东北三省四市2024届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
东北三省四市2024届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第2页
东北三省四市2024届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第3页
东北三省四市2024届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第4页
东北三省四市2024届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读, 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

东北三省四市2024届高一数学第一学期期末复习检测试题注意事项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.“四边形是菱形”是“四边形是平行四边形”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.sin210°·cos120°的值为()A. B.C. D.3.对于实数a,b,c下列命题中的真命题是()A.若a>b,则ac2>bc2 B.若a>b>0,则C.若a<b<0,则 D.若a>b,,则a>0,b<04.已知函数,则不等式的解集为()A. B.C. D.5.圆关于直线对称的圆的方程为A. B.C. D.6.下列函数在其定义域内既是奇函数,又是增函数的是A. B.C. D.7.将一个直角三角形绕其一直角边所在直线旋转一周,所得的几何体为()A.一个圆台 B.两个圆锥C.一个圆柱 D.一个圆锥8.将函数的图象沿轴向右平移个单位后,得到的函数图象关于轴对称,则的值可以是()A. B.C. D.9.计算:()A.0 B.1C.2 D.310.如图是一个几何体的三视图,根据图中数据,可得该几何体的表面积是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若函数的定义域为,则函数的定义域为______12.若集合有且仅有两个不同的子集,则实数=_______;13.若函数在区间内有最值,则的取值范围为_______14.如图,若角的终边与单位圆交于点,则________,________15.古希腊数学家欧几里得所著《几何原本》中的“几何代数法”,很多代数公理、定理都能够通过图形实现证明,并称之为“无字证明”.如图,O为线段中点,C为上异于O的一点,以为直径作半圆,过点C作的垂线,交半圆于D,连结,过点C作的垂线,垂足为E.设,则图中线段,线段,线段_______;由该图形可以得出的大小关系为___________.16.设是R上的奇函数,且当时,,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.已知二次函数满足对任意,都有;;的图象与轴的两个交点之间的距离为.(1)求的解析式;(2)记,(i)若为单调函数,求的取值范围;(ii)记的最小值为,若方程有两个不等的根,求的取值范围.18.已知函数f(x)=(a,b为常数),且方程f(x)-x+12=0有两个零点分别为3和4.求函数f(x)的解析式19.已知角的顶点在原点,始边与x轴的非负半轴重合,终边经过点(1)求的值;(2)求的值20.如图所示,已知长方形ABCD,AD=2CD=4,M、N分别为AD、BC的中点,将长方形ABCD沿MN折到MNFE位置,且使平面MNFE⊥平面ABCD(1)求证:直线CM⊥面DFN;(2)求点C到平面FDM的距离21.已知函数f(x)=4cos(Ⅰ)求f(x)的最小正周期:(Ⅱ)求f(x)在区间-π6

