2)根据指数运算公式和根式的性质运算化简.【小问1详解】原式【小问2详解】原式.19、(1);(2).【解析】(1)时,求出集合,,从而求出,由此能求出(2)由,,当时,,当时,,由此能求出取值范围【详解】解:(1)时,集合,∴,∴或(2)∵集合,,,∴,∴当时,,解得,当时,,解得综上,的取值范围是20、(1)见解析(2)45°【解析】1设BC1∩B1C=E,连接ED,则2推导出CD⊥AB,BB1⊥CD,从而CD⊥平面ABB1A1,进而CD⊥B1解析:(1)在直三棱柱ABC-A1B则E为BC1的中点,连接∵D为AB的中点,∴ED//AC,又∵ED⊂平面CDB1,AC∴

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