安徽省肥东圣泉中学2024届数学高一上期末经典试题含解析_第1页
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安徽省肥东圣泉中学2024届数学高一上期末经典试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.下列函数中,能用二分法求零点的是()A. B.C. D.2.已知三棱锥S﹣ABC的所有顶点都在球O的球面上,SA⊥平面ABC,AB⊥BC且AB=BC=1,SA=,则球O的表面积是()A. B.C. D.3.函数的零点所在的区间是()A.(0,1) B.(1,2)C.(2,3) D.(3,4)4.函数定义域是A. B.C. D.5.已知幂函数的图像过点,则下列关于说法正确的是()A.奇函数 B.偶函数C.定义域为 D.在单调递减6.某同学用“五点法”画函数fxωx+φ0ππ3π2xπ5πA05-50根据表格中的数据,函数fxA.fx=5C.fx=57.玉雕在我国历史悠久,拥有深厚的文化底蕴,数千年来始终以其独特的内涵与魅力深深吸引着世人.玉雕壁画是采用传统的手工雕刻工艺,加工生产成的玉雕工艺画.某扇形玉雕壁画尺寸(单位:)如图所示,则该壁画的扇面面积约为()A. B.C. D.8.已知函数的图象上关于轴对称的点至少有3对,则实数的取值范围是A. B.C. D.9.函数(且)的图象恒过定点,若点在直线上,其中,则的最大值为A. B.C. D.10.已知偶函数在区间单调递减,则满足的x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.下面有5个命题:①函数的最小正周期是②终边在轴上的角的集合是③在同一坐标系中,函数的图象和函数的图象有3个公共点④把函数的图象向右平移得到的图象⑤函数在上是减函数其中,真命题的编号是___________(写出所有真命题的编号)12.已知函数,若方程有四个不同的解,且,则的最小值是______,的最大值是______.13.函数的单调递减区间为__14.两条直线与互相垂直,则______15.如图,在棱长均相等的正四棱锥最终,为底面正方形的重心,分别为侧棱的中点,有下列结论:①平面;②平面平面;③;④直线与直线所成角的大小为其中正确结论的序号是______.(写出所有正确结论的序号)16.已知,,且,则的最小值为________.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.已知集合,,.(1)求,;(2)若,求实数的取值范围.18.如图,平行四边形ABCD中,CD=1,∠BCD=60°,BD⊥CD,正方形ADEF,且面ADEF⊥面ABCD.(1)求证:BD⊥平面ECD;(2)求D点到面CEB的距离.19.已知且,函数.(1)求的定义域;(2)判断的奇偶性,并用定义证明;(3)求使的取值范围.20.如图,在正方体中,、分别为、的中点,与交于点.求证:(1);(2)平面平面.21.已知函数fx=sin(1)求ω的值;(2)求证:当x∈0,7π12

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、D【解题分析】利用零点判定定理以及函数的图象,判断选项即可【题目详解】由题意以及零点判定定理可知:只有选项D能够应用二分法求解函数的零点,故选D【题目点拨】本题考查了零点判定定理的应用和二分法求解函数的零点,是基本知识的考查2、A【解题分析】如图,三棱锥S-ABC的所有顶点都在球O的球面上,∵SA⊥平面ABC,SA=,AB⊥BC且AB=BC=1,∴AC=∴SA⊥AC,SB⊥BC,SC=∴球O的半径R==1∴球O的表面积S=4πR2=4π故选A点睛:本题考查球的表面积的求法,合理地作出图形,确定球心,求出球半径是解题的关键3、B【解题分析】先求得函数的单调性,利用函数零点存在性定理,即可得解.【题目详解】解:因为函数均为上的单调递减函数,所以函数在上单调递减,因为,,所以函数的零点所在的区间是.故选:B4、A【解题分析】根据函数成立的条件即可求函数的定义域【题目详解】解:要使函数有意义,则,得,即,即函数的定义域为故选A【题目点拨】本题主要考查函数的定义域的求解,要求熟练掌握常见函数成立的条件.函数的定义域主要由以下方面考虑来求解:一个是分数的分母不能为零,二个是偶次方根的被开方数为非负数,第三是对数的真数要大于零,第四个是零次方的底数不能为零.5、D【解题分析】设出幂函数的解析式,将所过点坐标代入,即可求出该函数.再根据幂函数的性质的结论,选出正确选项.【题目详解】设幂函数为,因为函数过点,所以,则,所以,该函数定义域为,则其既不是奇函数也不是偶函数,且由可知,该幂函数在单调递减.故选:D.6、A【解题分析】根据函数最值,可求得A值,根据周期公式,可求得ω值,代入特殊点,可求得φ值,即可得答案.【题目详解】由题意得最大值为5,最小值为-5,所以A=5,T2=5π6-又2×π3+φ=所以fx的解析式可以是故选:A7、D【解题分析】利用扇形的面积公式,利用大扇形面积减去小扇形面积即可.【题目详解】如图,设,,由弧长公式可得解得,,设扇形,扇形的面积分别为,则该壁画的扇面面积约为.