云南省大理州南涧县民族中学2023年高一上数学期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

云南省大理州南涧县民族中学2023年高一上数学期末统考模拟试题注意事项: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.将一个直角三角形绕其一直角边所在直线旋转一周,所得的几何体为()A.一个圆台 B.两个圆锥C.一个圆柱 D.一个圆锥2.已知是空间两条不重合的直线,是两个不重合的平面,则下列命题中正确的是A.,,B,,C.,,D.,,3.二次函数中,,则函数的零点个数是A.个 B.个C.个 D.无法确定4.的值域是()A. B.C. D.5.“ω=2”是“π为函数的最小正周期”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6.已知,且,对任意的实数,函数不可能A.是奇函数 B.是偶函数C.既是奇函数又是偶函数 D.既不是奇函数又不是偶函数7.在长方体中,,则异面直线与所成角的大小是A. B.C. D.8.函数对于定义域内任意,下述四个结论中,①②③④其中正确的个数是()A.4 B.3C.2 D.19.棱长为2的正方体的顶点都在同一球面上,则该球面的表面积为A. B.C. D.10.中国古代十进制的算筹记数法在世界数学史上是一个伟大的创造.据史料推测,算筹最晚出现在春秋晚期或战国初年.算筹记数的方法是:个位、百位、万位、…上的数按纵式的数码摆出;十位、千位、十万位、…上的数按横式的数码摆出,如可用算筹表示为.这个数字的纵式与横式的表示数码如图所示,则的运算结果用算筹表示为()A. B.C. D.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)只有一个零点,则实数的取值范围为______12.设集合,,则______13.已知函数,若有解,则m的取值范围是______14.已知函数则的值为_______15.高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的称号,他和阿基米德、牛顿并列为世界三大数学家.用其名字命名的“高斯函数”为:,表示不超过x的最大整数,如,,[2]=2,则关于x的不等式的解集为__________.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.如图,在三棱锥A­BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.18.化简求值:(1);(2).19.已知函数的图象经过点其中(1)求a的值;(2)若,求x的取值范围.20.已知,(1)若,求(2)若,求实数的取值范围.21.已知全集U=R,集合,,求:(1)A∩B;(2).

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】依题意可知,这是一个圆锥.2、D【解析】A不正确,也有可能;B不正确,也有可能;C不正确,可能或或;D正确,,,,考点:1线面位置关系;2线面垂直3、C【解析】计算得出的符号,由此可得出结论.【详解】由已知条件可得,因此,函数的零点个数为.故选:C.4、A【解析】先求得的范围,再由单调性求值域【详解】因,所以,又在时单调递增,所以当时,函数取得最大值为,所以值域是,故选:A.5、A【解析】直接利用正弦型函数的性质的应用,充分条件和必要条件的应用判断A、B、C、D的结论【详解】解:当“ω=2”时,“函数f(x)=sin(2x﹣)的最小正周期为π”当函数f(x)=sin(ωx﹣)的最小正周期为π”,故ω=±2,故“ω=2”是“π为函数的最小正周期”的充分不必要条件;故选:A6、C【解析】,当时,,为偶函数当时,,为奇函数当且时,既不奇函数又不是偶函数故选7、C【解析】连接为异面直线与所成角,几何体是长方体,是,,异面直线与所成角的大小是,故选C.8、B【解析】利用指数的运算性质及指数函数的单调性依次判读4个序号即可.【详解】,①正确;,,②错误;,由,且得,故,③正确;由为减函数,可得,④正确.故选:B.9、A【解析】先求出该球面的半径,由此能求出该球面的表面积【详解】棱长为2的正方体的顶点都在同一球面上,该球面的半径,该球面的表面积为故选A【点睛】本题考查球面的表面积的求法,考查正方体的外接球、球的表面积等基础知识,考查推理论证能力、运算求解能力,考查化归与转化思想,是基础题10、A【解析】先利用指数和对数运算化简,再利用算筹表示法判断.【详解】因为,用算筹记数表示为,故选:.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或或【解析】∵函数(且)只有一个零点,∴∴当时,方程有唯一根2,适合题意当时,或显然符合题意的零点∴当时,当时,,即综上:实数的取值范围为或或故答案为或或点睛:已知函数有零点求参数取值范围常用的方法和思路(1)直接法:直接根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解12、【解析】联立方程组,求出交点坐标,即可得到答案【详解】解方程组,得或.故答案为:13、【解析】利用函数的值域,转化方程的实数解,列出不等式求解即可.【详解】函数,若有解,就是关于的方程在上有解;可得:或,解得:或可得.故答案为.【点睛】本题考查函数与方程的应用,考查转化思想有解计算能力.14、【解析】首先计算,再求的值.【详解】,所以.故答案为:15、【解析】解一元二次不等式,结合新定义即可得到结果.【详解】∵,∴,∴,故答案为:16、【解析】由诱导公式将化为,再由,根据两角差的正弦公式,即可求出结果.【详解】因,所以,,又,,所以,,所以,,所以.故答案为【点睛】本题主要考查简单的三角恒等变换,熟记两角差的正弦公式以及诱导公式,即可求解,属于常考题型.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)见解析(2)见解析【解析】(1)先由平面几何知识证明,再由线面平行判定定理得结论;(2)先由面面垂直性质定理得平面,则,再由AB⊥AD及线面垂直判定定理得AD⊥平面ABC,即可得AD⊥AC试题解析:证明:(1)在平面内,因为AB⊥AD,,所以.又因为平面ABC,平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面平面BCD=BD,平面BCD,,所以平面.因为平面,所以.又AB⊥AD,,平面ABC,平面ABC,所以AD⊥平面ABC,又因为AC平面ABC,所以AD⊥AC.点睛:垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型:(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直18、(1)(2)【解析】(1)根据根式的性质,指数运算公式,对数运算公式化简计算;(2)根据诱导公式和同角关系化简.【小问1详解】原式.【小问2详解】原式.19、(1)(2)【解析】(1)根据函数过点代入解析式,即可求得的值;(2)由(1)可得函数的解析式,结合函数的单调性求出x的取值范围.【详解】解:(1)∵函数的图象经过点,即,可得;(2)由(1)得,即,,【点睛】本题考查待定系数法求函数解析式,以及由指数函数的单调性解不等式,属于基础题.20、(1);(2)【解析】(1)先化简集合A和集合B,再求.(2)由A得再因为得到,即得.【详解】(1)当时,有得,由知得或,故.(2)由知得,因为,所以,得.【点睛】本题主要考查集合的化简运算,考查集合中的参数问题,考查绝对值不等式和对数不等式的解法,意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力.21、(1

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