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文档简介
迪庆市重点中学2023年高一数学第一学期期末达标检测模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(本大题共12小题,共60分)1.所有与角的终边相同的角可以表示为,其中角()A.一定是小于90°的角 B.一定是第一象限的角C.一定是正角 D.可以是任意角2.要得到函数的图像,只需将函数图的图像A.向右平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向左平移个单位3.已知角α的终边经过点,则等于()A. B.C. D.4.已知正方体的个顶点中,有个为一侧面是等边三角形的正三棱锥的顶点,则这个正三棱锥与正方体的全面积之比为A. B.C. D.5.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.6.设,则()A. B.C. D.7.定义在实数集上的奇函数恒满足,且时,,则()A. B.C.1 D.8.函数f(x)=|x-2|-lnx在定义域内零点的个数为()A.0 B.1C.2 D.39.若曲线上所有点都在轴上方,则的取值范围是A. B.C. D.10.直线的倾斜角A. B.C. D.11.已知点是第三象限的点,则的终边位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限12.设,,,则的大小关系为()A. B.C. D.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.已知函数的图象过原点,且无限接近直线,但又不与该直线相交,则______14.函数的最小值是________.15.已知函数f(x)=x2,若存在t∈R,对任意x∈[1,m](m>1,m∈N),都有f(x+t)≤2x,则m的最大值为______16.若将函数的图像向左平移个单位后所得图像关于轴对称,则的最小值为___________.三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.在平面直角坐标系中,已知为坐标原点,点的坐标为,点的坐标为,其中且.设()若,,,求方程在区间内的解集()若函数满足:图象关于点对称,在处取得最小值,试确定、和应满足的与之等价的条件18.已知定义在上的奇函数.(1)求实数的值;(2)解关于的不等式19.(1)计算:;(2)已知,,求,的值.20.已知函数的图象如图(1)求函数的解析式;(2)将函数的图象向右平移个单位长度得到曲线,把上各点的横坐标保持不变,纵坐标变为原来的倍得到的图象,且关于的方程在上有解,求的取值范围21.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.22.已知集合,集合当时,求及;若,求实数m的取值范围
参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、D【解析】由终边相同的角的表示的结论的适用范围可得正确选项.【详解】因为结论与角的终边相同的角可以表示为适用于任意角,所以D正确,故选:D.2、D【解析】根据三角函数图像变换的知识,直接选出正确选项.【详解】依题意,故向左平移个单位得到,故选D.【点睛】本小题主要考查三角函数图像变换的知识,属于基础题.3、D【解析】由任意角三角函数的定义可得结果.【详解】依题意得.故选:D.4、A【解析】所求的全面积之比为:,故选A.5、D【解析】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【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【点睛】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6、C【解析】先由补集的概念得到,再由并集的概念得到结果即可【详解】根据题意得,则故选:C7、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:B8、C【解析】分别画出函数y=lnx(x>0)和y=|x-2|(x>0)的图像,可得2个交点,故f(x)在定义域中零点个数为2.9、C【解析】曲线化标准形式为:圆心,半径,,即,∴故选C10、A【解析】先求得直线的斜率,然后根据斜率和倾斜角的关系,求得.【详解】可得直线的斜率为,由斜率和倾斜角的关系可得,又∵∴故选:A.