故选:.8、D【解题分析】本题首先可以求出函数关于轴对称的函数的解析式,然后根据题意得出函数与函数的图像至少有3个交点,最后根据图像计算得出结果【题目详解】若,则,因为时,,所以,所以若关于轴对称,则有,即,设,画出函数的图像,结合函数的单调性和函数图像的凹凸性可知对数函数与三角函数在点处相交为临界情况,即要使与的图像至少有3个交点,需要且满足,即,解得,故选D【题目点拨】本题考查的是函数的对称性、对数函数以及三角函数的相关性质,主要考查如何根据函数对称性来求出函数解析式,考查学生对对数函数以及三角函数的图像的理解,考查推理能力,考查数形结合思想,是难题9、D【解题分析】∵由得,∴函数(且)的图像恒过定点,∵点在直线上,∴,∵,当且仅当,即时取等号,∴,∴最大值为,故选D【名师点睛】在应用基本不等式求最值时,要把握不等式成立的三个条件,就是“一正——各项均为正;二定——积或和为定值;三相等——等号能否取得”,若忽略了某个条件,就会出现错误10、D【解题分析】根据题意,结合函数的奇偶性与单调性分析可得,解不等式可得x的取值范围,即可得答案【题目详解】根据题意,偶函数在区间单调递减,则在上为增函数,则,解可得:,即x的取值范围是;故选D【题目点拨】本题考查函数奇偶性与单调性综合应用,注意将转化为关于x的不等式,属于基础题二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①④【解题分析】①,正确;②错误;③,和在第一象限无交点,错误;④正确;⑤错误.故选①④12、①.1②.4【解题分析】画出的图像,再数形结合分析参数的的最小值,再根据对称性与函数的解析式判断中的定量关系化简再求最值即可.【题目详解】画出的图像有:因为方程有四个不同的解,故的图像与有四个不同的交点,又由图,,故的取值范围是,故的最小值是1.又由图可知,,,故,故.故.又当时,.当时,,故.又在时为减函数,故当时取最大值.故答案为:(1).1(2).4【题目点拨】本题主要考查了数形结合求解函数零点个数以及范围的问题,需要根据题意分析交点间的关系,并结合函数的性质求解.属于难题.13、【解题分析】由根式内部的代数式大于等于0,求得原函数的定义域,再求出内层函数的减区间,即可得到原函数的减区间【题目详解】由,得或,令,该函数在上单调递减,而y=是定义域内的增函数,∴函数的单调递减区间为故答案为:14、【解题分析】先分别求出两条直线的斜率,再利用两条直线垂直的充要条件是斜率乘积等于,即可求出结果【题目详解】直线的斜率,直线的斜率,且两直线与互相垂直,,,解得,故答案为【题目点拨】本题主要考查两直线垂直的充要条件,属于基础题.在两条直线的斜率都存在的条件下,两条直线垂直的充要条件是斜率乘积等于15、①②③【解题分析】连接AC,易得PC∥OM,可判结论①证得平面PCD∥平面OMN,可判结论②正确由勾股数可得PC⊥PA,得到OM⊥PA,可判结论③正确根据线线平行先找到直线PD与直线MN所成的角为∠PDC,知三角形PDC为等边三角形,所以∠PDC=60°,可判④错误【题目详解】如图,连接AC,易得PC∥OM,所以PC∥平面OMN,结论①正确同理PD∥ON,所以平面PCD∥平面OMN,结论②正确由于四棱锥的棱长均相等,所以AB2+BC2=PA2+PC2=AC2,所以PC⊥PA,又PC∥OM,所以OM⊥PA,结论③正确由于M,N分别为侧棱PA,PB的中点,所以MN∥AB,又四边形ABCD为正方形,所以AB∥CD,所以直线PD与直线MN所成的角即为直线PD与直线CD所成的角,为∠PDC,知三角形PDC为等边三角形,所以∠PDC=60°,故④错误故答案为①②③【题目点拨】本题考查线面平行、面面平行,考查线线角,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题16、12【解题分析】,展开后利用基本不等式可求【题目详解】∵,,且,∴,当且仅当,即,时取等号,故的最小值为12故答案为:12三、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).【解题分析】(1)利用集合的并、交运算求,即可.(2)讨论、,根据列不等式求的范围.【题目详解】(1)∵,∴,.(2)当时,,解得,则满足.当时,,解得,又∴,解得,即.综上,.18、(1)见解析;(2)点到平面的距离为【解题分析】(1)根据题意选择,只需证明,根据线面垂直的判定定理,即可证明平面;(2)把点到面的距离,转化为三棱锥的高,利用等体积法,即可求解高试题解析:(1)证明:∵四边形为正方形∴又∵平面平面,平面平面=,∴平面∴又∵,∴平面(2)解:,,,又∵矩形中,DE=1∴,,∴过B做CE的垂线交CE与M,CM=∴的面积等于由得(1)平面∴点到平面的距离∴∴∴即点到平面的距离为.考点:直线与平面垂直的判定与证明;三棱锥的体积的应用.19、(1);(2)函数是偶函数,详见解析;(3)当时,;当时,或.【解题分析】(1)根据对数的真数为正数列式可解得结果;(2)函数是偶函数,根据偶函数的定义证明即可;(3)不等式化为后,分类讨论底数,根据对数函数的单调性可解得结果.【小问1详解】要使函数数有意义,则必有,解得,所以函数的定义域是;【小问2详解】函数是偶函数,证明如下:∵,,又∴函数是偶函数;【小问3详解】使,即当时,有,,当时,有,解得或.综上所述:当时,;当时,或.20、(1)证明见解析(2)证明见解析【解题分析】(1)证明出四边形为平行四边形,可证得结论成立;(2)证明出平面,平面,利用面面平行的判定定理可证得结论成立.【小问

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