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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.已知函数的定义域为,且满足对任意,有,则函数()A. B.C. D.2.函数的最大值为()A. B.C. D.3.若动点.分别在直线和上移动,则线段的中点到原点的距离的最小值为()A. B.C. D.4.若,,则一定有()A. B.C. D.以上答案都不对5.若直线经过两点,,且倾斜角为,则的值为()A.2 B.1C. D.6.若正数x,y满足,则的最小值为()A.4 B.C.8 D.97.如果函数对任意的实数x,都有,且当时,,那么函数在的最大值为A.1 B.2C.3 D.48.已知,则角的终边所在的象限是()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限9.在三棱柱中,各棱长相等,侧棱垂直于底面,点是侧面的中心,则与平面所成角的大小是()A. B.C. D.10.已知,其中a,b为常数,若,则()A. B.C.10 D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若sinθ=,求的值_______12.若、是方程的两个根,则__________.13.已知函数则的值等于____________.14.给出以下四个结论:①若函数的定义域为,则函数的定义域是;②函数(其中,且)图象过定点;③当时,幂函数的图象是一条直线;④若,则的取值范围是;⑤若函数在区间上单调递减,则的取值范围是.其中所有正确结论的序号是___________.15.已知函数fx=log5x.若f16.已知圆心角为2rad的扇形的周长为12,则该扇形的面积为____________.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.体育课上,小明进行一项趣味测试,在操场上从甲位置出发沿着同一跑道走到乙位置,有两种不同的行走方式(以下).方式一:小明一半的时间以的速度行走,刹余一半时间换为以的速度行走,平均速度为;方式二:小明一半的路程以的速度行走,剩余一半路程换为以的速度行走,平均速度为;(1)试求两种行走方式的平均速度;(2)比较的大小.18.已知函数的最小正周期为,再从下列两个条件中选择一个作为已知条件:条件①:的图象关于点对称;条件②:的图象关于直线对称(1)请写出你选择的条件,并求的解析式;(2)在(1)的条件下,当时,求的最大值和最小值,并指出相应的取值注;如果选择条件①和条件②分别解答,按第一个解答计分19.求经过点和,圆心在轴上的圆的方程.20.已知函数,.(1)求的最小正周期和最大值;(2)设,求函数的单调区间.21.已知函数(1)求的最小正周期和对称中心;(2)填上面表格并用“五点法”画出在一个周期内的图象

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】根据已知不等式可以判断函数的单调性,再结合四个选项进行判断即可.【详解】因为,所以由,构造新函数,因此有,所以函数是增函数.A:,因为,所以不符合增函数的性质,故本选项不符合题意;B:,当时,函数单调递减,故本选项不符合题意;C:,显然符合题意;D:,因为,所以不符合增函数的性质,故本选项不符合题意,故选:C2、C【解析】先利用辅助角公式化简,再由正弦函数的性质即可求解.【详解】,所以当时,取得最大值,故选:C3、C【解析】先分析出M的轨迹,再求到原点的距离的最小值.【详解】由题意可知:M点的轨迹为平行于直线和且到、距离相等的直线l,故其方程为:,故到原点的距离的最小值为.故选:C【点睛】解析几何中与动点有关的最值问题一般的求解思路:①几何法:利用图形作出对应的线段,利用几何法求最值;②代数法:把待求量的函数表示出来,利用函数求最值.4、D【解析】对于ABC,举例判断,【详解】对于AB,若,则,所以AB错误,对于C,若,则,所以C错误,故选:D5、A【解析】直线经过两点,,且倾斜角为,则故答案为A.6、C【解析】由已知可得,然后利用基本不等式可求得结果【详解】解:因为正数x,y满足,所以,当且仅当,即时取等号,所以的最小值为8,故选:C【点睛】此题考查基本不等式应用,利用了“1”的代换,属于基础题7、C【解析】由题意可得的图象关于直线对称,由条件可得时,为递增函数,时,为递减函数,函数在递减,即为最大值,由,代入计算可得所求最大值【详解】函数对任意的实数x,都有,可得的图象关于直线对称,当时,,且为递增函数,可得时,为递减函数,函数在递减,可得取得最大值,由,则在的最大值为3故选C【点睛】本题考查函数的最值求法,以及函数对称性和单调性,以及对数的运算性质的应用,属于中档题.将对称性与单调性综合考查一直是命题的热点,解这种题型往往是根据函数在所给区间上的单调性,根据对称性判断出函数在对称区间上的单调性(轴对称函数在对称区间上单调性相反,中心对称函数在对称区间单调性相同),然后再根据单调性求解.8、C【解析】化,可知角的终边所在的象限.【详解】,将逆时针旋转即可得到,角的终边在第三象限.故选:C【点睛】本题主要考查了象限角的概念,属于容易题.9、C【解析】如图,取中点,则平面,故,因此与平面所成角即为,设,则,,即,故,故选:C.10、A【解析】计算出,结合可求得的值.【详解】因为,所以,若,则.故选:A二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、6【解析】先通过诱导公式对原式进行化简,然后通分,进而通过同角三角函数的平方关系将原式转化为只含的式子,最后得到答案.【详解】原式=+,因为,所以.所以.故答案为:6.12、【解析】由一元二次方程根与系数的关系可得,,再由

