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文档简介

2024届云南省宣威市六中高一上数学期末检测试题考生须知: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.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,则下列说法正确的是A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则2.已知函数的图像关于直线对称,且对任意,,有,则使得成立的x的取值范围是()A. B.C. D.3.已知集合,下列选项正确的是()A. B.C. D.4.已知函数,的最值情况为()A.有最大值,但无最小值 B.有最小值,有最大值1C.有最小值1,有最大值 D.无最大值,也无最小值5.一个三棱锥的正视图和俯视图如图所示,则该三棱锥的侧视图可能为A. B.C. D.6.在长为12cm的线段AB上任取一点C.现作一矩形,邻边长分别等于线段AC,CB的长,则该矩形面积大于20cm2的概率为A. B.C. D.7.若-3和1是函数y=loga(mx2+nx-2)的两个零点,则y=logn|x|的图象大致是()A. B.C. D.8.一人打靶中连续射击两次,事件“至少有一次中靶”的互斥事件是()A.至多有一次中靶 B.两次都中靶C.两次都不中靶 D.只有一次中靶9.已知,,,则a、b、c大小关系为()A. B.C. D.10.已知,,,是球的球面上的四个点,平面,,,则该球的半径为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,函数f(x)的图象为折线ACB,则不等式f(x)≥log2(x+1)的解集是________12.已知,,则________.13.如图,在平面直角坐标系中,圆,点,点是圆上的动点,线段的垂直平分线交线段于点,设分别为点的横坐标,定义函数,给出下列结论:①;②是偶函数;③在定义域上是增函数;④图象的两个端点关于圆心对称;⑤动点到两定点的距离和是定值.其中正确的是__________14.函数的最大值是____________.15.设x,.若,且,则的最大值为___16.已知,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.已知函数;(1)若,使得成立,求的集合(2)已知函数的图象关于点对称,当时,.若对使得成立,求实数的取值范围18.解下列关于的不等式;(1);(2).19.已知直线的倾斜角为且经过点.(1)求直线的方程;(2)求点关于直线的对称点的坐标.20.如图,已知圆的圆心在坐标原点,点是圆上的一点(Ⅰ)求圆的方程;(Ⅱ)若过点的动直线与圆相交于,两点.在平面直角坐标系内,是否存在与点不同的定点,使得恒成立?若存在,求出点的坐标;若不存在,请说明理由21.如图,在四棱锥中,底面为正方形,底面,该四棱锥的正视图和侧视图均为腰长为6的等腰直角三角形.(1)画出相应的俯视图,并求出该俯视图的面积;(2)求证:;(3)求四棱锥外接球的直径.

