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文档简介
江苏省苏州市吴江区汾湖中学2024届高一数学第一学期期末联考试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.各侧棱长都相等,底面是正多边形的棱锥称为正棱锥,正三棱锥的侧棱长为,侧面都是直角三角形,且四个顶点都在同一个球面上,则该球的表面积为()A. B.C. D.2.命题“且”是命题“”的()条件A.充要 B.充分不必要C.必要不充分 D.既不充分也不必要3.命题p:,的否定是()A., B.,C., D.,4.若角满足,,则角所在的象限是()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限5.已知正方体外接球的表面积为,正方体外接球的表面积为,若这两个正方体的所有棱长之和为,则的最小值为()A. B.C. D.6.若不等式对一切恒成立,那么实数的取值范围是A. B.C. D.7.已知是定义在上的减函数,若对于任意,均有,,则不等式的解集为()A. B.C. D.8.若函数(,且)在区间上单调递增,则A., B.,C., D.,9.命题:“”的否定是()A. B.C. D.10.已知函数是定义在上的偶函数,且在区间上单调递增.若实数满足,则的最大值是A.1 B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数对于任意,都有成立,则___________12.计算:__________.13.已知球有个内接正方体,且球的表面积为,则正方体的边长为__________14.已知幂函数为奇函数,则___________.15.用秦九韶算法计算多项式,当时的求值的过程中,的值为________.16.已知单位向量与的夹角为,向量的夹角为,则cos=_______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,()的最小周期为.(1)求的值及函数在上的单调递减区间;(2)若函数在上取得最小值时对应的角度为,求半径为3,圆心角为的扇形的面积.18.已知函数是偶函数(1)求的值;(2)将函数的图像向右平移个单位,再将得到的图像上各点的横坐标伸长为原来的4倍(纵坐标不变),得到函数的图像,讨论在上的单调性19.函数的定义域为D,若存在正实数k,对任意的,总有,则称函数具有性质.(1)判断下列函数是否具有性质,并说明理由.①;②;(2)已知为二次函数,若存在正实数k,使得函数具有性质.求证:是偶函数;(3)已知为给定的正实数,若函数具有性质,求的取值范围.20.已知函数是定义在上的奇函数,且.(1)求实数m,n的值;(2)用定义证明在上是增函数;(3)解关于t的不等式.21.已知函数,,设(其中表示中的较小者).(1)在坐标系中画出函数的图像;(2)设函数的最大值为,试判断与1的大小关系,并说明理由.(参考数据:,,)
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】因为侧棱长为a的正三棱锥P﹣ABC的侧面都是直角三角形,且四个顶点都在一个球面上,三棱锥的正方体的一个角,把三棱锥扩展为正方体,它们有相同的外接球,球的直径就是正方体的对角线,正方体的对角线长为:;所以球的表面积为:4π=3πa2故答案为D.点睛:本题考查了球与几何体的问题,是高考中的重点问题,一般外接球需要求球心和半径,首先应确定球心的位置,球心到各顶点距离相等,这样可先确定几何体中部分点组成的多边形的外接圆的圆心,过圆心且垂直于多边形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线,这样两条直线的交点,就是其外接球的球心,有时也可利用补体法得到半径.2、A【解题分析】将化为,求出x、y值,根据充要条件的定义即可得出结果.【题目详解】由,可得,解得x=1且y=2,所以“x=1且y=2”是“”的充要条件.故选:A.3、C【解题分析】根据特称命题的否定是全称命题即可求解.【题目详解】解:命题p:,的否定是:,,故选:C.4、C【解题分析】根据,,分别确定的范围,综合即得解.【题目详解】解:由知,是一、三象限角,由知,是三、四象限角或终边在y轴负半轴上,故是第三象限角故选:C5、B【解题分析】设正方体的棱长为,正方体的棱长为,然后表示出两个正方体外接球的表面积,求出化简变形可得答案【题目详解】解:设正方体的棱长为,正方体的棱长为因为,所以,则因为,所以,因为,所以,故当时,取得最小值,且最小值为故选:B6、D【解题分析】由绝对值不等式解法,分类讨论去绝对值,再根据恒成立问题的解法即可求得a的取值范围【题目详解】根据绝对不等式,分类讨论去绝对值,得所以所以所以选D【题目点拨】本题考查了绝对值不等式化简方法,恒成立问题的基本应用,属于基础题7、D【解题分析】根据已知等式,结合函数的单调性进行求解即可.