,运算求得结果【详解】、是方程的两个根,,,,,故答案为:13、18【解析】根据分段函数定义计算【详解】故答案为:1814、①④⑤【解析】根据抽象函数的定义域,对数函数的性质、幂函数的定义、对数不等式的求解方法,以及复合函数单调性的讨论,对每一项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】对①:因为,,所以的定义域为,令,故,即的定义域为,故①正确;对②:当,,图象恒过定点,故②错误;对③:若,则的图象是两条射线,故③错误;对④:原不等式等价于,故(无解)或,解得,故④正确;对⑤:实数应满足,解得,故⑤正确;综上所述:正确结论的序号为①④⑤.【点睛】(1)抽象函数的定义域是一个难点,一般地,如果已知的定义域为,的定义域为,那么的定义域为;如果已知的定义域为,那么的定义域可取为.(2)形如的复合函数,如果已知其在某区间上是单调函数,我们不仅要考虑在给定区间上单调性,还要考虑到其在给定区间上总有成立.15、1,2【解析】结合函数的定义域求出x的范围,分x=1,0<x<1以及1<x<2三种情况进行讨论即可.【详解】因为fx=log5x的定义域为0,+当x=1时,fx当0<x<1时,2-x>1,则fx<f2-x等价于log5x<log52-x,所以-当1<x<2时,0<2-x<1,则fx<f2-x等价于log5x<log52-x,所以log5x<-log5所以x的取值范围是1,2.故答案为:1,2.16、9【解析】根据题意条件,先设出扇形的半径和弧长,并找到弧长与半径之间的关系,通过已知的扇形周长,可以求解出扇形的半径和弧长,然后再利用完成求解.【详解】设扇形的半径为,弧长为,由已知得,圆心角,则,因为扇形的周长为12,所以,所以,,则.故答案为:9.三、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)直接利用平均速度的定义求出;(2)利用作差法比较大小.【小问1详解】设方式一中小明行走的总路程为s,所用时间为,由题意得,可知设方式二中所用时间为,总路程为s,则【小问2详解】.因为且,所以,即.18、(1);(2)时,有最小值,时,有最大值2.【解析】(1)若选①,根据周期求出,然后由并结合的范围求出,最后求出答案;若选②,根据周期求出,然后由并结合的范围求出,最后求出答案;(2)结合(1),先求出的范围,然后结合正弦函数的性质求出答案.【小问1详解】若选①,由题意,,因为函数的图象关于点对称,所以,而,则,于是.若选②,由题意,,因为函数的图象关于直线对称,所以,而,则,于是.【小问2详解】结合(1),因为,所以,则当时,有最小值为,当时,有最大值为.19、.【解析】根据条件得到,设圆心为,根据点点距列出式子即可,求得参数值解析:圆的圆心在轴上,设圆心为,由圆过点和,由可得,即,求得,可得圆心为,半径为,故圆的方程为.点睛:这个题目考查了圆的方程的求法,利用圆的定义得到圆上的点到圆心的距离相等,可列出式子.一般和圆有关的多数是利用圆的几何性质,垂径定理列出方程,利用切线的性质即切点和圆心的连线和切线垂直列式子.注意观察式子的特点20、(1)最小正周期为,最大值.(2)单调减区间为,单调增区间为【解析】(1)利用三角恒等变换化简函数解析式为,利用正弦型函数的周期公式以及正弦函数的有界性可求得结果;(2)求得,利用余弦型函数的基本性质可求得函数的

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