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【解题分析】由菱形和平行四边形的定义可判断.【题目详解】解:四边形是菱形则四边形是平行四边形,反之,若四边形是平行四边形则四边形不一定是菱形,所以“四边形是菱形”是“四边形是平行四边形”充分不必要条件.故选:A.2、A【解题分析】直接诱导公式与特殊角的三角函数求解即可.【题目详解】,故选:A.3、D【解题分析】逐一分析选项,得到正确答案.【题目详解】A.当时,,所以不正确;B.当时,,所以不正确;C.,当时,,,即,所以不正确;D.,,即,所以正确.故选D.【题目点拨】本题考查不等式性质的应用,比较两个数的大小,1.做差法比较;2.不等式性质比较;3.函数单调性比较.4、D【解题分析】由题可得函数为偶函数,且在上为增函数,可得,然后利用余弦函数的性质即得.【题目详解】∵函数,定义域为R,∴,∴函数为偶函数,且在上为增函数,,∵,∴,即,又,∴.故选:D.5、A【解题分析】由题意得,圆心坐标为,设圆心关于直线的对称点为,则,解得,所以对称圆方程为考点:点关于直线的对称点;圆的标准方程6、D【解题分析】分析:利用基本初等函数的单调性和奇偶性的定义,判定各选项中的函数是否满足条件即可.详解:对于A中,函数是定义域内的非奇非偶函数,所以不满足题意;对于B中,函数是定义域内的非奇非偶函数,所以不满足题意;对于C中,函数是定义域内的偶函数,所以不满足题意;对于D中,函数是定义域内的奇函数,也是增函数,所以满足题意,故选D.点睛:本题主要考查了基本初等函数的单调性与奇偶性的判定问题,其中熟记基本初等函数的单调性和奇偶性的判定方法是解答的关键,着重考查了推理与论证能力.7、D【解题分析】依题意可知,这是一个圆锥.8、C【解题分析】首先求平移后的解析式,再根据函数关于轴对称,当时,,求的值.【题目详解】函数的图象沿轴向右平移个单位后的解析式是,若函数图象关于轴对称,当时,,解得:,当时,.故选:C【题目点拨】本题考查函数图象变换,以及根据函数性质求参数的取值,意在考查基本知识,属于基础题型.9、B【解题分析】根据指数对数恒等式及对数的运算法则计算可得;【题目详解】解:;故选:B10、D【解题分析】根据三视图还原该几何体,然后可算出答案.【题目详解】由三视图可知该几何体是半径为1的球和底面半径为1,高为3的圆柱的组合体,故其表面积为球的表面积与圆柱的表面积之和,即故选:D二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解题分析】利用的定义域,求出的值域,再求x的取值范围.【题目详解】的定义域为即的定义域为故答案为:12、或.【解题分析】根据集合的子集个数确定出方程解的情况,由此求解出参数值.【题目详解】因为集合仅有两个不同子集,所以集合中仅有个元素,当时,,所以,满足要求;当时,,所以,此时方程解为,即,满足要求,所以或,故答案:或.13、【解题分析】当函数取得最值时有,由此求得的值,根据列不等式组,解不等式组求得的取值范围(含有),对赋值求得的具体范围.【题目详解】由于函数取最值时,,,即,又因为在区间内有最值.所以时,有解,所以,即,由得,当时,,当时,又,,所以的范围为.【题目点拨】本小题主要考查三角函数最值的求法,考查不等式的解法,考查赋值法,属于中档题.14、①.##0.8②.【解题分析】根据单位圆中的勾股定理和点所在象限求出,然后根据三角函数的定义求出即可【题目详解】如图所示,点位于第一象限,则有:,且解得:(其中)故答案为:;15、①.②.【解题分析】利用射影定理求得,结合图象判断出的大小关系.【题目详解】在中,由射影定理得,即.在中,由射影定理得,即根据图象可知,即.故答案为:;16、【解题分析】由函数的性质得,代入当时的解析式求出的值,即可得解.【题目详解】当时,,,是上的奇函数,故答案为: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、(1);(2)(i);(ii)或.【解题分析】(1)根据二次函数的对称轴、求参数a、b、c,写出的解析式;(2)(i)利用二次函数的性质,结合的区间单调性求的取值范围;(ii)讨论、、,结合二次函数的性质求最小值的表达式,再令并应用数形结合的方法研究的零点情况求的取值范围.【题目详解】(1)设由题意知:对称轴,,又,则,,设的两根为,,则,,由已知:,解得.(2)(i),其对称轴为为单调函数,或,解得或.的取值范围是.(ii),,对称轴①当,即时,区间单调递增,.②当,即时,在区间单调递减,③当,即时,,函数零点即为方程的根令,即,作出的简图如图所示①当时,,或,解得或,有个零点;②当时,有唯一解,解得,有个零点;③当时,有两个不同解,,解得或,有4个零点;④当时,,,解得,有个零点;⑤当时,无解,无零点综上:当或时,有个零点.【题目点拨】关键点点睛:第二问,(i)分类讨论并结合二次函数区间单调性求参数范围,(ii)分类讨论求最小值的表达式,再应用换元法及数形结合求参数范围.18、【解题分析】将3和4分别代入方程得,解得,进而可得.试题解析:将3和4分别代入方程-x+12=0得解得所以已知零点求函数解析式的一般步骤为:

将零点代入函数得到方程;

求出方程中的未知参数;

将参数代入即可得其解析式.19、(1)(2)2【解题分析】(1)根据题意可得,结合三角函数诱导公式即可求解.(2)利用正切函数的诱导公式,及正切函数两角差公式即可求解.【小问1详解】解析:(1)由已知可得【小问2详解】(2)20、(1)见解析;(2)【解题分析】(1)推导出DN⊥CM,CM⊥FN,由此能证明CM⊥平面DFN.(2)以M为原点,MN为x轴,MA为y轴,ME为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出点C到平面FDM的距离【题目详解】证明:(1)∵长方形ABCD,AD=2CD=4,M、N分别为AD、BC的中点,将长方形ABCD沿MN折到MNFE位置,且使平面MNFE⊥平面ABCD因为长方形ABCD,DC=CN=2,所以四边形DCNM是正方形,∴DN⊥CM,因为平面MNFE⊥平面ABCD,FN⊥MN,MNFE∩平面ABCD=MN,所以FN⊥平面DCNM,因为CM平面DCNM,所以CM⊥FN,又DN∩FN=N,∴CM⊥平面DFN(2)以M为原点,MN为x轴,MA为y轴,ME为z轴,建立空间直角坐标系,则C(2,-2,0),D(0,-2,0),F(2,0,2),M(0,0,0),=(2,-2,0),=(0,-2,0),=(2,0,2),设平面FDM的法向量=(x,y,z),则,取x=1,得=(1,0,-1

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论