福建省泉港区第二中学2023-2024学年数学高一上期末考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

福建省泉港区第二中学2023-2024学年数学高一上期末考试模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.在空间直角坐标系中,点关于平面的对称点是A. B.C. D.2.已知命题,,则命题否定为()A., B.,C., D.,3.已知函数,则下列对该函数性质的描述中不正确的是()A.的图像关于点成中心对称B.的最小正周期为2C.的单调增区间为D.没有对称轴4.下列函数中,在其定义域内单调递减的是()A. B.C. D.5.在四面体中,已知棱的长为,其余各棱长都为1,则二面角的平面角的余弦值为()A. B.C. D.6.关于x的方程恰有一根在区间内,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.7.函数的一条对称轴是()A. B.C. D.8.形如的函数因其图像类似于汉字中的“囧”字,故我们把其生动地称为“囧函数”.若函数有最小值,则“囧函数”与函数的图像交点个数为()A.1 B.2C.4 D.69.如图是函数的部分图象,则下列说法正确的是()A. B.C. D.10.已知,则的最小值为()A. B.2C. D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.实数,满足,,则__________12.函数的图像恒过定点___________13.函数是定义在R上的奇函数,当时,2,则在R上的解析式为________.14.已知函数,则使函数有零点的实数的取值范围是____________15.函数的定义域是__________.16.已知,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.已知对数函数.(1)若函数,讨论函数的单调性;(2)对于(1)中的函数,若,不等式的解集非空,求实数的取值范围.18.已知集合且(1)若,求的值;(2)若,求实数组成的集合19.已知函数的图象在直线的下方且无限接近直线.(1)判断函数的单调性(写出判断说明即可,无需证明),并求函数解析式;(2)判断函数的奇偶性并用定义证明;(3)求函数的值域.20.已知函数(1)若,求不等式解集;(2)若,求在区间上的最大值和最小值,并分别写出取得最大值和最小值时的x值;(3)若对任意,不等式恒成立,求实数a的取值范围21.已知正方体ABCD-的棱长为2.(1)求三棱锥的体积;(2)证明:.

