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文档简介

2024届云南省丽江市古城二中高一数学第一学期期末检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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12小题,共60分)1.如图,在正方体中,与平面所成角的余弦值是A. B.C. D.2.对,不等式恒成立,则a的取值范围是()A. B.C.或 D.或3.“是第一或第二象限角”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4.下列函数中,与函数的定义域与值域相同的是()A.y=sinx B.C. D.5.要得到函数的图象,只需将函数的图象()A.向左平移个单位长度B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度D.向右平移个单位长度6.直线与圆相切,则的值为()A. B.C. D.7.下列关于函数,的单调性的叙述,正确的是()A.在上是增函数,在上是减函数B.在和上是增函数,在上是减函数C.在上是增函数,在上是减函数D.在上是增函数,在和上是减函数8.圆台的一个底面周长是另一个底面周长的3倍,母线长为3,圆台的侧面积为84π,则圆台较小底面的半径为()A.7 B.6C.5 D.39.若函数的图象如图所示,则下列函数与其图象相符的是A. B.C. D.10.函数的定义域为()A B.C. D.11.已知,,三点,点使直线,且,则点D的坐标是(

)A. B.C. D.12.若则函数的图象必不经过()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.函数的单调增区间是__________14.设函数是定义在上的奇函数,且,则___________15.函数的最大值为().16.已知直线,则与间的距离为___________.三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.如图,已知直角梯形中,且,又分别为的中点,将△沿折叠,使得.(Ⅰ)求证:AE⊥平面CDE;(Ⅱ)求证:FG∥平面BCD;(Ⅲ)在线段AE上找一点R,使得平面BDR⊥平面DCB,并说明理由18.已知函数,(其中)(1)求函数的值域;(2)如果函数在恰有10个零点,求最小正周期的取值范围19.设函数.(1)求的单调增区间;(2)求在上的最大值与最小值.20.已知幂函数,且在上为增函数.(1)求函数的解析式;(2)若,求的取值范围.21.已知函数.(1)判断函数在R上的单调性,并用单调性的定义证明;(2)判断函数的奇偶性,并证明;(3)若恒成立,求实数k的取值范围.22.已知.(1)求的值;(2)求的值.

