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文档简介
2024届甘肃省平凉市静宁县一中高一上数学期末综合测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.设,若,则的最小值为A. B.C. D.2.函数单调递增区间为A. B.C D.3.已知a,b,c∈R,那么下列命题中正确的是()A.若a>b,则ac2>bc2C.若a>b,ab<0,则1a>1b D.若a4.设集合,函数,若,且,则的取值范围是()A. B.(,)C. D.(,1]5.已知为常数,函数在内有且只有一个零点,则常数的值形成的集合是A. B.C. D.6.已知p:﹣2<x<2,q:﹣1<x<2,则p是q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7.已知条件,条件,则p是q的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件8.若方程x2+2x+m2+3m=mcos(x+1)+7有且仅有1个实数根,则实数m的值为()A.2 B.-2C.4 D.-49.圆和圆的公切线有且仅有条A.1条 B.2条C.3条 D.4条10.命题p:∀x∈N,x3>x2的否定形式¬p为()A.∀x∈N,x3≤x2 B.∃x∈N,x3>x2C.∃x∈N,x3<x2 D.∃x∈N,x3≤x2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在中,,,,若将绕直线旋转一周,则所形成的几何体的体积是__________12._____13.给出下列命题“①设表示不超过的最大整数,则;②定义:若任意,总有,就称集合为的“闭集”,已知且为的“闭集”,则这样的集合共有7个;③已知函数为奇函数,在区间上有最大值5,那么在上有最小值.其中正确的命题序号是_________.14.已知函数部分图象如图所示,则函数的解析式为:____________15.若sinθ=,求的值_______16.已知函数fx=log5x.若f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.如图,三棱锥中,平面平面,,,(1)求三棱锥的体积;(2)在平面内经过点,画一条直线,使,请写出作法,并说明理由18.(1)用篱笆围一个面积为的矩形菜园,当这个矩形的边长为多少时,所用篱笆最短?最短篱笆的长度是多少?(2)用一段长为的篱笆围成一个矩形菜园,当这个矩形的边长为多少时,菜园的面积最大?最大面积是多少?19.已知函数,()(1)当时,求不等式的解集;(2)若对任意,不等式恒成立,求的取值范围;(3)若对任意,存在,使得,求的取值范围20.如图,在四棱锥中,底面为平行四边形,,.(1)求证:;(2)若为等边三角形,,平面平面,求四棱锥的体积.21.已知函数.(1)判断函数的奇偶性,并证明;(2)设函数,若对任意的,总存在使得成立,求实数m的取值范围.
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】依题意,,根据基本不等式,有.2、A【解题分析】,所以.故选A3、C【解题分析】根据不等式的性质或通过举反例,对四个选项进行分析【题目详解】A.若a>b,当c=0时,ac2=bB.若ac>bc,当c<0时,则C.因为ab<0,将a>b两边同除以ab,则1a>1D.若a2>b2且ab>0,当a<0b<0时,则a<b故选:C4、B【解题分析】按照分段函数先求出,由和解出的取值范围即可.【题目详解】,则,∵,解得,又故选:B.5、C【解题分析】分析:函数在内有且只有一个零点,等价于,有一个根,函数与只有一个交点,此时,,详解:,,,,,,,,,,,,,,,令,,,,,,,,,∵零点只有一个,∴函数与只有一个交点,此时,,.故选C.点睛:函数的性质问题以及函数零点问题是高考的高频考点,考生需要对初高中阶段学习的十几种初等函数的单调性、奇偶性、周期性以及对称性非常熟悉;另外,函数零点的几种等价形式:函数有零点函数在轴有交点方程有根函数与有交点.6、B【解题分析】将相互推导,根据能否推导的情况判断出充分、必要条件.【题目详解】已知p:﹣2<x<2,q:﹣1<x<2;∴q⇒p;但p推不出q,∴p是q的必要非充分条件故选:B【题目点拨】本小题主要考查充分、必要条件的判断,属于基础题.7、B【解题分析】利用充分条件和必要条件的定义进行判断【题目详解】由,得,即,由,得,即推不出,但能推出,∴p是q的必要不充分条件.故选:B8、A【解题分析】令,由对称轴为,可得,解出,并验证即可.【题目详解】依题意,有且仅有1个实数根.令,对称轴为.所以,解得或.当时,,易知是连续函数,又,,所以在上也必有零点,此时不止有一个零点,故不合题意;当时,,此时只有一个零点,故符合题意.综上,.故选:A【题目点拨】关键点点睛:构造函数,求出的对称轴,利用对称的性质得出.9、C【解题分析】分析:根据题意,求得两圆的圆心坐标和半径,根据圆心距和两圆的半径的关系,得到两圆相外切,即可得到答案.详解:由题意,圆,可得圆心坐标,半径为圆,可得圆心坐标,半径为,则,所以,所以圆与圆相外切,所以两圆有且仅有三条公切线,故选C.点睛:本题主要考查了圆的方程以及两圆的位置关系的判定,其中熟记两圆位置关系的判定方法是解答的关键,着重考查了推理与运算能力.10、D【解题分析】根据含有一个量词命题的否定的定义求解.