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文档简介

枣庄市薛城区2024届高一数学第一学期期末考试模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.下列各角中与角终边相同的角是()A.-300° B.-60°C.600° D.1380°2.已知幂函数的图象过点(4,2),则()A.2 B.4C.2或-2 D.4或-43.已知,点在轴上,,则点的坐标是A. B.C.或 D.4.已知是两条不同直线,是三个不同平面,下列命题中正确的是()A.若则 B.若则C.若则 D.若则5.如图,在三棱锥中,,分别为AB,AD的中点,过EF的平面截三棱锥得到的截面为EFHG.则下列结论中不一定成立的是()A. B.C.平面 D.平面6.设集合,3,,则正确的是A.3, B.3,C. D.7.已知全集,集合,集合,则集合A. B.C. D.8.已知函数在上是增函数,则实数的取值范围为()A. B.C. D.9.下列命题中正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则10.已知直线,与平行,则的值是()A0或1 B.1或C.0或 D.11.若不计空气阻力,则竖直上抛的物体距离抛出点的高度h(单位:)与时间t(单位:)满足关系式(取,为上抛物体的初始速度).一同学在体育课上练习排球垫球,某次垫球,排球离开手臂竖直上抛的瞬时速度,则在不计空气阻力的情况下,排球在垫出点2m以上的位置大约停留()A.1 B.1.5C.1.8 D.2.212.已知函数,若关于x的方程恰有两个不同的实数解,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题(本大题共4小题,共20分)13.已知函数的定义域和值域都是集合,其定义如表所示,则____________.x01201214.已知函数,则当______时,函数取到最小值且最小值为_______.15.函数的值域为,则实数a的取值范围是______16.已知直线与圆C:相交于A,B两点,则|AB|=____________三、解答题(本大题共6小题,共70分)17.求函数的定义域,并指出它的单调性及单调区间18.已知函数(是常数)是奇函数,且满足.(1)求的值;(2)试判断函数在区间上的单调性并用定义证明.19.已知函数(为常数)是奇函数.(1)求的值与函数的定义域.(2)若当时,恒成立.求实数的取值范围.20.已知正方体ABCD-的棱长为2.(1)求三棱锥的体积;(2)证明:.21.已知二次函数.(1)若在的最大值为5,求的值;(2)当时,若对任意实数,总存在,使得.求的取值范围.22.已知二次函数)满足,且.(1)求函数的解析式;(2)令,求函数在∈[0,2]上的最小值

参考答案一、选择题(本大题共12小题,共60分)1、A【解析】与角终边相同的角为:.当时,即为-300°.故选A2、B【解析】设幂函数代入已知点可得选项.【详解】设幂函数又函数过点(4,2),,故选:B.3、C【解析】依题意设,根据,解得,所以选.4、D【解析】A项,可能相交或异面,当时,存在,,故A项错误;B项,可能相交或垂直,当

