河北省邯郸市大名县、磁县等六县一中2024届高一数学第一学期期末综合测试试题含解析_第1页
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河北省邯郸市大名县、磁县等六县一中2024届高一数学第一学期期末综合测试试题考生须知: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.的图像是端点为且分别过和两点的两条射线,如图所示,则的解集为A.B.C.D.2.四边形中,,且,则四边形是()A.平行四边形 B.菱形C.矩形 D.正方形3.已知,,则A. B.C. D.,4.下列函数中,是奇函数,又在定义域内为减函数是()A. B.C. D.5.汽车经过启动、加速行驶、匀速行驶、减速行驶之后停车,若把这一过程中汽车的行驶路程看作时间的函数,其图象可能是A. B.C. D.6.将函数的图像向右平移个单位后得到的图像关于直线对称,则的最小正值为A. B.C. D.7.函数的定义域是()A. B.C.R D.8.若函数在闭区间上有最大值5,最小值1,则的取值范围是()A. B.C. D.9.若实数,满足,则的最小值是()A.18 B.9C.6 D.210.函数的零点所在的一个区间是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知扇形的面积为4,圆心角为2弧度,则该扇形的弧长为_________12.已知,,,则的最小值___________.13.已知平面,,直线,若,,则直线与平面的位置关系为______.14.圆在点P(1,)处的切线方程为_____15.若是幂函数且在单调递增,则实数_______.16.设函数的图象关于y轴对称,且其定义域为,则函数在上的值域为________.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.如图为函数的一个周期内的图象.(1)求函数的解析式及单调递减区间;(2)当时,求的值域.18.如图所示,在四棱锥中,底面是矩形,侧棱垂直于底面,分别是的中点.求证:(1)平面平面;(2)平面平面.19.已知的三个内角所对的边分别为,且.(1)角的大小;(2)若点在边上,且,,求的面积;(3)在(2)的条件下,若,试求的长.20.已知函数(1)若在区间上有最小值为,求实数m的值;(2)若时,对任意的,总有,求实数m的取值范围21.已知函数,(1)设,若是偶函数,求实数的值;(2)设,求函数在区间上的值域;(3)若不等式恒成立,求实数的取值范围

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】作出g(x)=图象,它与f(x)的图象交点为和,由图象可得2、C【解题分析】由于,故四边形是平行四边形,根据向量加法和减法的几何意义可知,该平行四边形的对角线相等,故为矩形.3、D【解题分析】∵,,∴,,∴.故选4、C【解题分析】是非奇非偶函数,在定义域内为减函数;是奇函数,在定义域内不单调;y=-x3是奇函数,又在定义域内为减函数;非奇非偶函数,在定义域内为减函数;故选C5、A【解题分析】汽车启动加速过程,随时间增加路程增加的越来越快,汉使图像是凹形,然后匀速运动,路程是均匀增加即函数图像是直线,最后减速并停止,其路程仍在增加,只是增加的越来越慢即函数图像是凸形.故选A考点:函数图像的特征6、C【解题分析】函数,将其图像向右平移个单位后得到∵这个图像关于直线对称∴,即∴当时取最小正值为故选C点睛:三角函数的图象变换,提倡“先平移,后伸缩”,但“先伸缩,后平移”也常出现在题目中,所以也必须熟练掌握.无论是哪种变形,切记每一个变换总是对字母而言.7、A【解题分析】显然这个问题需要求交集.【题目详解】对于:,;对于:,;故答案为:A.8、D【解题分析】数形结合:根据所给函数作出其草图,借助图象即可求得答案【题目详解】,令,即,解得或,,作出函数图象如下图所示:因为函数在闭区间上有最大值5,最小值1,所以由图象可知,故选:D【题目点拨】本题考查二次函数在闭区间上的最值问题,考查数形结合思想,深刻理解“三个二次”间的关系是解决该类问题的关键9、C【解题分析】,利用基本不等式注意等号成立条件,求最小值即可【题目详解】∵,,∴当且仅当,即,时取等号∴的最小值为6故选:C【题目点拨】本题考查了利用基本不等式求和的最小值,注意应用基本不等式的前提条件:“一正二定三相等”10、B【解题分析】判断函数的单调性,再借助零点存在性定理判断作答.