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】本道题目分别结合平面与平面平行判定与性质,平面与平面平行垂直判定与性质,即可得出答案.【题目详解】A选项,结合一条直线与一平面垂直,则过该直线的平面垂直于这个平面,故正确;B选项,平面垂直,则位于两平面的直线不一定垂直,故B错误;C选项,可能平行于与相交线,故错误;D选项,m与n可能异面,故错误【题目点拨】本道题目考查了平面与平面平行判定与性质,平面与平面平行垂直判定与性质,发挥空间想象能力,找出选项的漏洞,即可.2、A【解题分析】解有关抽象函数的不等式考虑函数的单调性,根据已知可得在单调递增,再由与的图象关系结合已知,可得为偶函数,化为自变量关系,求解即可.【题目详解】设,在增函数,函数的图象是由的图象向右平移2个单位得到,且函数的图像关于直线对称,所以的图象关于轴对称,即为偶函数,等价于,的取值范围是.故选:A.【题目点拨】本题考查函数的单调性、奇偶性、解不等式问题,注意函数图象间的平移变换,考查逻辑推理能力,属于中档题.3、B【解题分析】由已知集合,判断选项中的集合或元素与集合A的关系即可.【题目详解】由题设,且,所以B正确,A、C、D错误.故选:B4、C【解题分析】利用二次函数的图象与性质,得到二次函数的单调性,即可求解最值,得到答案.【题目详解】由题意,函数,可得函数在区间上单调递增,所以当时,函数取得最小值,最小值为,当时,函数取得最小值,最小值为,故选C.【题目点拨】本题主要考查了二次函数的性质及其应用,其中解答中熟练利用二次函数的性质求解是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.5、D【解题分析】由几何体的正视图和俯视图可知,三棱锥的顶点在底面内的射影在底面棱上,则原几何体如图所示,从而侧视图为D.故选D6、C【解题分析】设AC=x,则BC=12-x(0<x<12)矩形的面积S=x(12-x)>20∴x2-12x+20<0∴2<x<10由几何概率的求解公式可得,矩形面积大于20cm2的概率考点:几何概型7、C【解题分析】运用零点的定义和一元二次方程的解法可得【题目详解】根据题意得,解得,∵n=2>1由对数函数的图象得答案为C.故选C【题目点拨】本题考查零点的定义,一元二次方程的解法8、C【解题分析】根据互斥事件定义依次判断各个选项即可.【题目详解】对于A,若恰好中靶一次,则“至少有一次中靶”与“至多有一次中靶”同时发生,不是互斥事件,A错误;对于B,若两次都中靶,则“至少有一次中靶”与“两次都中靶”同时发生,不是互斥事件,B错误;对于C,若两次都不中靶,则“至少有一次中靶”与“两次都不中靶”不能同时发生,是互斥事件,C正确;对于D,若只有一次中靶,则“至少有一次中靶”与“只有一次中靶”同时发生,不是互斥事件,D错误.故选:C.9、C【解题分析】根据对数函数以及指数函数单调性比较大小即可.【题目详解】则故选:C10、D【解题分析】由题意,补全图形,得到一个长方体,则PD即为球O的直径,根据条件,求出PD,即可得答案.【题目详解】依题意,补全图形,得到一个长方体,则三棱锥P-ABC的外接球即为此长方体的外接球,如图所示:所以PD即为球O的直径,因为平面,,,所以AD=BC=3,所以,所以半径,故选:D【题目点拨】本题考查三棱锥外接球问题,对于有两两垂直的三条棱的三棱锥,可将其补形为长方体,即长方体的体对角线为外接球的直径,可简化计算,方便理解,属基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、{x|-1<x≤1}【解题分析】先作函数图象,再求交点,最后根据图象确定解集.【题目详解】令g(x)=y=log2(x+1),作出函数g(x)的图象如图由得∴结合图象知不等式f(x)≥log2(x+1)的解集为{x|-1<x≤1}【题目点拨】本题考查函数图象应用,考查基本分析求解能力.12、【解题分析】根据已知条件求得的值,由此求得的值.【题目详解】依题意,两边平方得,而,所以,所以.由解得,所以.故答案为:【题目点拨】知道其中一个,可通过同角三角函数的基本关系式求得另外两个,在求解过程中要注意角的范围.13、③④⑤【解题分析】对于①,当即轴,线段的垂直平分线交线段于点,显然不在BD上,所以所以①不对;对于②,由于,不关于原点对称,所以不可能是偶函数,所以①不对;对于③,由图形知,点D向右移动,点F也向右移动,在定义域上是增函数,正确;对于④,由图形知,当D移动到圆A与x轴的左右交点时,分别得到函数图象的左端点(−7,−3),右端点(5,3),故f(n)图象的两个端点关于圆心A(-1,0)对称,正确;对于⑤,由垂直平分线性质可知,所以,正确.故答案为③④⑤.14、【解题分析】把函数化为的形式,然后结合辅助角公式可得【题目详解】由已知,令,,,则,所以故答案为:15、##1.5【解题分析】由化简得,再由基本不等式可求得,从而确定最大值【题目详解】,,,,,,,当且仅当时即取等号,,解得,故,故的最大值为,故答案为:16、3【解题分析】利用诱导公式求出,再将所求值的式子弦化切,代值计算即得.【题目详解】因,所以.故答案为:3.三、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)根据的值域列不等式,由此求得的取值范围.(2)先求得在时的值域,对进行分类讨论,由此求得的取值范围.【小问1详解】的值域为,所以,,,所以.所以的取值范围是.【小问2详解】由(1),当时,所以在时的值域为记函数的值域为.若对任意的,存在,使得成立,则因为时,,所以,即函数的图象过对称中心(i)当,即时,函数在上单调递增,由对称性知,在上单调递增,从而在上单调递增,由对称性得,则要使,只需,解得,所以,(ii)当,即时,函数在上单调递减,在上单调递增,由对称性知,在上单调递增,在上单调递减所以函数在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减,,其中,要使,只需,解得,(iii)当,即时,函数在上单调递减,由对称性知,在上单调递减,从而在上单调递减.此时要使,只需,解得,综上可知,实数的取值范围是18、(1)(2)【解题分析】(1)根据一元二次不等式的解法即可得出答案;(1)根据一元二次不等式的解法即可得出答案.【小问1详解】解:不等式可化为,解得,所以不等式的解集为;【小问2详解】解:不等式可化为,解得或,所以不等式的解集为.19、(1)x+y-2=0;(2)(-2,-1)【解题分析】(1)由题意得直线的斜率为,∴直线的方程为,即.(2)设点,由题意得解得∴点的坐标为.20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解题分析】(Ⅰ)设圆的方程为,将代入,求得,从而可得结果;(Ⅱ)先设,由可得,再证明对任意,满足即可,,则利用韦达定理可得,,由角平分线定理可得结果.【题目详解】(Ⅰ)设圆的方程为,将代入,求得,所以圆的方程为;(Ⅱ)先设,,由由(舍去)再证明对任意,满足即可,由,则则利用韦达定理可得,化为所以,由角平分线定理可得,即存在与点不同的定点,使得恒成立,.【题目点拨】本题主要考查待定系数法求圆方程及韦达定理、直线和圆的位置关系及曲线线过定点问题.属于难题.探索曲线过定点的常见方法有两种:①可设出曲线方程,然后利用条件建立等量关系进行消元(往往可以化为的形式,根据求解),借助于曲线系的思想找出定点(直线过定点,也可以根据直线的各种形式的标准方程找出定点).②从特殊情况入手,先

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