2023届上海市北虹、上理工附中、同二、光明、六十、卢高、东昌等七校联考高一数学第一学期期末学业水平测试试题含解析_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.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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,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.已知函数,则函数()A.有最小值 B.有最大值C有最大值 D.没有最值2.已知函数一部分图象如图所示,如果,,,则()A. B.C. D.3.已知全集,集合,集合,则集合A. B.C. D.4.已知函数则A. B.C. D.5.已知集合,,若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.已知函数(且)图像经过定点A,且点A在角的终边上,则()A. B.C.7 D.7.已知,则的值为()A.-4 B.C. D.48.已知,,,则下列关系中正确的是A. B.C. D.9.下列关于函数,的单调性叙述正确的是()A.在上单调递增,在上单调递减B.在上单调递增,在上单调递减C.在及上单调递增,在上单调递减D.在上单调递增,在及上单调递减10.“”是“”成立的条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充分必要 D.既不充分又不必要11.已知为三角形内角,且,若,则关于的形状的判断,正确的是A.直角三角形 B.锐角三角形C.钝角三角形 D.三种形状都有可能12.函数的单调减区间为()A. B.C. 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.设,则________.14.不等式的解集为___________.15.某超市对6个时间段内使用两种移动支付方式的次数用茎叶图作了统计,如图所示,使用支付方式的次数的极差为______;若使用支付方式的次数的中位数为17,则_______.支付方式A支付方式B420671053126m9116.已知函数,则满足的的取值范围是___________.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(1)求的值(2)的值18.已知二次函数满足且(1)求的解析式;(2)在区间上求的值域19.已知二次函数,若不等式的解集为,且方程有两个相等的实数根.(1)求的解析式;(2)若,成立,求实数m的取值范围.20.已知向量=(3,4),=(-1,2)(1)求向量与夹角的余弦值;(2)若向量-与+2平行,求λ的值21.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22.已知函数的图象关于原点对称,且当时,(1)试求在R上的解析式;(2)画出函数的图象,根据图象写出它的单调区间.

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、B【解析】换元法后用基本不等式进行求解.【详解】令,则,因为,,故,当且仅当,即时等号成立,故函数有最大值,由对勾函数的性质可得函数,即有最小值.故选:B2、C【解析】先根据函数的最大值和最小值求得和,然后利用图象求得函数的周期,求得,最后根据时取最大值,求得【详解】解:如图根据函数的最大值和最小值得求得函数的周期为,即当时取最大值,即故选C【点睛】本题主要考查了由的部分图象确定其解析式.考查了学生基础知识的运用和图象观察能力3、A【解析】,所以,故选A.考点:集合运算.4、A【解析】,.5、A【解析】集合表示到的线段,集合表示过定点的直线,,说明线段和过定点的直线有交点,由此能求出实数的取值范围【详解】由题意可得,集合表示到的线段上的点,集合表示恒过定点的直线.∵∴线段和过定点的直线有交点∴根据图像得到只需满足,或故选A.【点睛】本题考查交集定义等基础知识,考查函数与方程思想、数形结合思想,是基础题.解答本题的关键是理解集合表示到的线段,集合表示过定点的直线,再通过得出直线与线段有交点,通过对应的斜率求解.6、B【解析】令指数为零,即可求出函数过定点,再根据三角函数的定义求出,最后根据同角三角函数的基本关系将弦化切,再代入计算可得;【详解】解:令解得,所以,故函数(且)过定点,所以由三角函数定义得,所以,故选:B7、A【解析】由题,解得.故选A.8、C【解析】利用函数的单调性、正切函数的值域即可得出【详解】,,∴,又∴,则下列关系中正确的是:故选C【点睛】本题考查了指对函数的单调性、三角函数的单调性的应用,属于基础题9、C【解析】先求出函数的一般性单调区间,再结合选项判断即可.【详解】的单调增区间满足:,即,所以其单调增区间为:,同理可得其单调减区间为:.由于,令中的,有,,所以在上的增区间为及.令中的,有,所以在上的减区间为.故选:C10、B【解析】求出不等式的等价条件,结合不等式的关系以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】由不等式“”,解得,则“”是“”成立的必要不充分条件即“”是“”成立的必要不充分条件,故选B【点睛】本题主要考查了充分条件和必要条件的判断,其中解答中结合不等式的关系是解决本题的关键,着重考查了推理与判断能力,属于基础题.11、C【解析】利用同角平方关系可得,,结合可得,从而可得的取值范围,进而可判断三角形的形状【详解】解:,,为三角形内角,,为钝角,即三角形为钝角三角形故选C【点睛】本题主要考查了利用同角平方关系的应用,其关键是变形之后从的符号中判断的取值范围,属于三角函数基本技巧的运用12、A【解析】先求得函数的定义域,利用二次函数的性质求得函数的单调区间,结合复合函数单调性的判定方法,即可求解.【详解】由不等式,即,解得,即函数的定义域为,令,可得其图象开口向下,对称轴的方程为,当时,函数单调递增,又由函数在定义域上为单调递减函数,结合复合函数的单调性的判定方法,可得函数的单调减区间为.故选:A.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、2【解析】先求出,再求的值即可【详解】解:由题意得,,所以,故答案为:214、【解析】根据对数函数的单调性解不等式即可.【详解】由题设,可得:,则,∴不等式解集为.故答案:.15、①.;②.【解析】根据极差,中位数的定义即可计算.【详解】解:由茎叶图可知:使用支付方式的次数的极差为:;使用支付方式的次数的中位数为17,易知:,解得:.故答案为:;.16、【解析】∵在x∈(0,+∞)上是减函数,f(1)=0,∴0<3-x<1,解得2<x<3.三、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)先求出的值,再求出后可得的值;(2)先求出,再利用二倍角公式化简三角函数式,代入前面的结果可得所求的值.【小问1详解】对于,两边平方得,所以,∴,∵且,,所以,;【小问2详解】联立,解得,∴原式=.18、(1);(2).【解析】(1)利用待定系数法可求得结果;(2)根据二次函数知识可求得结果.【详解】(1)设二次函数;又且;(2)在区间上,当时,函数有最小值;当时,函数有最大值;在区间上的值域是19、(1);(2).【解析】(1)根据的解集为,可得1,2即为方程的两根,根据韦达定理,可得b,c的表达式,根据有两个相等的实数根.可得该方程,即可求得a的值,即可得答案;(2)由题意得使成立,则只需,利用基本不等式,即可求得答案.【详解】(1)因为的解集为,所以1,2即为方程的两根,由韦达定理得,且,解得,,又方程有两个相等实数根,所以,即,,解得,所以,所以;(2)由(1)可得,,所以,则,,又,当且仅当,即x=2时等号成立,所以,使成立,等价为成立,所以.【点睛】已知解集求一元二次不等式参数时,关键是灵活应用韦达定理,进行求解,处理存在性问题时,需要,若处理恒成立问题时,需要,需认真区分问题,再进行解答,属中档题.20、(1);(2)-2.【解析】(1)利用平面向量的数量积公式求出夹角的余弦值;(2)根据向量平行的坐标关系得到λ的方程,求值【详解】向量=(3,4),=(-1,2)(1)向量与夹角的余弦值;(2)向量-=(3+λ,4-2λ)与+2=(1,8)平行,则8(3+λ)=4-2λ,解得λ=-2【点睛】本题考查了平面向量数量积公式的运用以及向量平行的坐标关系,属于基础题21、(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

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