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文档简介

2023-2024学年浙江省绍兴市高级中学数学高一上期末质量检测试题注意事项: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.若,,,则、、大小关系为()A. B.C. D.2.定义在上的奇函数,满足,则()A. B.C.0 D.13.已知函数,若关于的不等式恰有一个整数解,则实数的最小值是A. B.C. D.4.“”是“”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5.函数的部分图象大致是图中的()A.. B.C. D.6.函数在的图象大致为()A. B.C. D.7.已知函数,则()A.﹣1 B.C. D.38.若幂函数的图象过点,则它的单调递增区间是()A.(0,+∞) B.[0,+∞)C.(-∞,+∞) D.(-∞,0)9.函数的图象大致是A. B.C. D.10.命题:,命题:(其中),那么是的()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二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若直线与垂直,则________12.___________.13.已知函数,若,则______.14.不等式的解集是________.15.在中,三个内角所对的边分别为,,,,且,则的取值范围为__________16.命题“,使关于的方程有实数解”的否定是_________.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)若有两个零点,且的最小值为,当时,判断函数在上的单调性,并说明理由;(2)设,记为集合中元素的最大者与最小者之差.若对,恒成立,求实数a的取值范围.18.如图甲,直角梯形中,,,为的中点,在上,且,现沿把四边形折起得到空间几何体,如图乙.在图乙中求证:(1)平面平面;(2)平面平面.19.如图所示,已知直角梯形ABCD,BC∥AD,∠ABC=90°,AB=5cm,BC=16cm,AD=4cm.求以AB所在直线为轴旋转一周所得几何体的表面积20.在平面直角坐标系中,为坐标原点,已知两点、在轴的正半轴上,点在轴的正半轴上.若,()求向量,夹角的正切值()问点在什么位置时,向量,夹角最大?21.已知函数的图像关于y轴对称(1)求k的值;(2)若此函数的图像在直线上方,求实数b的取值范围(提示:可考虑两者函数值的大小.)

