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文档简介

2023-2024学年云南省西南名校联盟高一数学第一学期期末学业质量监测模拟试题考生须知: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12小题,共60分)1.已知函数,则()A.﹣1 B.C. D.32.设集合U={1,2,3,4},M={1,2,3},N={2,3,4},则∁A.{1,2}C.{2,4}3.若无论实数取何值,直线与圆相交,则的取值范围为()A. B.C. D.4.已知是的三个内角,设,若恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.5.半径为1cm,圆心角为的扇形的弧长为()A. B.C. D.6.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7.下列说法不正确的是()A.奇函数的图象关于原点对称,但不一定过原点 B.偶函数的图象关于y轴对称,但不一定和y轴相交C.若偶函数的图象与x轴有且仅有两交点,且横坐标分别为,则 D.若奇函数的图象与y轴相交,交点不一定是原点8.若直线与圆的两个交点关于直线对称,则,的直线分别为()A., B.,C., D.,9.已知,,则的值等于()A. B.C. D.10.“”是“”的()A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件11.方程组的解集是()A. B.C. D.12.若角的终边和单位圆的交点坐标为,则()A. B.C. D.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.函数关于直线对称,设,则________.14.已知且,若,则的值为___________.15.若函数y=f(x)是函数y=2x的反函数,则f(2)=______.16.若sinθ=,求的值_______三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.已知二次函数.(1)若在的最大值为5,求的值;(2)当时,若对任意实数,总存在,使得.求的取值范围.18.已知函数(1)证明:;(2)若存在一个平行四边形的四个顶点都在函数的图象上,则称函数具有性质P,判断函数是否具有性质P,并证明你的结论;(3)设点,函数.设点B是曲线上任意一点,求线段AB长度的最小值19.如图,△ABC中,AB=8,BC=10,AC=6,DB⊥平面ABC,且AE∥FC∥BD,BD=3,FC=4,AE=5,求此几何体的体积20.已知函数.(1)求函数的周期;(2)求函数的单调递增区间.21.已知,、、在同一个平面直角坐标系中的坐标分别为、、(1)若,求角的值;(2)当时,求的值22.在中,顶点,,BC边所在直线方程为.(1)求过点A且平行于BC的直线方程;(2)求线段AB的垂直平分线方程.

