福建省闽侯第一中学2022-2023学年高一数学第一学期期末考试试题含解析_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.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(本大题共12小题,共60分)1.已知函数为奇函数,,若对任意、,恒成立,则的取值范围为()A. B.C. D.2.若a<b<0,则下列不等式中成立的是()A.-a<-bC.a>-b D.3.设命题,则为A. B.C. D.4.已知幂函数的图象过点,则该函数的解析式为()A. B.C. D.5.等边三角形ABC的边长为1,则()A. B.C. D.6.已知角的终边经过点,则A. B.C. D.7.设,则下列不等式中不成立的是()A. B.C. D.8.已知定义在上的函数满足,则()A. B.C. D.9.一个袋中有个红球和个白球,现从袋中任取出球,然后放回袋中再取出一球,则取出的两个球同色的概率是A. B.C. D.10.要想得到函数的图像,只需将函数的图象A.向左平移个单位,再向上平移1个单位 B.向右平移个单位,再向上平移1个单位C.向左平移个单位,再向下平移1个单位 D.向右平移个单位,再向上平移1个单位11.已知函数是定义在上奇函数.且当时,,则的值为A. B.C. D.212.已知三条不重合的直线,,,两个不重合的平面,,有下列四个命题:①若,,则;②若,,且,则;③若,,,,则;④若,,,,则.其中正确命题的个数为A. B.C. D.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.筒车是我国古代发明的一种水利灌溉工具,因其经济又环保,至今还在农业生产中得到使用.明朝科学家徐光启在《农政全书》中用图1描绘了筒车的工作原理.假定在水流稳定的情况下,筒车上的每一个盛水筒都做匀速圆周运动.如图2,将筒车抽象为一个几何图形(圆),以筒车转轮的中心为原点,过点的水平直线为轴建立如图直角坐标系.已知一个半径为1.6m的筒车按逆时针方向每30s匀速旋转一周,到水面的距离为0.8m.规定:盛水筒对应的点从水中浮现(时的位置)时开始计算时间,且设盛水筒从点运动到点时所经过的时间为(单位:s),且此时点距离水面的高度为(单位:m)(在水面下则为负数),则关于的函数关系式为___________,在水轮转动的任意一圈内,点距水面的高度不低于1.6m的时长为___________s.14.函数的零点是___________.15.已知定义在R上的函数满足,且当时,,若对任都有,则m的取值范围是_________16.东方设计中的“白银比例”是,它的重要程度不亚于西方文化中的“黄金比例”,传达出一种独特的东方审美观.折扇纸面可看作是从一个扇形纸面中剪下小扇形纸面制作而成(如图).设制作折扇时剪下小扇形纸面面积为,折扇纸面面积为,当时,扇面看上去较为美观,那么原扇形半径与剪下小扇形半径之比的平方为________三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.设函数.(1)当时,求函数最小值;(2)若函数的零点都在区间内,求的取值范围.18.已知二次函数.若当时,的最大值为4,求实数的值.19.已知幂函数的图像经过点(),函数为奇函数.(1)求幂函数的解析式及实数a的值;(2)判断函数f(x)在区间(-1,1)上的单调性,并用的数单调性定义证明20.如图,在中,已知为线段上的一点,.(1)若,求的值;(2)若,,,且与的夹角为时,求的值21.已知函数.(1)求不等式的解集;(2)函数,若存在,使得成立,求实数的取值范围;(3)若函数,讨论函数的零点个数.22.已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,它的终边过点(1)求的值;(2)已知,求

参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、A【解析】由奇函数性质求得,求得函数的解析式,不等式等价于,由此求得答案.【详解】解:因为函数的定义域为,又为奇函数,∴,解得,∴,所以,要使对任意、,恒成立,只需,又,∴,即,故选:A.2、C【解析】根据函数y=x的单调性,即可判断选项A是否正确;根据函数y=1x在-∞,0上单调递减,即可判断选项B是否正确;在根据不等式的性质即可判断选项【详解】因为a<b<0,所以-a>-b>0,又函数y=x在0,+∞上单调递增,所以因为a<b<0,函数y=1x在-∞,0上单调递减,所以因为a<b<0,所以-a>-b>0,又a=-a,所以a>-b,故因为a<b<0,两边同时除以b,可知ab>1,故D故选:C.3、C【解析】特称命题否定为全称命题,所以命题的否命题应该为,即本题的正确选项为C.4、C【解析】设出幂函数的解析式,根据点求得解析式.【详解】设,依题意,所以.故选:C5、A【解析】直接利用向量的数量积定义进行运算,即可得到答案;详解】,故选:A6、D【解析】由任意角的三角函数定义列式求解即可.【详解】由角终边经过点,可得.故选D.【点睛】本题主要考查了任意角三角函数的定义,属于基础题.7、B【解析】对于A,C,D利用不等式的性质分析即可,对于B举反例即可【详解】对于A,因为,所以,所以,即,所以A成立;对于B,若,,则,,此时,所以B不成立;对于C,因为,所以,所以C成立;对于D,因为,所以,则,所以D成立,故选:B.