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文档简介
安徽省马鞍山市和县一中2023年高一数学第一学期期末学业质量监测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.不等式的解集为R,则a的取值范围为()A. B.C. D.2.方程的实数根所在的区间是()A. B.C. D.3.已知f(x-1)=2x-5,且f(a)=6,则a等于()A. B.C. D.4.如下图所示,在正方体中,下列结论正确的是A.直线与直线所成的角是 B.直线与平面所成的角是C.二面角的大小是 D.直线与平面所成的角是5.若且,则函数的图象一定过点()A. B.C. D.6.已知,且,则的最小值为A. B.C. D.7.函数的值域是A. B.C. D.8.已知函数的零点在区间内,则()A.4 B.3C.2 D.19.已知,是第三象限角,则的值为()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.在平面直角坐标系xOy中,已知圆有且仅有三个点到直线l:的距离为1,则实数c的取值集合是______12.当时,函数取得最大值,则_______________13.已知,若,则实数的取值范围为__________14.若在上恒成立,则k的取值范围是______.15.已知直线与圆相切,则的值为________16.在正三角形中,是上的点,,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)判断函数的奇偶性;(2)求证:函数在为单调增函数;(3)求满足的的取值范围.18.在三棱锥中,和是边长为的等边三角形,,分别是的中点.(1)求证:平面;(2)求证:平面;(3)求三棱锥的体积.19.已知函数,(1)若,解不等式;(2)若函数恰有三个零点,,,求的取值范围20.问题:是否存在二次函数同时满足下列条件:,的最大值为4,______?若存在,求出的解析式;若不存在,请说明理由.在①对任意都成立,②函数的图像关于轴对称,③函数的单调递减区间是这三个条件中任选一个,补充在上面问题中作答.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.21.对于函数,存在实数,使成立,则称为关于参数的不动点.(1)当时,凾数在上存在两个关于参数的相异的不动点,试求参数的取值范围;(2)对于任意的,总存在,使得函数有关于参数的两个相异的不动点,试求的取值范围.
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【解析】对分成,两种情况进行分类讨论,结合判别式,求得的取值范围.【详解】当时,不等式化为,解集为,符合题意.当时,一元二次不等式对应一元二次方程的判别式,解得.综上所述,的取值范围是.故选:D【点睛】本小题主要考查二次项系数含有参数的一元二次不等式恒成立问题的求解,考查分类讨论的数学思想方法,属于基础题.2、B【解析】令,因为,且函数在定义域内单调递增,故方程的解所在的区间是,故选B.3、B【解析】先用换元法求出,然后由函数值求自变量即可.【详解】令,则,可得,即,由题知,解得.故选:B4、D【解析】选项,连接,,因为,所以直线与直线所成的角为,故错;选项,因为平面,故为直线与平面所成的角,根据题意;选项,因为平面,所以,故二面角的平面角为,故错;用排除法,选故选:D5、C【解析】令求出定点的横坐标,即得解.【详解】解:令.当时,,所以函数的图象过点.故选:C.6、C【解析】运用乘1法,可得由x+y=(x+1)+y﹣1=[(x+1)+y]•()﹣1,化简整理再由基本不等式即可得到最小值【详解】由x+y=(x+1)+y﹣1=[(x+1)+y]•1﹣1=[(x+1)+y]•2()﹣1=2(21≥3+47当且仅当x,y=4取得最小值7故选C【点睛】本题考查基本不等式的运用:求最值,注意乘1法和满足的条件:一正二定三等,考查运算能力,属于中档题7、A【解析】由,知,解得令,则.,即为和两函数图象有交点,作出函数图象,如图所示:由图可知,当直线和半圆相切时最小,当直线过点A(4,0)时,最大.当直线和半圆相切时,,解得,由图可知.当直线过点A(4,0)时,,解得.所以,即.故选A.8、B【解析】根据零点存在性定理即可判断出零点所在的区间.【详解】因为,,所以函数在区间内有零点,所以.故选:B.9、A【解析】利用同角三角函数的平方关系求出的值,然后利用两角差的余弦公式求出的值.