参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、C【解析】先计算,再代入计算得到答案.【详解】,则故选:【点睛】本题考查了分段函数的计算,意在考查学生的计算能力.2、D【解析】∵M∩N={2,3},∴3、A【解析】利用二元二次方程表示圆的条件及点与圆的位置关系即得.【详解】由圆,可知圆,∴,又∵直线,即,恒过定点,∴点在圆的内部,∴,即,综上,.故选:A.4、D【解析】先化简,因为恒成立,所以恒成立,即恒成立,所以,故选D.考点:三角函数二倍角公式、降次公式;5、D【解析】利用扇形弧长公式直接计算即可.【详解】圆心角化为弧度为,则弧长为.故选:D.6、B【解析】利用充分条件和必要条件的定义进行判断【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:B7、D【解析】对于AB,举例判断,对于CD根据函数奇偶性和对称性的关系分析判断即可【详解】对于A,是奇函数,其图象关于原点对称,但不过原点,所以A正确,对于B,是偶函数,其图象关于轴对称,但与轴不相交,所以B正确,对于C,若偶函数的图象与x轴有且仅有两交点,且横坐标分别为,则两个交点关于轴对称,所以,所以C正确,对于D,若奇函数与y轴有交点,则,故,所以函数必过原点,所以D错误,故选:D8、A【解析】由圆的对称性可得过圆的圆心且直线与直线垂直,从而可求出.【详解】因为直线与圆的两个交点关于直线对称,故直线与直线垂直,且直线过圆心,所以,,所以,.故选:A【点睛】本题考查直线方程的求法,注意根据圆的对称性来探求两条直线的位置关系以及它们满足的某些性质,本题属于基础题.9、B【解析】由题可分析得到,由差角公式,将值代入求解即可【详解】由题,,故选:B【点睛】本题考查正切的差角公式的应用,考查已知三角函数值求三角函数值问题10、B【解析】利用充分条件,必要条件的定义即得.【详解】由可推出,由,即或,推不出,故“”是“”的充分不必要条件.故选:B.11、A【解析】解出方程组,写成集合形式.【详解】由可得:或.所以方程组的解集是.故选:A12、C【解析】直接利用三角函数的定义可得.【详解】因为角的终边和单位圆的交点坐标为,所以由三角函数定义可得:.故选:C二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、1【解析】根据正弦及余弦函数的对称性的性质可得的对称轴为函数g(x)=3cos(ωx+φ)+1的对称中心,即可求值.【详解】∵函数f(x)的图象关于x对称∵f(x)=3sin(ωx+φ)的对称轴为函数g(x)=3cos(ωx+φ)+1的对称中心故有则1故答案为1【点睛】本题考查了正弦及余弦函数的性质属于基础题14、##【解析】根据将对数式化为指数式,再根据指数幂的运算性质即可得解.【详解】解:因为,所以,所以.故答案为:.15、1【解析】根据反函数的定义即可求解.【详解】由题知y=f(x)=,∴f(2)=1.故答案为:1.16、6【解析】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.【详解】原式=+,因为,所以.所以.故答案为:6.三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、(1)2;(2).【解析】(1)时,;当时,根据单调性可得答案;(2)依题意得,当、时,利用的单调性可得答案;当和时,结合图象和单调性可得答案.【详解】(1)当时,,因为,故,;当时,对称轴,在上单调递减,所以,不合题意,舍去,综上可得:.(2)依题意得:,即,.①当时,对恒成立,所以,即;②当时,对恒成立,所以,即;③当时,对恒成立,所以,即;④当时,对恒成立,所以,即;综上所述,的取值范围为.【点睛】本题考查了二次函数恒成立的问题,所谓“动轴定区间法”,轴动区间定:比较对称轴与区间端点的位置关系,根据函数的单调性数形结合判断取得最值的点,需要分类讨论.18、(1)证明见解析;(2)函数具有性质P,证明见解析;(3).【解析】(1)直接利用对数的运算求解;(2)取函数图象上四个点,证明函数具有性质P;(3)设(或),求出,再换元利用二次函数求函数的最值得解.【小问1详解】解:【小问2详解】解:由(1)知,的图象关于点中心对称,取函数图象上两点,,显然线段CD的中点恰为点M;再取函数图象上两点,,显然线段EF的中点也恰为点M因此四边形CEDF的对角线互相平分,所以四边形CEDF为平行四边形,所以函数具有性质P小问3详解】解:,则(或),则,记(或),则,记,则,所以,当,即时,19、96【解析】,取CM=AN=BD,连接DM,MN,DN,用“分割法”把原几何体分割成一个直三棱柱和一个四棱锥.所以V几何体=V三棱柱+V四棱锥试题解析:如图,取CM=AN=BD,连接DM,MN,DN,用“分割法”把原几何体分割成一个直三棱柱和一个四棱锥.所以V几何体=V三棱柱+V四棱锥.由题知三棱柱ABC­NDM的体积为V1=×8×6×3=72.四棱锥D­MNEF体积为V2=S梯形MNEF·DN=××(1+2)×6×8=24,则几何体的体积为V=V1+V2=72+24=96.点睛:空间几何体体积问题的常见类型及解题策略(1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体,则可直接利用公式进行求解(2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出,则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解(3)若以三视图的形式给出几何体,则应先根据三视图得到几何体的直观图,然后根据条件求解20、(1)(2)【解析】(1)先把函数化简为,利用正弦型函数的周期公式,即得解(2)由解出的范围就是所要求的递增区间.【小问1详解】故函数的周期【小问2详解】由,得,所以单调递增区间为21、(1)(2)-【解析】⑴首先可以通过、、写出和,然后通过化简可得,最后通过即可得出角的值;⑵首先可通过化简得到,再通过化简得到,最后对化简即可得到的值【详解】⑴已知、、,所以,,因为,所以化简得,即,因为,所以;⑵由可得,化简得,,所以,所以,综上所述,【点睛】本题考查了三角函数以及向量的相关性质,主要考查了三角恒等变换的相关性质以及

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