泰安第一中学2024届数学高一上期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

泰安第一中学2024届数学高一上期末质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.对任意正实数,不等式恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.下列命题中,其中不正确个数是①已知幂函数的图象经过点,则②函数在区间上有零点,则实数的取值范围是③已知平面平面,平面平面,,则平面④过所在平面外一点,作,垂足为,连接、、,若有,则点是的内心A.1 B.2C.3 D.43.已知函数的值域为,那么实数的取值范围是()A. B.[-1,2)C.(0,2) D.4.已知是定义域为的单调函数,且对任意实数,都有,则的值为()A.0 B.C. D.15.直线与函数的图像恰有三个公共点,则实数的取值范围是A. B.C. D.6.已知函数,,其中,若,,使得成立,则()A. B.C. D.7.手机屏幕面积与手机前面板面积的比值叫手机的“屏占比”,它是手机外观设计中一个重要参数,其值通常在0~1之间.若设计师将某款手机的屏幕面积和手机前面板面积同时增加相同的数量,升级为一款新手机,则该款手机的“屏占比”和升级前相比()A.不变 B.变小C.变大 D.变化不确定8.将半径都为1的4个钢球完全装入形状为正四面体的容器里,这个正四面体的高的最小值为()A. B.C. D.9.玉雕在我国历史悠久,拥有深厚的文化底蕴,数千年来始终以其独特的内涵与魅力深深吸引着世人.玉雕壁画是采用传统的手工雕刻工艺,加工生产成的玉雕工艺画.某扇形玉雕壁画尺寸(单位:)如图所示,则该壁画的扇面面积约为()A. B.C. D.10.定义在实数集上的奇函数恒满足,且时,,则()A. B.C.1 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知圆C:(x﹣2)2+(y﹣1)2=10与直线l:2x+y=0,则圆C与直线l的位置关系是_____12.终边上一点坐标为,的终边逆时针旋转与的终边重合,则______.13.已知函数的部分图象如图所示,则___________14.点关于直线的对称点的坐标为______.15.函数的值域是________16.的定义域为_________;若,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)若是定义在上的偶函数,求实数的值;(2)在(1)条件下,若,求函数的零点18.已知,(1)当且x是第四象限角时,求的值;(2)若关于x的方程有实数根,求a的最小值19.已知.(1)化简;(2)若,求.20.在①;②.请在上述两个条件中任选一个,补充在下面题目中,然后解答补充完整的问题.在中,角所对的边分别为,__________.(1)求角;(2)求的取值范围.21.已知函数的定义域为,若存在实数,使得对于任意都存在满足,则称函数为“自均值函数”,其中称为的“自均值数”.(1)判断函数是否为“自均值函数”,并说明理由:(2)若函数,为“自均值函数”,求的取值范围;(3)若函数,有且仅有1个“自均值数”,求实数的值.