时,存在,,故B项错误;C项,可能相交或垂直,当

时,存在,,故C项错误;D项,垂直于同一平面的两条直线相互平行,故D项正确,故选D.本题主要考查的是对线,面关系的理解以及对空间的想象能力.考点:直线与平面、平面与平面平行的判定与性质;直线与平面、平面与平面垂直的判定与性质.5、D【解析】利用线面平行的判定和性质对选项进行排除得解.【详解】对于,,分别为,的中点,,EF与平面BCD平行过的平面截三棱锥得到的截面为,平面平面,,,故AB正确;对于,,平面,平面,平面,故正确;对于,的位置不确定,与平面有可能相交,故错误.故选:D.【点睛】熟练运用线面平行的判定和性质是解题的关键.6、D【解析】根据集合的定义与运算法则,对选项中的结论判断正误即可【详解】解:集合,3,,则,选项A错误;2,3,,选项B错误;,选项C错误;,选项D正确故选D【点睛】本题考查了集合的定义与运算问题,属于基础题7、A【解析】,所以,故选A.考点:集合运算.8、D【解析】利用二次函数单调性,列式求解作答.【详解】函数的单调递增区间是,依题意,,所以,即实数的取值范围是.故选:D9、C【解析】分析】利用不等式性质逐一判断即可.【详解】选项A中,若,,则,若,,则,故错误;选项B中,取,满足,但,故错误;选项C中,若,则两边平方即得,故正确;选项D中,取,满足,但,故错误.故选:C.【点睛】本题考查了利用不等式性质判断大小,属于基础题.10、C【解析】由题意得:或,故选C.考点:直线平行的充要条件11、D【解析】将,代入,得出时间t,再求间隔时间即可.【详解】解:将,代入,得,解得,所以排球在垫出点2m以上的位置大约停留.故选:D12、D【解析】根据题意,函数与图像有两个交点,进而作出函数图像,数形结合求解即可.【详解】解:因为关于x的方程恰有两个不同的实数解,所以函数与图像有两个交点,作出函数图像,如图,所以时,函数与图像有两个交点,所以实数m的取值范围是故选:D二、填空题(本大题共4小题,共20分)13、【解析】根据表格从里层往外求即可.【详解】解:由表可知,.故答案为:.14、①.②.【解析】利用基本不等式可得答案.【详解】因为,所以,当且仅当即等号成立.故答案为:;.15、【解析】分,,三类,根据一次函数和二次函数的性质可解.【详解】当时,,易知此时函数的值域为;当时,二次函数图象开口向下,显然不满足题意;当时,∵函数的值域为,∴,解得或,综上,实数a的取值范围是,故答案为:.16、6【解析】先求圆心到直线的距离,再根据弦心距、半径、弦长的几何关系求|AB|.【详解】因为圆心C(3,1)到直线的距离,所以故答案为:6三、解答题(本大题共6小题,共70分)17、答案见解析【解析】由题,解不等式得定义域,再根据,利用整体代换法求解函数的单调递减区间即可.【详解】解:要使函数有意义,应满足,解得∴函数定义域为.∵,∴,解得,∴函数的单调递减区间为.18、(1),(2)在区间(0,0.5)上是单调递减的【解析】(Ⅰ)∵函数是奇函数,则即∴------------------------2分由得解得∴,.------------------------------------------------------6分(Ⅱ)解法1:由(Ⅰ)知,∴,----------------------------------------8分当时,----------------------------10分∴,即函数在区间上为减函数.------------12分[解法2:设,则==------------------------------10分∵∴,,∴,即∴函数在区间上为减函数.--------------------------12分].19、(1),定义域为或;(2).【解析】(1)根据函数是奇函数,得到,求出,再解不等式,即可求出定义域;(2)先由题意,根据对数函数的性质,求出的最小值,即可得出结果.【详解】(1)因为函数是奇函数,所以,所以,即,所以,令,解得或,所以函数的定义域为或;(2),当时,所以,所以.因为,恒成立,所以,所以的取值范围是.【点睛】本题主要考查由函数奇偶性求参数,考查求具体函数的定义域,考查含对数不等式,属于常考题型.20、(1)(2)证明见解析【解析】(1)将问题转化为求即可;(2)根据线面垂直证明线线垂直.【小问1详解】在正方体ABCD-中,易知⊥平面ABD,∴.【小问2详解】证明:在正方体中,易知,∵⊥平面ABD,平面ABD,∴.又∵,、平面,∴BD⊥平面.又平面,∴21、(1)2;(2).【解析】(1)时,;当时,根据单调性可得答案;(2)依题意得,当、时,利用的单调性可得答案;当和时,结合图象和单调性可得答案.【详解】(1)当时,,因为,故,;当时,对称轴,在上单调递减,所以,不合题意,舍去,综上可得:.(2)依题意得:,即,.①当时,对恒成立,所以,即;②当时,对恒成立,所以,即;③当时,对恒成立,所以,即;④当时,对恒成立,所以,即;综上所述,的取值范围为.【点睛】本题考查了二次函数恒成立的问题,所谓“动轴定区间法”,轴动区间定:比较对称轴与区间端点的位置关系,根据函数的单调性数形结合判断取得最值的点,需要分类讨论.22、(1),(2)【解析】(1)据二次函数的形式设出f(x)的解析式,将已知条件代入,列出方程,令方程两边的对应系数相等解得(2)函数g(x)的图象是开口朝上,且以x=m为对称轴的抛物线,分当m≤0时,当0<m<2时,当m≥2时三种情况分别求出函

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