参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、D【解析】连接,设正方体棱长为1.∵平面,∴∠为与平面所成角.∴故选D2、A【解析】对讨论,结合二次函数的图象与性质,解不等式即可得到的取值范围.【详解】不等式对一切恒成立,当,即时,恒成立,满足题意;当时,要使不等式恒成立,需,即有,解得.综上可得,的取值范围为.故选:A.3、A【解析】利用充分必要条件的定义判断.【详解】若角的终边在第一或第二象限,则,反过来,若,则的终边可能在第一或第二象限,也有可能在轴正半轴上.所以“是第一或第二象限角”是“”的充分不必要条件.故选:A4、D【解析】由函数的定义域为,值域依次对各选项判断即可【详解】解:由函数的定义域为,值域,对于定义域为,值域,,错误;对于的定义域为,值域,错误;对于的定义域为,,值域,,错误;对于的定义域为,值域,正确,故选:5、D【解析】化简得到,根据平移公式得到答案.【详解】;故只需向右平移个单位长度故选:【点睛】本题考查了三角函数的平移,意在考查学生对于三角函数的变换的理解的掌握情况.6、D【解析】由圆心到直线的距离等于半径可得【详解】由题意圆标准方程为,圆心坐标为,半径为1,所以,解得故选:D7、D【解析】根据正弦函数的单调性即可求解【详解】解:因为的单调递增区间为,,,单调递减区间为,,,又,,所以函数在,上是增函数,在,和,上是减函数,故选:D8、A【解析】设圆台上底面半径为,由圆台侧面积公式列出方程,求解即可得解.【详解】设圆台上底面半径为,由题意下底面半径为,母线长,所以,解得.故选:A.【点睛】本题考查了圆台侧面积公式的应用,属于基础题.9、B【解析】由函数的图象可知,函数,则下图中对于选项A,是减函数,所以A错误;对于选项B,的图象是正确的;对C,是减函数,故C错;对D,函数是减函数,故D错误。故选B10、D【解析】由函数解析式可得关于自变量的不等式组,其解集为函数的定义域.【详解】由题设可得:,故,故选:D.11、D【解析】先设点D的坐标,由题中条件,且,建立D点横纵坐标的方程,解方程即可求出结果.【详解】设点,则由题意可得:,解得,所以D点坐标为.【点睛】本题主要考查平面向量,属于基础题型.12、B【解析】令,则的图像如图所示,不经过第二象限,故选B.考点:1、指数函数图像;2、特例法解题.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、,【解析】分析:利用二倍角的正弦公式、二倍角的余弦公式以及两角和与差的正弦公式将函数化为,利用正弦函数的单调性解不等式,可得到函数的递增区间.详解:,,,由,计算得出,因此函数的单调递增区间为:,故答案为,.点睛:本题主要考查三角函数的单调性,属于中档题.函数的单调区间的求法:(1)代换法:①若,把看作是一个整体,由求得函数的减区间,求得增区间;②若,则利用诱导公式先将的符号化为正,再利用①的方法,或根据复合函数的单调性规律进行求解;(2)图象法:画出三角函数图象,利用图象求函数的单调区间.14、【解析】先由已知条件求出的函数关系式,也就是当时的函数关系式,再求得,然后求的值即可【详解】解:当时,,∴,∵函数是定义在上的奇函数,∴,∴,即由题意得,∴故答案为:【点睛】此题考查了分段函数求值,考查了奇函数的性质,属于基础题.15、【解析】利用可求最大值.【详解】因为,即,,取到最小值;所以函数的最大值为.故答案为:.【点睛】本题主要考查三角函数的最值问题,借助正弦函数的值域能方便求解,侧重考查数学抽象的核心素养.16、【解析】根据平行线间距离直接计算.【详解】由已知可得两直线互相平行,故,故答案为:.三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)见解析【解析】(Ⅰ)(Ⅱ)利用判定定理证明线面平行时,关键是在平面内找一条与已知直线平行的直线,解题时可先直观判断平面内是否已有,若没有,则需作出该直线,常考虑三角形的中位线、平行四边形的对边或过平行线分线段成比例等.证明直线和平面垂直的常用方法:(1)利用判定定理.(2)利用判定定理的推论.(3)利用面面平行的性质.(4)利用面面垂直的性质.(Ⅲ)判定面面垂直的方法(1)面面垂直的定义,即证两平面所成的二面角为直角;(2)面面垂直的判定定理试题解析:(1)由已知得DE⊥AE,AE⊥EC.∵DE∩EC=E,DE、EC⊂平面DCE.∴AE⊥平面CDE.(2)取AB中点H,连接GH、FH,∴GH∥BD,FH∥BC,又GH∩FH=H,∴平面FHG∥平面BCD,∴GF∥平面BCD.(3)取线段AE的中点R,则平面BDR⊥平面DCB取线段DC的中点M,取线段DB中点H,连接MH,RH,BR,DR在△DEC中,∵M为线段DC,H为线段DB中点,R为线段AE中点又,∴RH⊥DC10分∴RH⊥面DCB∵RH⊂平面DRB平面DRB⊥平面DCB即取AE中点R时,有平面DBR⊥平面DCB12分(其它正确答案请酌情给分)考点:立体几何综合应用18、(1)(2)【解析】(1)利用两角和与差的正弦函数、二倍角公式化简,将化为只含有一个三角函数的形式,然后利用三角函数性质求解;(2)将在恰有10个零点变为在在恰有10个解的问题,列出相应不等式即可求解.【小问1详解】,由,得,可知函数的值域为,【小问2详解】令,即,所以函数在恰有10个零点,即在在恰有10个解,设的最小正周期为,则,解得,即最小正周期的取值范围时.19、(1)(2)最大值为2,最小值为【解析】(1)利用三角恒等变换化简可得,根据正弦型函数的单调性计算即可得出结果.(2)由得,利用正弦函数的图像和性质计算即可得出结果.【小问1详解】令,得,所以的单调增区间为【小问2详解】由得,所以当,即时,取最大值2;当,即时,取最小值.20、(1)(2)【解析】(1)因为函数是幂函数,求出或,再分别验证是否满足函数在上是增函数;(2)由(1)知,根据函数的定义域和单调性解不等式.【详解】(1),即,则,解得或,当时,,当时,,∵在上为增函数,∴.(2)由(1)得定义域为且在上为增函数,∴,解得:,所以的取值范围为:.【点睛】本题考查幂函数和根据函数的性质解抽象不等式,意在考查基本概念和基本方法,属于基础题型.21、(1)在R上的单调递增,证明见解析;(2)是奇函数,证明见解析;(3).【解析】(1)利用单调性的定义证明,任取,设,然后判断与0的大小,即可确定单调性.(2),直接利用函数奇偶性的定义判断;(3)利用函数是奇函数,将题设不等式转化为,再利用是上的单调增函数求

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