【题目详解】因为命题p:∀x∈N,x3>x2的是全称量词命题,其否定是存在量词命题,所以¬p:∃x∈N,x3≤x2故选:D【题目点拨】本题主要考查含有一个量词命题的否定,还考查了理解辨析的能力,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、【解题分析】依题意可知,旋转体是一个大圆锥去掉一个小圆锥,所以OA=,OB=1所以旋转体的体积:故答案为.12、【解题分析】利用根式性质与对数运算进行化简.【题目详解】,故答案为:613、①②【解题分析】对于①,如果,则,也就是,所以,进一步计算可以得到该和为,故①正确;对于②,我们把分成四组:,由题设可知不是“闭集”中的元素,其余三组元素中的每组元素必定在“闭集”中同时出现或同时不出现,故所求的“闭集”的个数为,故②正确;对于③,因为在上的最大值为,故在上的最大值为,所以在上的最小值为,在上的最小值为,故③错.综上,填①②点睛:(1)根据可以得到,因此,这样的共有,它们的和为,依据这个规律可以写出和并计算该和(2)根据闭集的要求,中每组元素都是同时出现在闭集中或者同时不出现在闭集中,故可以根据子集的个数公式来计算(3)注意把非奇非偶函数转化为奇函数或偶函数来讨论14、【解题分析】先根据图象得到振幅和周期,即求得,再根据图象过,求得,得到解析式.【题目详解】由图象可知,,故,即.又由图象过,故,解得,而,故,所以.故答案为:.15、6【解题分析】先通过诱导公式对原式进行化简,然后通分,进而通过同角三角函数的平方关系将原式转化为只含的式子,最后得到答案.【题目详解】原式=+,因为,所以.所以.故答案为:6.16、1,2【解题分析】结合函数的定义域求出x的范围,分x=1,0<x<1以及1<x<2三种情况进行讨论即可.【题目详解】因为fx=log5x的定义域为0,+当x=1时,fx当0<x<1时,2-x>1,则fx<f2-x等价于log5x<log52-x,所以-当1<x<2时,0<2-x<1,则fx<f2-x等价于log5x<log52-x,所以log5x<-log5所以x的取值范围是1,2.故答案为:1,2.三、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)见解析(2)见解析【解题分析】(1)取的中点,连接,因为,所以,由面面垂直的性质可得平面,求出的值,利用三角形面积公式求出底面积,从而根据棱锥的条件公式可得三棱锥的体积;(2)在平面中,过点作,交于点,在平面中,过点作,交于点,连结,则直线就是所求的直线,根据作法,利用线面垂直的判定定理与性质可证明.试题解析:(1)取的中点,连接,因为,所以,又因为平面平面,平面平面,平面,所以平面,因为,,所以,因为,所以的面积,所以三棱锥的体积(2)在平面中,过点作,交于点,在平面中,过点作,交于点,连结,则直线就是所求的直线,由作法可知,,又因为,所以平面,所以,即18、(1)当这个矩形菜园是边长为的正方形时,最短篱笆的长度为;(2)当这个矩形菜园是边长为的正方形时,最大面积是.【解题分析】设矩形菜园的相邻两条边的长分别为、,篱笆的长度为.(1)由题意得出,利用基本不等式可求出矩形周长的最小值,由等号成立的条件可得出矩形的边长,从而可得出结论;(2)由题意得出,利用基本不等式可求出矩形面积的最大值,由等号成立的条件可得出矩形的边长,从而可得出结论.【题目详解】设矩形菜园的相邻两条边的长分别为、,篱笆的长度为.(1)由已知得,由,可得,所以,当且仅当时,上式等号成立.因此,当这个矩形菜园是边长为的正方形时,所用篱笆最短,最短篱笆的长度为;(2)由已知得,则,矩形菜园的面积为.由,可得,当且仅当时,上式等号成立.因此,当这个矩形菜园是边长为的正方形时,菜园的面积最大,最大面积是.【题目点拨】本题考查基本不等式的应用,在运用基本不等式求最值时,充分利用“积定和最小,和定积最大”的思想求解,同时也要注意等号成立的条件,考查计算能力,属于基础题.19、(1)或(2)(3)【解题分析】(1)将代入不等式,解该一元二次不等式即可;(2)转化为一元二次不等式恒成立问题,利用即可解得参数的范围;(3)对任意,存在,使得,转化为的值域包含于的值域.同时对值域的求解,需要根据二次函数对称轴与闭区间的相对位置进行讨论,最终解不等式组求解.【小问1详解】当时,由得,即,解得或所以不等式的解集为或小问2详解】由得,即不等式的解集是所以,解得所以的取值范围是小问3详解】当时,又①当,即时,对任意,所以,此时不等式组无解,②当,即时,对任意,所以2<m≤3,4-m2③当,即时,对任意,所以此时不等式组无解,④当,即时,对任意,所以此时不等式组无解综上,实数的取值范围是【题目点拨】关键点点睛,本题中“对任意,存在,使得”这一条件转化为函数值域的包含关系是解决问题的关键,而其中二次函数在闭区间上的值域问题,又需要针对对称轴与区间的相对位置进行讨论.20、(1)详见解析;(2)2【解题分析】(1)根据题意作于,连结,可证得,于是,故,然后根据线面垂直的判定得到平面,于是可得所证结论成立.(2)由(1)及平面平面可得平面,故为四棱锥的高.又由题意可证得四边形为有一个角为的边长为的菱形,求得四边形的面积后可得所求体积【题目详解】(1)作于,连结.∵,,是公共边,∴,∴∵,∴,又平面,平面,,∴平面,又平面,∴(另法:证明,取的中点.)(2)∵平面平面,平面平面,,∴平面又为等边三角形,,∴.又由题意得,,是公共边,∴,∴,∴平行四边形为有一个角为的边长为的菱形,∴,∴四棱锥的体积【题目点拨】(1)证明空间中的垂直关系时,要注意三种垂直关系间的转化,合理运用三种垂直关系进行求解,以达到求解的目
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