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、C【解析】关于平面对称的点坐标相反,另两个坐标相同,因此结论为2、D【解析】根据全称命题的否定是特称命题形式,直接选出答案.【详解】命题,,是全称命题,故其否定命题为:,,故选:D.3、C【解析】根据正切函数的周期性,单调性和对称性分别进行判断即可【详解】对于A:令,令,可得函数的一个对称中心为,故正确;对于B:函数f(x)的最小正周期为T=,故正确;对于C:令,解不等式可得函数的单调递增区间为,故错误;对于D:正切函数不是轴对称图形,故正确故选:C【点睛】本题考查与正切函数有关的性质,涉及周期性,单调性和对称性,利用整体代换的思想进行判断是解决本题的关键4、B【解析】根据函数的单调性确定正确选项【详解】在上递增,不符合题意.在上递减,符合题意.在上有增有减,不符合题意.故选:B5、C【解析】由已知可得AD⊥DC又由其余各棱长都为1得正三角形BCD,取CD得中点E,连BE,则BE⊥CD在平面ADC中,过E作AD的平行线交AC于点F,则∠BEF为二面角A﹣CD﹣B的平面角∵EF=(三角形ACD的中位线),BE=(正三角形BCD的高),BF=(等腰RT三角形ABC,F是斜边中点)∴cos∠BEF=故选C.6、D【解析】把方程的根转化为二次函数的零点问题,恰有一个零点属于,分为三种情况,即可得解.【详解】方程对应的二次函数设为:因为方程恰有一根属于,则需要满足:①,,解得:;②函数刚好经过点或者,另一个零点属于,把点代入,解得:,此时方程为,两根为,,而,不合题意,舍去把点代入,解得:,此时方程为,两根为,,而,故符合题意;③函数与x轴只有一个交点,横坐标属于,,解得,当时,方程的根为,不合题意;若,方程的根为,符合题意综上:实数m的取值范围为故选:D7、B【解析】由余弦函数的对称轴为,应用整体代入法求得对称轴为,即可判断各项的对称轴方程是否正确.【详解】由余弦函数性质,有,即,∴当时,有.故选:B8、C【解析】令,根据函数有最小值,可得,由此可画出“囧函数”与函数在同一坐标系内的图象,由图象分析可得结果.【详解】令,则函数有最小值∵,∴当函数是增函数时,在上有最小值,∴当函数是减函数时,在上无最小值,∴.此时“囧函数”与函数在同一坐标系内的图象如图所示,由图象可知,它们的图象的交点个数为4.【点睛】本题考查对数函数的性质和函数图象的应用,考查学生画图能力和数形结合的思想运用,属中档题.9、A【解析】先通过观察图像可得A和周期,根据周期公式可求出,再代入最高点坐标可得.【详解】由图像得,,则,,,得,又,.故选:A.10、C【解析】根据给定条件利用均值不等式直接计算作答.【详解】因为,则,当且仅当,即时取“=”,所以的最小值为.故选:C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、8【解析】因为,,所以,,因此由,即两交点关于(4,4)对称,所以8点睛:利用函数图象可以解决很多与函数有关的问题,如利用函数的图象解决函数性质问题,函数的零点、方程根的问题,有关不等式的问题等.解决上述问题的关键是根据题意画出相应函数的图象,利用数形结合的思想求解.12、【解析】根据指数函数过定点,结合函数图像平移变换,即可得过的定点.【详解】因为指数函数(,且)过定点是将向左平移2个单位得到所以过定点.故答案为:.13、【解析】由是定义域在上的奇函数,根据奇函数的性质,可推得的解析式.【详解】当时,2,即,设,则,,又为奇函数,,所以在R上的解析式为.故答案为:.14、【解析】令,进而作出的图象,然后通过数形结合求得答案.【详解】令,现作出的图象,如图:于是,当时,图象有交点,即函数有零点.故答案为:.15、{|且}【解析】根据函数,由求解.【详解】因为函数,所以,解得,所以函数的定义域是{|且},故答案为:{|且}16、【解析】利用交集的运算解题即可.【详解】交集即为共同的部分,即.故答案为: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)详见解析;(2).【解析】(1)由对数函数的定义,得到的值,进而得到函数的解析式,再根据复合函数的单调性,即可求解函数的单调性.(2)不等式的解集非空,得,利用函数的单调性,求得函数的最小值,即可求得实数的取值范围.【详解】(1)由题中可知:,解得:,所以函数的解析式,∵,∴,∴,即的定义域为,由于,令则:由对称轴可知,在单调递增,在单调递减;又因为在单调递增,故单调递增区间,单调递减区间为.(2)不等式的解集非空,所以,由(1)知,当时,函数单调递增区间,单调递减区间为,又,所以,所以,,所以实数的取值范围.18、(1),(2)【解析】(1)由得,,求得,再求得,从而得集合,最后可得值;(2)求得集合,由分类讨论可得值【小问1详解】因,,且,,所以,,所以,解得,所以.所以,所以,解得【小问2详解】若,可得,因为,所以.当,则;当,则;当,综上,可得实数a组成的集合为19、(1)函数在上单调递增,(2)奇函数,证明见解析(3)【解析】(1)根据函数的单调性情况直接判断;(2)根据奇偶性的定义直接判断;(3)由奇偶性直接判断值域.【小问1详解】因为随着增大,减小,即增大,故随增大而增大,所以函数在上单调递增.由的图象在直线下方,且无限接近直线,得,所以函数的解析式.【小问2详解】由(1)得,整理得,函数定义域关于原点对称,,所以函数是奇函数.小问3详解】方法一:由(1)知,由(2)知,函数图象关于原点中心对称,故,所以函数的值域为.方法二:由,得,得,得,得,得,所以函数的值域为.20、(1)(2)当时函数取得最小值,,当时函数取得最大值;(3)【解析】(1)根据,代入求出参数的值,再解一元二次不等式即可;(2)首先由求出的值,再根据二次函数的性质求出函数在给定区间上的最值;(3)参变分离可得对任意恒成立,再利用基本不等式求出的最小值,即可得解;【小问1详解】解:因为且,所以,解得,所以,解,即,即,解得,即原不等式的解集为;【小问2详解】解:因为,所以,所以,所以,因为,所以函数在上单调递减,在上单调递增,所以当时函数取得最小值,当时

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