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、B【解析】由指数函数、对数函数、正弦函数的性质把已知数与0和1比较后可得【详解】,,,所以故选:B【点睛】关键点点睛:本题考查实数的大小比较,对于幂、对数、三角函数值的大小比较,如果能应用相应函数单调性的应该利用单调性比较,如果不能转化,或者是不同类型的的数,可以结合函数的性质与特殊值如0或1等比较后可得结论2、D【解析】由得出,再结合周期性得出函数值.【详解】,,即,,则故选:D3、A【解析】将看作整体,先求的取值范围,再根据不等式恰有一个整点和函数的图像,推断参数,的取值范围【详解】做出函数的图像如图实线部分所示,由,得,若,则满足不等式,不等式至少有两个整数解,不满足题意,故,所以,且整数解只能是4,当时,,所以,选择A【点睛】本题考查了分段函数的性质,一元二次不等式的解法,及整体代换思想,数形结合思想的应用,需要根据题设条件,将数学语言转化为图形表达,再转化为参数的取值范围4、A【解析】根据终边相同的角的三角函数值相等,结合充分不必要条件的定义,即可得到答案;【详解】,当,“”是“”的充分不必要条件,故选:A5、D【解析】根据函数的奇偶性及函数值得符号即可得到结果.【详解】解:函数的定义域为R,即∴函数为奇函数,排除A,B,当时,,排除C,故选:D【点睛】函数识图常用的方法(1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;(2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;(3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题6、A【解析】根据函数解析式,结合特殊值,即可判断函数图象.【详解】设,则,故为上的偶函数,故排除B又,,排除C、D故选:A.【点睛】本题考查图象识别,注意从函数的奇偶性、单调性和特殊点函数值的正负等方面去判断,本题属于中档题.7、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.8、D【解析】设幂函数为y=xa,把点(2,)代入,求出a的值,从而得到幂函数的方程,再判断幂函数的单调递增区间.【详解】设y=xa,则=2a,解得a=-2,∴y=x-2其单调递增区间为(-∞,0)故选D.【点睛】本题考查了通过待定系数法求幂函数的解析式,以及幂函数的主要性质.9、A【解析】因为2、4是函数的零点,所以排除B、C;因为时,所以排除D,故选A10、A【解析】根据充分性、必要性的定义,结合特例法进行判断即可.【详解】当时,,所以由能推出,当时,显然当时,满足,但是不成立,因此是的充分不必要条件,故选:A二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据两直线垂直的等价条件列方程,解方程即可求解.【详解】因为直线与垂直,所以,解得:,故答案为:.12、2【解析】利用换底公式及对数的性质计算可得;【详解】解:.故答案为:13、16或-2【解析】讨论和两种情况讨论,解方程,求的值.【详解】当时,,成立,当时,,成立,所以或.故答案为:或14、【解析】由题意,,根据一元二次不等式的解法即可求出结果.【详解】由题意,或,故不等式的解集为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,属于基础题.15、【解析】∵,,且,∴,∴,∴在中,由正弦定理得,∴,∴,∵,∴∴∴的取值范围为答案:16、,关于的方程无实数解【解析】直接利用特称命题的否定为全称命题求解即可.【详解】因为特称命题的否定为全称命题,否定特称命题是,既要否定结论,又要改变量词,所以命题“,使关于的方程有实数解”的否定为:“,关于的方程无实数解”.故答案为:,关于的方程无实数解三、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)函数在区间上是单调递减,理由见解析(2)【解析】(1)运用单调性的定义去判断或者根据函数本身的性质去判断即可;(2)区间与二次函数的对称轴比较,从而的情况中分类讨论,而后得到的解析式,通过函数解析式求出最小值,再解不等式即可.【小问1详解】方法1:因为,由题意得,即,所以时,即,所以,,对于任意设,所以,因为,又,所以而,所以,所以,所以函数在区间上是单调递减的.方法2:因为,由题意得,即,所以时,即,所以,,因为,所以函数图像的对称轴方程为,因为,所以,即,所以函数在上是单调递减的.【小问2详解】设,,因为函数对称轴为,①当即时,在上单调递减,,②当即时,,③当即时,,④当即时,在上单调递增,,综上可得:可知在上单调递减,在上单调递增,所以最小值为,对,恒成立,只需即可,解得,所以a的取值范围是.18、(1)证明见解析(2)证明见解析【解析】(1)证明出平面,平面,利用面面垂直的判定定理可证得结论成立;(2)证明出平面,可得出平面,利用面面垂直的判定定理可证得结论成立.【小问1详解】证明:翻折前,,翻折后,则有,,因为平面,平面,平面,因为平面,平面,平面,因为,因此,平面平面.【小问2详解】证明:翻折前,在梯形中,,,则,,则,翻折后,对应地,,,因为,所以,平面,,则平面,平面,因此,平面平面.19、【解析】根据题意知由直角梯形绕其直腰所得的几何体是圆台,根据题意求出圆台的两底面的半径和母线长,再代入表面积公式求解【详解】以所在直线为轴旋转一周所得几何体圆台,其上底半径是,下底半径是16cm母线DC=13(cm)该几何体的表面积为【点睛】本题的考点是旋转体的表面积的求法,关键是由平面图形想象出所得旋转体的结构特征,再求出所得旋转体的高以及其它几何元素的长度,考查了空间想象能力20、(1)见解析;(2)见解析.【解析】分析:()设向量与轴的正半轴所成的角分别为,则向量所成的夹角为,由两角差的正切公式可得向量夹角的正切值为;()由(1)知,利用基本不等式即可的结果.详解:(1)由题意知,A的坐标为A(0,6),B的坐标为B(0,4),C(x,0),x>0设向量,与x轴的正半轴所成的角分别为α,β,则向量,所成的夹角为|β﹣α|=|α﹣β|,由三角函数的定义知:tanα=,tanβ=,由公式tan(α﹣β)=,得向量,的夹角的正切值等于tan(α﹣β)==,故所求向量,夹角的正切值为tan(α﹣β)=;(2)由(1)知tan(α﹣β)==≤=,所以tan(α﹣β)的最大值为时,夹角|α﹣β|的值也最大,当x=时,取得最大值成立,解得x=2,故点C在x的正半轴,距离原点为2,即点C的坐标为C(2,0)时,向量,夹角最大点睛:本题主要考查利用平面向量的夹角、两角差的正切公式以及基本不等式求最值,属于难题.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三

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