【点睛】本小题主要考查直线倾斜角与斜率,属于基础题.11、D【解析】根据三角函数在各象限的符号即可求出【详解】因为点是第三象限的点,所以,故的终边位于第四象限故选:D12、D【解析】利用指数函数和对数函数的单调性即可判断.【详解】,,,,.故选:D.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、##0.75【解析】根据条件求出,,再代入即可求解.【详解】因为的图象过原点,所以,即.又因为的图象无限接近直线,但又不与该直线相交,所以,,所以,所以故答案为:14、2【解析】直接利用基本不等式即可得出答案.【详解】解:因为,所以,当且仅当,即时,取等号,所以函数的最小值为2.故答案为:2.15、5【解析】设g(x)=f(x+t)-2x=x2+(2t-2)x+t2≤0.从而得到g(1)≤0且g(m)≤0,求得t的范围,讨论t的最值,代入m的不等式求得m的范围,结合条件可得m的最大值【详解】函数f(x)=x2,那么f(x+t)=x2+2tx+t2,对任意实数x∈[l,m],都有f(x+t)≤2x成立,即有x2+(2t-2)x+t2≤0令g(x)=x2+(2t-2)x+t2,从而得到g(1)≤0,且g(m)≤0,由g(1)≤0可得,由g(m)≤0,即m2+(2t-2)m+t2≤0当时,;当时,综上可得,由m为正整数,可得m的最大值为5故答案为5【点睛】本题考查不等式恒成立问题解法,注意运用二次函数的性质,考查运算求解能力,是中档题16、【解析】利用辅助角公式将函数化简,再根据三角函数的平移变换及余弦函数的性质计算可得;【详解】解:因,将的图像向左平移个单位,得到,又关于轴对称,所以,,所以,所以当时取最小值;故答案为:三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、(1)解集为;(2)见解析.【解析】分析:()由平面向量数量积公式、结合辅助角公式可得,令,从而可得结果;()“图象关于点对称,且在处取得最小值”.因此,根据三角函数的图象特征可以知道,,故有,∴,,当且仅当,时,的图象关于点对称;此时,,对讨论两种情况可得使得函数满足“图象关于点对称,且在处取得最小值的充要条件”是“,时,,;或当时,,”.详解:()根据题意,当,,时,,,则有或,即或,又因为,故在内解集为()解:因为,设周期因为函数须满足“图象关于点对称,且在处取得最小值”因此,根据三角函数的图象特征可以知道,,故有,∴,,又因为,形如的函数的图象的对称中心都是的零点,故需满足,而当,时,因为,;所以当且仅当,时,的图象关于点对称;此时,,∴,(i)当,时,,进一步要使处取得最小值,则有,∴,故,又,则有,,因此,由可得,(ii)当时,,进一步要使处取得最小值,则有;又,则有,因此,由,可得,综上,使得函数满足“图象关于点对称,且在处取得最小值的充要条件”是“,时,,;或当时,,”点睛:本题主要考查公式三角函数的图像和性质以及辅助角公式的应用,属于难题.利用该公式()可以求出:①的周期;②单调区间(利用正弦函数的单调区间可通过解不等式求得);③值域();④对称轴及对称中心(由可得对称轴方程,由可得对称中心横坐标.18、(1)1;(2).【解析】(1)由奇函数的性质有,可求出的值,注意验证是否为奇函数.(2)根据函数的奇偶性、单调性可得,再结合对数函数的性质求解集.【小问1详解】因为是定义在上的奇函数,所以,解得,经检验是奇函数,即【小问2详解】由,得,又是定义在上的奇函数,所以,易知在上递增,所以,则,解得,所以原不等式的解集为19、(1);(2)【解析】(1)根据指数运算与对数运算的法则计算即可;(2)先根据指对数运算得,进而,再将其转化为求解即可.【详解】解:(1)原式==(2)∴,,化为:,,解得∴20、(1)(2)【解析】(1)由函数图象先求出,,进而求出,代入一个特殊点求出的值;(2)先求出图象变换后的解析式,再求出在的取值范围,进而求出的取值范围.【小问1详解】由图象最高点函数值为1,最低点函数值为,且,可知,函数最小正周期,所以,因为,所以,故,将点代入,可得:,因为,所以,所以.【小问2详解】由图象变换得:,当时,,,关于的方程有解,则.21、(1);(2);(3).【解析】(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∴.22、(1),或;(2)或.【解析】(1)当时,Q=,由集合的交、并、补运算,即可求解;(2)由集合的包含关系,得Q⊆P,讨论①Q=∅,②Q≠
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