2024届宁夏回族自治区银川市兴庆区银川一中高一数学第一学期期末监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届宁夏回族自治区银川市兴庆区银川一中高一数学第一学期期末监测模拟试题请考生注意: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.已知定义域为的单调递增函数满足:,有,则方程的解的个数为()A.3 B.2C.1 D.02.已知是R上的奇函数,且对,有,当时,,则()A.40 B.C. D.3.已知定义在R上的奇函数f(x)满足,当时,,则()A. B.C. D.4.已知为所在平面内一点,,则()A. B.C. D.5.若集合,集合,则()A.{5,8} B.{4,5,6,8}C.{3,5,7,8} D.{3,4,5,6,7,8}6.已知向量满足,,则A.4 B.3C.2 D.07.已知向量,,,则A. B.C. D.8.已知幂函数的图象过点,则下列说法中正确的是()A.的定义域为 B.的值域为C.为偶函数 D.为减函数9.已知函数,若,,互不相等,且,则的取值范围是()A. B.C. D.10.“”是“”的条件A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.即不充分也不必要条件二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.定义:如果函数在定义域内给定区间上存在,满足,则称函数是上的“平均值函数”,是它的一个均值点.若函数是上的平均值函数,则实数的取值范围是____12.,若,则________.13.不等式的解集为_____14.已知单位向量与的夹角为,向量的夹角为,则cos=_______15.如图,矩形是平面图形斜二测画法的直观图,且该直观图的面积为,则平面图形的面积为______.16.已知不等式ax2+bx+2>0的解集为{x|-1<x<2},则不等式2x2+bx+a<0的解为______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.为推动治理交通拥堵、停车难等城市病,不断提升城市道路交通治理能力现代化水平,乐山市政府决定从2021年6月1日起实施“差别化停车收费”,收费标准讨论稿如下:A方案:首小时内3元,2-4小时为每小时1元(不足1小时按1小时计),以后每半小时1元(不足半小时按半小时计);单日最高收费不超过18元.B方案:每小时1.6元(1)分别求两个方案中,停车费y(元)与停车时间(小时)之间的函数关系式;(2)假如你的停车时间不超过4小时,方案A与方案B如何选择?并说明理由(定义:大于或等于实数x的最小整数称为x的向上取整部分,记作,比如:,)18.如图所示四棱锥中,底面,四边形中,,,,求四棱锥的体积;求证:平面;在棱上是否存在点异于点,使得平面,若存在,求的值;若不存在,说明理由19.给出以下定义:设m为给定的实常数,若函数在其定义域内存在实数,使得成立,则称函数为“函数”.(1)判断函数是否为“函数”;(2)若函数为“函数”,求实数a的取值范围;(3)已知为“函数”,设.若对任意的,,当时,都有成立,求实数的最大值.20.已知函数.(1)判断的奇偶性,并证明;(2)证明:在区间上单调递减.21.现有三个条件:①对任意的都有;②不等式的解集为;③函数的图象过点.请你在上述三个条件中任选两个补充到下面的问题中,并求解(请将所选条件的序号填写在答题纸指定位置)已知二次函数,且满足________(填所选条件的序号).(1)求函数的解析式;(2)设,若函数在区间上的最小值为3,求实数m的值.

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】根据给定条件求出函数的解析式,再将问题转化成求两个函数图象公共点个数作答.【题目详解】因定义域为的单调递增函数满足:,有,则存在唯一正实数使得,且,即,于是得,而函数在上单调递增,且当时,,因此,,方程,于是得方程的解的个数是函数与的图象公共点个数,在同一坐标系内作出函数与的图象如图,观察图象知,函数与的图象有3个公共点,所以方程解的个数为3.故选:A【题目点拨】思路点睛:图象法判断方程的根的个数,常常将方程变形为易于作图的两个函数,作出这两个函数的图象,观察它们的公共点个数.2、C【解题分析】根据已知和对数运算得,,再由指数运算和对数运算法则可得选项.【题目详解】因为,,故,.∵,故.故选:C【题目点拨】关键点点睛:解决本题类型的问题的关键在于:1、由已知得出抽象函数的周期;2、根据函数的周期和对数运算法则将自变量转化到已知范围中,可求得函数值.3、B【解题分析】由题意得,因为,则,所以函数表示以为周期的周期函数,又因为为奇函数,所以,所以,,,所以,故选B.4、A【解题分析】根据平面向量的线性运算及平面向量基本定理即可得出答案.【题目详解】解:因为为所在平面内一点,,所以.故选:A5、D【解题分析】根据并集的概念和运算即可得出结果.【题目详解】由,得.故选:D6、B【解题分析】分析:根据向量模的性质以及向量乘法得结果.详解:因所以选B.点睛:向量加减乘:7、D【解题分析】A项:利用向量的坐标运算以及向量共线的等价条件即可判断.B项:利用向量模的公式即可判断.C项:利用向量的坐标运算求出数量积即可比较大小.D项:利用向量加法的坐标运算即可判断.【题目详解】A选项:因为,,所以与不共线.B选项:,,显然,不正确.C选项:因为,所以,不正确;D选项:因为,所以,正确;答案为D.【题目点拨】主要考查向量加、减、数乘、数量积的坐标运算,还有向量模的公式以及向量共线的等价条件的运用.