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文档简介

广东省茂名市五大联盟学校2024届数学高一上期末教学质量检测模拟试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.命题“,使.”的否定形式是()A.“,使” B.“,使”C.“,使” D.“,使”2.已知函数f(x)=Acos(ωx+φ)的图像如图所示,,则f(0)=()A. B.C. D.3.已知偶函数在区间单调递减,则满足的x取值范围是A. B.C D.4.如果AB>0,BC>0,那么直线Ax-By-C=0不经过的象限是A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限5.要得到的图像,只需将函数的图像()A.向左平移个单位 B.向右平移个单位C.向左平移个单位 D.向右平移个单位6.设函数,若,则的取值范围为A. B.C. D.7.下列函数中哪个是幂函数()A. B.C. D.8.已知函数与在下列区间内同为单调递增的是()A. B.C. D.9.若,则的最小值是()A.1 B.2C.3 D.410.已知.则“”是“”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 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.已知函数(,且)的图象恒过定点,且点在幂函数的图象上,则__________.12.漏斗作为中国传统器具而存在于日常生活之中,某漏斗有盖的三视图如图所示,其中俯视图为正方形,则该漏斗的容积为不考虑漏斗的厚度______,若该漏斗存在外接球,则______.13.设函数,若关于x的方程有且仅有6个不同的实根.则实数a的取值范围是_______.14.设当时,函数取得最大值,则__________.15.已知扇形的圆心角为,扇形的面积为,则该扇形的弧长为____________.16.计算=_______________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.已知且,函数.(1)求的定义域;(2)判断的奇偶性,并用定义证明;(3)求使的取值范围.18.已知函数(Ⅰ)求在区间上的单调递增区间;(Ⅱ)若,,求的值19.已知,计算:(1);(2).20.已知的顶点,边上的中线所在的直线方程为,边上的高所在的直线方程为.(1)求点的坐标;(2)求所在直线的方程.21.已知函数.(1)求函数的周期和单调递减区间;(2)将的图象向右平移个单位,得到的图象,已知,,求值.