【详解】为第三象限角,所以,,因此,.故选:A.【点睛】本题考查利用两角差的余弦公式求值,在利用同角三角函数基本关系求值时,要结合角的取值范围确定所求三角函数值的符号,考查计算能力,属于基础题.10、B【解析】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【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、【解析】因为圆心到直线的距离为,所以由题意得考点:点到直线距离12、【解析】利用三角恒等变换化简函数,根据正弦型函数的最值解得,利用诱导公式求解即可.【详解】解析:当时,取得最大值(其中),∴,即,∴故答案为:-3.13、【解析】求出a的范围,利用指数函数的性质转化不等式为对数不等式,求解即可【详解】由loga0得0<a<1.由得a﹣1,∴≤﹣1=,解得0<x≤,故答案为【点睛】本题考查指数函数的单调性的应用,对数不等式的解法,考查计算能力,属于中档题14、【解析】首先参变分离得到在上恒成立,接着分段求出函数的最小值,最后给出k的取值范围即可.【详解】因为在上恒成立,所以在上恒成立,当时,,所以,所以,所以;当时,,所以,所以,所以;综上:k的取值范围为.故答案为:.【点睛】本题是含参数的不等式恒成立问题,此类问题都可转化为最值问题,即f(x)<a恒成立⇔a>f(x)max,f(x)>a恒成立⇔a<f(x)min.15、2【解析】直线与圆相切,圆心到直线的距离等于半径,列出方程即可求解的值【详解】依题意得,直线与圆相切所以,即,解得:,又,故答案为:216、【解析】根据正三角形的性质以及向量的数量积的定义式,结合向量的特点,可以确定,故答案为考点:平面向量基本定理,向量的数量积,正三角形的性质三、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)为奇函数;(2)证明见解析;(3).【解析】(Ⅰ)求出定义域为{x|x≠0且x∈R},关于原点对称,再计算f(-x),与f(x)比较即可得到奇偶性;(Ⅱ)运用单调性的定义,注意作差、变形、定符号、下结论等步骤;(Ⅲ)讨论x>0,x<0,求出f(x)的零点,再由单调性即可解得所求取值范围试题解析:(1)定义域为{x|x≠0且x∈R},关于原点对称,,所以为奇函数;(2)任取,所以在为单调增函数;(3)解得,所以零点为,当时,由(2)可得的的取值范围为,的的取值范围为,又该函数为奇函数,所以当时,由(2)可得的的取值范围为,综上:所以解集为.18、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3).【解析】(1)欲证线面平行,则需证直线与平面内的一条直线平行.由题可证,则证得平面;(2)欲证线面垂直,则需证直线垂直于平面内的两条相交直线.连接,可证得,从而可证得平面;(3)由(2)可知,为三棱锥的高,平面为三棱锥的底面,应用椎体体积公式即可求解.【详解】(1)证明:分别是的中点,又平面,平面平面(2)如图,连接,,是的中点,同理又,又平面(3)由(2)可知,为三棱锥的高,且,.【点睛】本题考查线面平行,线面垂直的判定定理以及椎体体积公式的应用,考查空间想象能力与思维能力,属中档题.19、(1)(2)【解析】(1)分当时,当时,讨论去掉绝对值,由一元二次不等式的求解方法可得答案;(2)得出分段函数的解析式,根据二次函数的性质和根与系数的关系可求得答案.【小问1详解】解:当时,原不等式可化为…①(ⅰ)当时,①式化为,解得,所以;(ⅱ)当时,①式化为,解得,所以综上,原不等式的解集为【小问2详解】解:依题意,因为,且二次函数开口向上,所以当时,函数有且仅有一个零点所以时,函数恰有两个零点所以解得不妨设,所以,是方程的两相异实根,则,所以因为是方程的根,且,由求根公式得因为函数在上单调递增,所以,所以.所以.所以a的取值范围是20、若选择①,;若选择②,;若选择③,【解析】由可得,由所选的条件可得的对称轴,再由的最大值为4,可得关于的方程,求解即可.【详解】解:由,可得:,;若选择①,对任意都成立,故的对称轴为,即,又的最大值为4,且,解得:,故;若选择②,函数图像关于轴对称,故的对称轴为,即,又的最大值为4,且,解得:,故;若选择③,函数的单调递减区间是,故的对称轴为,即,又的最大值为4,且,解得:,故.2
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