属于基础题.8、C【解题分析】首先求出幂函数解析式,再根据幂函数的性质一一判断即可.【题目详解】解:因为幂函数的图象过点,所以,所以,所以,定义域为,且,即为偶函数,因为,所以,所以,故A错误,B错误,C正确,又在上单调递减,根据偶函数的对称性可得在上单调递增,故D错误;故选:C9、A【解题分析】画出图像,利用正弦函数的对称性求出,再结合的范围即可求解.【题目详解】不妨设,画出的图像,即与有3个交点,由图像可知,关于对称,即,令,解得,所以,故,.故选:A.10、A【解题分析】若,则;若,则,推不出.所以“”是“”成立的充分不必要条件.故选A考点:充分必要条件二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、##,##【解题分析】根据题意,方程,即在内有实数根,若函数在内有零点.首先满足,解得,或.对称轴为.对分类讨论即可得出【题目详解】解:根据题意,若函数是,上的平均值函数,则方程,即在内有实数根,若函数在内有零点则,解得,或(1),.对称轴:①时,,,(1),因此此时函数在内一定有零点.满足条件②时,,由于(1),因此函数在内不可能有零点,舍去综上可得:实数的取值范围是,故答案为:,12、【解题分析】分和两种情况解方程,由此可得出的值.【题目详解】当时,由,解得;当时,由,解得(舍去).综上所述,.故答案为:.13、【解题分析】把不等式x2﹣2x>0化为x(x﹣2)>0,求出解集即可【题目详解】不等式x2﹣2x>0可化为x(x﹣2)>0,解得x<0或x>2;∴不等式的解集为{x|x<0或x>2}故答案为【题目点拨】本题考查了一元二次不等式的解法与应用问题,是基础题目14、【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.15、【解题分析】由题意可知,该几何体的直观图面积,可通过,带入即可求解出该平面图形的面积.【题目详解】解:由题意,直观图的面积为,因为直观图和原图面积之间的关系为,所以原图形的面积是故答案为:.16、【解题分析】不等式的解集为{x|-1<x<2},可得-1,2是一元二次方程的两个实数根,且a<0,利用根与系数的关系可得a,b,即可得出【题目详解】解:∵不等式的解集为{x|-1<x<2},∴-1,2是一元二次方程的两个实数根,且a<0,解得解得a=-1,b=1.则不等式化为,解得.不等式的解集为.故答案为.【题目点拨】本题考查了一元二次不等式的解法、一元二次方程的根与系数的关系,考查了计算能力,属于中档题三、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)当停车时间不超过3.75小时,选B方案;当停车时间大于3.75小时不超过4小时,选A方案,理由见解析.【解题分析】(1)根据题意可得答案;(2)根据(1)的答案分析即可.【小问1详解】根据题意可得:A方案:当,;当时,当时,;当,所以B方案:【小问2详解】显然当时,;又因为,,所以存在,使得,即,解得故当停车时间不超过3.75小时,选B方案;当停车时间大于3.75小时不超过4小时,选A方案18、(1)4;(2)见解析;(3)不存在.【解题分析】利用四边形是直角梯形,求出,结合底面,利用棱锥的体积公式求解即可求;先证明,,结合,利用线面垂直的判定定理可得平面;用反证法证明,假设存在点异于点使得平面证明平面平面,与平面与平面相交相矛盾,从而可得结论【题目详解】显然四边形ABCD是直角梯形,又底面平面ABCD,平面ABCD,在直角梯形ABCD中,,,,即又,平面;不存在,下面用反证法进行证明假设存在点异于点使得平面PAD,且平面PAD,平面PAD,平面PAD又,平面平面PAD而平面PBC与平面PAD相交,得出矛盾【题目点拨】本题考查直线与平面垂直的判定,棱锥的体积,平面与平面平行的判定定理,考查空间想象能力,逻辑推理能力.证明直线和平面垂直的常用方法有:(1)利用判定定理;(2)利用判定定理的推论;(3)利用面面平行的性质;(4)利用面面垂直的性质,当两个平面垂直时,在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面.19、(1)是(2)(3)【解题分析】(1)根据定义判得时,满足,进而判断;(2)根据题意得,,进而整理得存在实数使得,再结合和讨论求解即可;(3)由题知,故不妨设,进而得,故构造函数,则函数在上单调递增,在作出函数图像,数形结合求解即可.【小问1详解】解:的定义域为,假设函数是“函数,则存在定义域内的实数使得,所以,所以,所以,所以函数“函数【小问2详解】解:函数有意义,则,定义域为因为函数为“函数”,所以存在实数使得成立,即存在实数使得,所以存在实数使得成立,即,所以当时,,满足题意;当时,,即,解得且,所以实数a的取值范围是【小问3详解】解:由为“函数”得,即,所以,不妨设,则由得,所以故令,则在上单调递增,又,作出函数图像如图,所以实数的取值范围为,即实数的最大值为20、(1)是偶函数,证明见解析(2)证明见解析【解题分析】(1)先求定义域,再利用函数奇偶性的定义证明即可,(2)利用单调性的定义证明【小问1详解】为偶函数,证明如下:定义域为R,因为,所以是偶函数.【小问2详解】任取,且,则因为,所以,所以,即,由函数单调性定义可知,在区间上单调递减.21、(1);(2).【解题分析】(1)条件①,求出代入根据恒成立可得;条件②由一元二次不等式解的性质可得;条件③代入可得;分别根据选择①②,①③,②③,均可通过联立方程组可得结果;(2)求出函数的对称轴,将对称轴和区间的端点进行比较,根据函数的单调性列出关于的方程解出即可.【题目详解】(1)条件①:因

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