【题目详解】令时,,由,因为是定义在上的减函数,所以有,故选:D8、B【解题分析】函数在区间上单调递增,在区间内不等于,故当时,函数才能递增故选9、C【解题分析】写出全称命题的否定即可.【题目详解】“”的否定是:.故选:C.10、D【解题分析】根据题意,函数f(x)是定义在R上的偶函数,则=,又由f(x)区间(﹣∞,0)上单调递增,则f(x)在(0,+∞)上递减,则f(32a﹣1)⇔f(32a﹣1)⇔32a﹣1<⇔32a﹣1,则有2a﹣1,解可得a,即的最大值是,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】由可得时,函数取最小值,由此可求.【题目详解】,其中,.因为,所以,,解得,,则故答案为:.12、4【解题分析】故答案为413、【解题分析】设正方体的棱长为x,则=36π,解得x=故答案为14、【解题分析】根据幂函数的定义,结合奇函数的定义进行求解即可.【题目详解】因为是幂函数,所以,或,当时,,因为,所以函数是偶函数,不符合题意;当时,,因为,所以函数是奇函数,符合题意,故答案为:15、,【解题分析】利用“秦九韶算法”可知:即可求出.【题目详解】由“秦九韶算法”可知:,当求当时的值的过程中,,,.故答案为:【题目点拨】本题考查了“秦九韶算法”的应用,属于基础题.16、【解题分析】根据题意,由向量的数量积计算公式可得•、||、||的值,结合向量夹角计算公式计算可得答案【题目详解】根据题意,单位向量,的夹角为,则•1×1×cos,32,3,则•(32)•(3)=92+22﹣9•,||2=(32)2=92+42﹣12•7,则||,||2=(3)2=922﹣6•7,则||,故cosβ.故答案为【题目点拨】本题主要考查向量的数量积的运算和向量的夹角的计算,意在考察学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.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),减区间为(2)【解题分析】(1)根据最小正周期求得,根据三角函数单调区间的求法,求得在上的单调递减区间.(2)根据三角函数最值的求法求得,根据扇形面积公式求得扇形的面积.【小问1详解】由于函数,()的最小周期为,所以,.,由得,所以的减区间为.【小问2详解】,当时取得最小值,所以,对应扇形面积为18、(1);(2)单调递减区间,,单调增区间.【解题分析】(1)根据三角函数奇偶性即可求出的值;(2)根据三角函数的图象变换关系求出的解析式,结合函数的单调性进行求解即可【题目详解】(1)∵函数是偶函数,∴,,又,∴;(2)由(2)知,将的图象向右平移个单位后,得到,再将得到的图像上各点的横坐标伸长为原来的4倍(纵坐标不变),得到,当,,即,时,的单调递减,当,,即,时,的单调递增,因此在,的单调递减区间,,单调增区间19、(1)具有性质;不具有性质;(2)见解析;(3)【解题分析】(1)根据定义即可求得具有性质;根据特殊值即可判断不具有性质;(2)利用反证法,假设二次函数不是偶函数,根据题意推出与题设矛盾即可证明;(3)根据题意得到,再根据具有性质,得到,解不等式即可.【题目详解】解:(1),定义域为,则有,显然存在正实数,对任意的,总有,故具有性质;,定义域为,则,当时,,故不具有性质;(2)假设二次函数不是偶函数,设,其定义域为,即,则,易知,是无界函数,故不存在正实数k,使得函数具有性质,与题设矛盾,故是偶函数;(3)的定义域为,,具有性质,即存在正实数k,对任意的,总有,即,即,即,即,即,即,通过对比解得:,即.【题目点拨】方法点睛:应用反证法时必须先否定结论,把结论的反面作为条件,且必须根据这一条件进行推理,否则,仅否定结论,不从结论的反面出发进行推理,就不是反证法.所谓矛盾主要指:①与已知条件矛盾;②与假设矛盾;③与定义、公理、定理矛盾;④与公认的简单事实矛盾;⑤自相矛盾.20、(1),;(2)证明见解析;(3).【解题分析】(1)根据和列式计算即可;(2)根据单调性的定义,设,计算,判断其符号即可;(3)利用函数奇偶性得,再根据单调性去掉,可得不等式,解不等式即可.【小问1详解】为奇函数,恒成立,即,,,即即,;【小问2详解】由(1)得,设则即在上是增函数;【小问3详解】因为是定义在上的奇函数由得又在上是增函数,,解得.即不等式解集为21、(1)见解析;(2)
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