【点睛】本题考查不等式的性质的应用,属于基础题.8、B【解析】分别令,,得到两个方程,解方程组可求得结果【详解】∵,∴当时,,①,当时,,②,,得,解得故选:B9、D【解析】从袋中任取出球,然后放回袋中再取出一球,共有种方法,其中取出的两个球同色的取法有种,因此概率为选D.10、B【解析】,因此把函数的图象向右平移个单位,再向上平移1个单位可得的图象,故选B.11、B【解析】化简,先求出的值,再根据函数奇偶性的性质,进行转化即可得到结论【详解】∵,∴,是定义在上的奇函数,且当时,,∴,即,故选B【点睛】本题主要考查函数值的计算,考查了对数的运算以及函数奇偶性的应用,意在考查灵活应用所学知识解答问题的能力,属于基础题12、B【解析】当在平面内时,,①错误;两个平面的垂线平行,且两个平面不重合,则两个平面平行,②正确;③中,当时,平面可能相交,③错误;④正确.故选B.考点:空间线面位置关系.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、①.②.10【解析】根据给定信息,求出以Ox为始边,OP为终边的角,求出点P的纵坐标即可列出函数关系,再解不等式作答.【详解】依题意,点到x轴距离为0.8m,而,则,从点经s运动到点所转过的角为,因此,以Ox为始边,OP为终边的角为,点P的纵坐标为,于是得点距离水面的高度,由得:,而,即,解得,对于k的每个取值,,所以关于的函数关系式为,水轮转动的任意一圈内,点距水面的高度不低于1.6m的时长为10s.故答案为:;10【点睛】关键点睛:涉及三角函数实际应用问题,探求动点坐标,找出该点所在射线为终边对应的角是关键,特别注意,始边是x轴非负半轴.14、和【解析】令y=0,直接解出零点.【详解】令y=0,即,解得:和故答案为:和【点睛】已知函数有零点(方程有根)求参数值(取值范围)常用的方法:(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解15、,【解析】作出当,时,的图象,将其图象分别向左、向右平移个单位(横坐标不变,纵坐标变为原来的或2倍),得到函数的图象,令,求得的最大值,可得所求范围【详解】解:因为满足,即;又由,可得,画出当,时,的图象,将在,的图象向右平移个单位(横坐标不变,纵坐标变为原来的2倍),再向左平移个单位(横坐标不变,纵坐标变为原来的倍),由此得到函数的图象如图:当,时,,,,又,所以,令,由图像可得,则,解得,所以当时,满足对任意的,,都有,故的范围为,故答案为:,16、##【解析】设原扇形半径为,剪下小扇形半径为,,由已知利用扇形的面积公式即可求解原扇形半径与剪下小扇形半径之比【详解】解:由题意,如图所示,设原扇形半径为,剪下小扇形半径为,,则小扇形纸面面积,折扇纸面面积,由于时,可得,可得,原扇形半径与剪下小扇形半径之比的平方为:故答案为:三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、(1);(2)【解析】(1)分类讨论得;(2)由题意,得到等价不等式,解得的取值范围是试题解析:(1)∵函数.当,即时,;当,即时,;当,即时,.综上,(2)∵函数的零点都在区间内,等价于函数的图象与轴的交点都在区间内.∴故的取值范围是18、或.【解析】分函数的对称轴和两种情况,分别建立方程,解之可得答案.【详解】二次函数的对称轴为直线,当,即时,当时,取得最大值4,,解得,满足;当,即时,当时,取得最大值4,,解得,满足.故:实数的值为或.19、(1);(2)在(-1,1)上单调递增,证明见解析【解析】(1)首先代点,求函数的解析式,利用奇函数的性质,求,再验证;(2)根据函数单调性的定义,设,作差,判断符号,即可判断函数的单调性.【小问1详解】由条件可知,所以,即,,因为是奇函数,所以,即,满足是奇函数,所以成立;【小问2详解】由(1)可知,在区间上任意取值,且,,因为,所以,,所以,即,所以函数在区间上单调递增.20、(1);(2).【解析】(1)根据平面向量基本定理可得,整理可得结果;(2)根据平面向量基本定理可求得,,根据数量积的运算法则代入模长和夹角,整理可求得结果.【详解】(1)由得:,(2)由得:又,,且与的夹角为则【点睛】本题考查平面向量基本定理的应用、平面向量数量积的求解,关键是能将所求向量的数量积通过平面向量基本定理转化为已知模长和夹角的向量的数量积运算.21、(1)(2)(3)答案见解析【解析】(1)根据题意条件,分别求解的定义域和解对数不等式即可完成求解;(2)通过题意条件,找到和两函数值域的关系,分别求解出对应的值域,通过分类讨论即可完成求解;(3)通过题意条件,通过讨论的值,分别作出对应的函数图像,借助换元,观察函数图像的交点状况,从而完成求解.【小问1详解】函数,由,可得,即的定义域为;不等式,所以,即为,解得,则原不等式的解为;【小问2详解】函数,若存在,使得成立,则和在上的值域的交集不为空集;由(1)可知:时,显然单调递减,所以其值域为;若,则在上单调递减,所以的值域为,此时只需,即,所以;若,则在递增,可得的值域为,此时与的交集显然为空集,不满足题意;综上,实数的范围是;小问3详解】由,得,令,则,画出的图象,当,只有一个,对应3个零点,当时,,此时,由,得在,三个分别对应一个零点,共

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