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】根据特称命题的否定是全称命题,即可得出命题的否定形式【详解】因为特称命题的否定是全称命题,所以命题“,使”的否定形式为:,使故选:D2、C【解析】根据所给图象求出函数的解析式,即可求出.【详解】设函数的周期为,由图像可知,则,故ω=3,将代入解析式得,则,所以,令,代入解析式得,又因为,解得,,.故选:C.【点睛】本题考查根据三角函数的部分图象求函数的解析式,属于基础题.3、D【解析】根据题意,结合函数的奇偶性与单调性分析可得,解不等式可得x的取值范围,即可得答案【详解】根据题意,偶函数在区间单调递减,则在上为增函数,则,解可得:,即x的取值范围是;故选D【点睛】本题考查函数奇偶性与单调性综合应用,注意将转化为关于x的不等式,属于基础题4、B【解析】斜率为,截距,故不过第二象限.考点:直线方程.5、A【解析】化简函数,即可判断.【详解】,需将函数的图象向左平移个单位.故选:A.6、A【解析】根据对数函数的性质单调递增,,列出不等式,解出即可.【详解】∵函数在定义域内单调递增,,∴不等式等价于,解得,故选A.【点睛】本题主要考查了对数不等式的解法,在解题过程中要始终注意函数的定义域,也是易错点,属于中档题.7、A【解析】直接利用幂函数的定义判断即可【详解】解:幂函数是,,显然,是幂函数.,,都不满足幂函数的定义,所以A正确故选:A【点睛】本题考查了幂函数的概念,属基础题.8、D【解析】根据正余弦函数的单调性,即可得到结果.【详解】由正弦函数的单调性可知,函数在上单调递增;由余弦函数的单调性可知,函数在上单调递增;所以函数与在下列区间内同为单调递增的是.故选:D.9、C【解析】采用拼凑法,结合基本不等式即可求解.【详解】因为,,当且仅当时取到等号,故的最小值是3.故选:C10、A【解析】求解出成立的充要条件,再与分析比对即可得解.【详解】,,则或,由得,由得,显然,,所以“”是“”的充分不必要条件.故选:A【点睛】结论点睛:充分不必要条件的判断:p是q的充分不必要条件,则p对应集合是q对应集合的真子集.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】先求出定点的坐标,再代入幂函数,即可求出解析式.【详解】令可得,此时,所以函数(,且)的图象恒过定点,设幂函数,则,解得,所以,故答案为:【点睛】关键点点睛:本题的关键点是利用指数函数的性质和图象的特点得出,设幂函数,代入即可求得,.12、①.②.0.5【解析】先将三视图还原几何体,然后利用长方体和锥体的体积公式求解容积即可;设该漏斗外接球的半径为,设球心为,利用,列式求解的值即可.【详解】由题中的三视图可得,原几何体如图所示,其中,,正四棱锥的高为,,,所以该漏斗的容积为;正视图为该几何体的轴截面,设该漏斗外接球的半径为,设球心为,则,因为,又,所以,整理可得,解得,所以该漏斗存在外接球,则故答案为:①;②.13、或或【解析】作出函数的图象,设,分关于有两个不同的实数根、,和两相等实数根进行讨论,当方程有两个相等的实数根时,再检验,当方程有两个不同的实数根、时,或,再由二次方程实数根的分布进行讨论求解即可.【详解】作出函数的简图如图,令,要使关于的方程有且仅有个不同的实根,(1)当方程有两个相等的实数根时,由,即,此时当,此时,此时由图可知方程有4个实数根,此时不满足.当,此时,此时由图可知方程有6个实数根,此时满足条件.(2)当方程有两个不同的实数根、时,则或当时,由可得则的根为由图可知当时,方程有2个实数根当时,方程有4个实数根,此时满足条件.当时,设由,则,即综上所述:满足条件的实数a的取值范围是或或故答案为:或或【点睛】关键点睛:本题考查利用复合型二次函数的零点个数求参数,考查数形结合思想的应用,解答本题的关键由条件结合函数的图象,分析方程的根情况及其范围,再由二次方程实数根的分布解决问题,属于难题.14、【解析】利用辅助角公式化简函数解析式,再根据最值情况可得解.【详解】由辅助角公式可知,,,,当,时取最大值,即,,故答案为.15、【解析】利用扇形的面积求出扇形的半径,再带入弧长计算公式即可得出结果.【详解】解:由于扇形的圆心角为,扇形的面积为,则扇形的面积,解得:,此扇形所含的弧长.故答案为:.16、【解析】原式考点:三角函数化简与求值三、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);(2)函数是偶函数,详见解析;(3)当时,;当时,或.【解析】(1)根据对数的真数为正数列式可解得结果;(2)函数是偶函数,根据偶函数的定义证明即可;(3)不等式化为后,分类讨论底数,根据对数函数的单调性可解得结果.【小问1详解】要使函数数有意义,则必有,解得,所以函数的定义域是;【小问2详解】函数是偶函数,证明如下:∵,,又∴函数是偶函数;【小问3详解】使,即当时,有,,当时,有,解得或.综上所述:当时,;当时,或.18、(Ⅰ),;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)利用三角恒等变换思想化简函数的解析式为,求得函数在上的单调递增区间,与取交集可得出结果;(Ⅱ)由可得出,利用同角三角函数的基本关系可求得的值,利用两角和的正弦公式可求得的值详解】(Ⅰ)令,,得,令,得;令,得.因此,函数在区间上的单调递增区间为,;(Ⅱ)由,得,,又,,因此,【点睛】本题考查正弦型函数的单调区间的求解,同时也考查了利用两角和的正弦公式求值,考查计算能力,属于中等题.19、(1)(2)【解析】(1)由同角三角函数关系得,再代入化简得结果(2)利用分母,将式子弦化切,再代入化简得结果试题解析:解:(Ⅰ)∵tanα=3,(Ⅱ)∵tanα=3,∴sinα•cosα=20、(1)(2)【解析】(1)根据AC和BH的垂直关系可得到直线的方程为,再代入点A的坐标可得到直线的方程为,联立CM直线可得到C点坐标;(2)设,则,将两个点分别带入BH和CM即可求出,结合第一问得到BC的方程解析:(1)因为,的方程为,不妨设直线的方程为,将代入得,解得,所以直线的方程为,联立直线的方程,即,解得点的坐标为.(2)设,则,因为点在上,点在上,所以,解得,所以,所

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