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、C【解题分析】先根据不等式恒成立等价于,再根据基本不等式求出,即可求解.【题目详解】解:,即,即又当且仅当“”,即“”时等号成立,即,故.故选:C.2、B【解题分析】①②因为函数在区间上有零点,所以或,即③平面平面,平面平面,,在平面内取一点P作PA垂直于平面与平面的交线,作PB垂直于平面,则所以平面④因为,且,所以,即是的外心所以正确命题为①③,选B3、B【解题分析】先求出函数的值域,而的值域为,进而得,由此可求出的取值范围.【题目详解】解:因为函数的值域为,而的值域为,所以,解得,故选:B【题目点拨】此题考查由分段函数的值域求参数的取值范围,分段函数的值域等于各段上的函数的值域的并集是解此题的关键,属于基础题.4、B【解题分析】令,可以求得,即可求出解析式,进而求出函数值.【题目详解】根据题意,令,为常数,可得,且,所以时有,将代入,等式成立,所以是的一个解,因为随的增大而增大,所以可以判断为增函数,所以可知函数有唯一解,又因为,所以,即,所以.故选:B.【题目点拨】本题主要考查函数单调性和函数的表示方法,属于中档题.5、C【解题分析】解方程组,得,或由直线与函数的图像恰有三个公共点,作出图象,结合图象,知∴实数的取值范围是故选C【题目点拨】本题考查满足条件的实数的取值范围的求法,解题时要认真审题,注意数形结合思想的合理运用6、B【解题分析】首先已知等式变形为,构造两个函数,,问题可转化为这两个函数的值域之间的包含关系【题目详解】∵,,∴,又,∴,∴由得,,设,,则,,,∴的值域是值域的子集∵,时,,显然,(否则0属于的值域,但)∴,∴(*)由上讨论知同号,时,(*)式可化为,∴,,当时,(*)式可化为,∴,无解综上:故选:B【题目点拨】本题考查函数恒成立问题,解题关键是掌握转化与化归思想.首先是分离两个变量,然后构造新函数,问题转化为两个函数值域之间的包含关系.其次通过已知关系确定函数值域的形式(或者参数的一个范围),在这个范围解不等式才能非常简单地求解7、C【解题分析】做差法比较与的大小即可得出结论.【题目详解】设升级前的“屏占比”为,升级后的“屏占比”为(,).因为,所以升级后手机“屏占比”和升级前相比变大,故选:C8、C【解题分析】由题意可得,底面放三个钢球,上再落一个钢球时体积最小,于是把钢球的球心连接,则可得到一个棱长为2的小正四面体,该小正四面体的高为,且由正四面体的性质可知,正四面体的中心到底面的距离是高的,且小正四面体的中心和正四面体容器的中心是重合的,所以小正四面体的中心到底面的距离是,正四面体的中心到底面的距离是,所以可知正四面体的高的最小值为,故选择C考点:几何体的体积9、D【解题分析】利用扇形的面积公式,利用大扇形面积减去小扇形面积即可.【题目详解】如图,设,,由弧长公式可得解得,,设扇形,扇形的面积分别为,则该壁画的扇面面积约为.故选:.10、B【解题分析】根据函数奇偶性和等量关系,求出函数是周期为4的周期函数,利用函数的周期性进行转化求解即可【题目详解】解:奇函数恒满足,,即,则,即,即是周期为4的周期函数,所以,故选:B二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、相交【解题分析】根据题意只需判断圆心到直线的距离与半径比较大小即可判断详解】由题意有圆心,半径则圆心到直线的距离故直线与圆C相交故答案为:相交【题目点拨】本题主要考查直线和圆的位置关系的判断,属于基础试题12、【解题分析】由题知,进而根据计算即可.【题目详解】解:因为终边上一点坐标为,所以,因为的终边逆时针旋转与的终边重合,所以故答案为:13、【解题分析】由图象可得最小正周期的值,进而可得,又函数图象过点,利用即可求解.【题目详解】解:由图可知,因为,所以,解得,因为函数的图象过点,所以,又,所以,故答案为:.14、【解题分析】设点关于直线的对称点为,由垂直的斜率关系,和线段的中点在直线上列出方程组即可求解.【题目详解】设点关于直线的对称点为,由对称性知,直线与线段垂直,所以,所以,又线段的中点在直线上,即,所以,由,所以点关于直线的对称点的坐标为:.故答案为:.15、##【解题分析】求出的范围,再根据对数函数的性质即可求该函数值域.【题目详解】,而定义域上递减,,无最小值,函数的值域为故答案为:.16、①.;②.3.【解题分析】空一:根据正切型函数的定义域进行求解即可;空二:根据两角和的正切公式进行求解即可.【题目详解】空一:由函数解析式可知:,所以该函数的定义域为:;空二:因为,所以.故答案为:;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、(1);(2)有两个零点,分别为和【解题分析】(1)由函数为偶函数得即可求实数的值;(2),计算令,则即可.试题解析:(1)解:∵是定义在上的偶函数.∴,即故.经检验满足题意(2)依题意.则由,得,令,则解得.即.∴函数有两个零点,分别为和.18、(1)(2)1【解题分析】(1)根据立方差公式可知,要计算及的值就可以求解问题;(2)将方程转化为,再分类讨论即可求解.【小问1详解】,即,则,即,所以因为x是第四像限角,所以,所以,所以【小问2详解】由,可得,则方程可化为,①当时,,显然方程无解;②当时,方程等价于又(当且仅当时取“=”),所以要使得关于x的方程有实数根,则.故a的最小值是119、(Ⅰ);(Ⅱ).【解题分析】【试题分析】(1)利用诱导公式和同角三角函数关系,可将原函数化简为;(2)首先除以,即除以,然后分子分母同时除以,将所求式子转化为仅含有的表达式来求解.【试题解析】(Ⅰ)(Ⅱ)==20、(1)条件选择见解析,(2)【解题分析】(1)若选①,由正弦定理得,即可求出;若选②,由正弦定理得,即可求出.(2)用正弦定理得表示出,,得到,利用三角函数求出的取值范围.【小问1详解】若选①,则由正弦定理得,因为,所以,所以,所以,又因为,所以,所以,即.若选②,则由正弦定理得,所以,所以,因为,所以,所以,又因为,所以.【小问2详解】由正弦定理得,所以,同理,由,故,所以由,所以,所以,所以的取值范围是.21、(1)不是,理由见解析;(2);(3)或.【解题分析】(1)假定函数是“自均值函数”,由函数的值域与函数的值域关系判断作答.(2)根据给定定义可得函数在上的值域包含函数在上的值域,由此推理计算作答.(3)根据给定定义可得函数在上的值域包含函数在上的值域,再借助a值的唯一性即可推理计算作答.【小问1详解】假定函数是“自均值函数”,显然定义域为R,则存在,对于,存在,有,即,依题意,函数在R上的值域应包含函数在R上的值域,而当时,值域是,当时,的值域是R,显然不包含R,所以函数不“自均值函数”.【小问2详解】依题意,存在,对于,存在,有,即,当时,的值域是,因此在的值域包含,当时,而,则,若,则,,此时值域的区间长度不超过,而区间长度为1,不符合题意,于是得,,要在的值域包含,则在的最小值小于等于0,又时,递减,且,从而有,解得,此时,取,的值域是包含于在的值域,所以的取值范围是.【小问3详解】依题意,

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