【题目详解】函数在R上单调递增,而,,所以函数的零点所在区间为.故选:B二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、4【解题分析】设扇形半径为,弧长为,则,解得考点:角的概念,弧度的概念12、【解题分析】利用“1”的变形,结合基本不等式,求的最小值.【题目详解】,当且仅当时,即等号成立,,解得:,,所以的最小值是.故答案为:13、【解题分析】根据面面平行的性质即可判断.【题目详解】若,则与没有公共点,,则与没有公共点,故.故答案为:.【题目点拨】本题考查面面平行的性质,属于基础题.14、x-y+2=0【解题分析】圆,点在圆上,∴其切线方程为,整理得:15、2【解题分析】由幂函数可得,解得或2,检验函数单调性求解即可.【题目详解】为幂函数,所以,解得或2.当时,,在不单调递增,舍去;当时,,在单调递增成立.故答案为.【题目点拨】本题主要考查了幂函数的定义及单调性,属于基础题.16、【解题分析】∵函数的图象关于y轴对称,且其定义域为∴,即,且为偶函数∴,即∴∴函数在上单调递增∴,∴函数在上的值域为故答案为点睛:此题主要考查函数二次函数图象对称的性质以及二次函数的值域的求法,求解的关键是熟练掌握二次函数的性质,本题理解对称性很关键三、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)由图可求出,令,即可求出单调递减区间;(2)由题可得,则可求得值域.【题目详解】(1)由题图,知,所以,所以.将点(-1,0)代入,得.因为,所以,所以.令,得.所以的单调递减区间为.(2)当时,,此时,则,即的值域为.【题目点拨】方法点睛:根据三角函数部分图象求解析式方法:(1)根据图象的最值可求出A;(2)求出函数的周期,利用求出;(3)取点代入函数可求得.18、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解题分析】(1)因为是的中点,所以,由平面又可以得到,故平面得证.(2)因为三角形的中位线,所以,从而可以证明平面,同理平面,故而平面平面.解析:(1)∵底面,平面,∴,又矩形中,分别为中点,∴,,∴,∵,,平面,∴平面,∵平面,平面平面.(2)∵矩形中,分别为中点,∴,∵平面,平面,∴平面,∵是的中点,∴,∵平面,平面,∴平面,∵,,平面,∴平面平面.19、(1);(2);(3).【解题分析】(1)由条件知,结合正弦定理得,整理得,可得,从而得.(2)由,得.在中,由正弦定理得.在中,由余弦定理可得.所以.(3)由,可得.在中,由余弦定理得试题解析:(1),由正弦定理得,∴,∴,∵,∴,∵,∴.(2)由,得,在中,由正弦定理知,∴,解得,设,在中,由余弦定理得,∴,整理得解得,∴;(3)∵,∴,在中,由余弦定理得∴.20、(1)或;(2).【解题分析】(1)可知的对称轴为,讨论对称轴的范围求出最小值即可得出;(2)不等式等价于,求出最大值和最小值即可解出.【题目详解】(1)可知的对称轴为,开口向上,当,即时,,解得或(舍),∴当,即时,,解得,∴综上,或(2)由题意得,对,∵,,∴,∴,解得,∴【题目点拨】本题考查含参二次函数的最值问题,属于中档题.21、(1)(2)(3)【解题分析】(1)根据偶函数定义得,再根据对数运算性质解得实数的值;(2)根据对数运算法则得,再求分式函数值域,即得在区间上的值域(3)设,将不等式化为,再分离变量得且,最后根据基本不等式可得最值,即得实数的取值范围.试题解析:(1)因为是偶函数,所以,则恒成立,所以.(2),因为,所以,所以,则,则,所以,即函数的值域为.(3)由,得,设,则,设若则,由不等式对恒成立,①当,即时,此时恒成立;②当,即时,由解得;所以;

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