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文档简介

四川省成都市龙泉驿区2023年数学高一上期末质量检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知命题“,”是假命题,则实数的取值范围为()A. B.C. D.2.若,则()A. B.C. D.23.若,则错误的是A. B.C. D.4.已知函数则函数的零点个数为.A. B.C. D.5.已知且,函数,满足对任意实数,都有成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.设函数,其中,,,都是非零常数,且满足,则()A. B.C. D.7.圆与圆的位置关系为()A.相离 B.相交C.外切 D.内切8.下列向量的运算中,正确的是A. B.C. D.9.已知关于x的不等式解集为,则下列说法错误的是()A.B.不等式的解集为C.D.不等式的解集为10.一人打靶中连续射击两次,事件“至少有一次中靶”的互斥事件是()A.至多有一次中靶 B.两次都中靶C.两次都不中靶 D.只有一次中靶二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.在平面内将点绕原点按逆时针方向旋转,得到点,则点的坐标为__________12.若函数在区间上是增函数,则实数取值范围是______13.已知向量,若,则m=____.14.如图,在直四棱柱中,当底面ABCD满足条件___________时,有.(只需填写一种正确条件即可)15.已知函数,则使不等式成立的的取值范围是_______________16.已知定义在上的函数,满足不等式,则的取值范围是______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.设函数且是奇函数求常数k值;若,试判断函数的单调性,并加以证明;若已知,且函数在区间上的最小值为,求实数m的值18.已知函数在区间上的最大值为5,最小值为1(1)求,的值;(2)若正实数,满足,求的最小值19.已知平面上点,且.(1)求;(2)若点,用基底表示.20.已知向量=(3,4),=(1,2),=(-2,-2)(1)求||,||的值;(2)若=m+n,求实数m,n的值;(3)若(+)∥(-+k),求实数k的值21.已知命题,且,命题,且,(1)若,求实数a的取值范围;(2)若p是q的充分条件,求实数a的取值范围

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】由题意可知,命题“,”是真命题,再利用一元二次不等式的解集与判别式的关系即可求出结果.【详解】由于命题“,”是假命题,所以命题“,”是真命题;所以,解得.故选:D.【点睛】本题考查了简易逻辑的判定、一元二次不等式的解集与判别式的关系,考查了推理能力与计算能力,属于基础题2、B【解析】应用倍角正余弦公式及商数关系将目标式化为,结合已知即可求值.【详解】由题意知,,故选:B.3、D【解析】对于,由,则,故正确;对于,,故正确;对于,,故正确;对于,,故错误故选D4、B【解析】令,得,令,由,得或,作出函数的图象,结合函数的图象,即可求解【详解】由题意,令,得,令,由,得或,作出函数的图象,如图所示,结合函数的图象可知,有个解,有个解,故的零点个数为,故选B.【点睛】本题主要考查了函数的零点问题,其中令,由,得到或,作出函数的图象,结合函数的图象求解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于基础题5、D【解析】根据单调性的定义可知函数在R上为增函数,即可得到,解出不等式组即可得到实数的取值范围【详解】∵对任意实数,都有成立,∴函数在R上为增函数,∴,解得,∴实数的取值范围是故选:D6、C【解析】代入后根据诱导公式即可求出答案【详解】解:由题,∴,∴,故选:C【点睛】本题主要考查三角函数的诱导公式的应用,属于基础题7、A【解析】通过圆的标准方程,可得圆心和半径,通过圆心距与半径的关系,可得两圆的关系.【详解】圆,圆心,半径为;,圆心,半径为;两圆圆心距,所以相离.故选:A.8、C【解析】利用平面向量的三角形法则进行向量的加减运算,即可得解.【详解】对于A,,故A错误;对于B,,故B错误;对于C,,故C正确;对于D,,故D错误.故选:C.【点睛】本题考查平面向量的三角形法则,属于基础题.解题时,要注意向量的起点和终点.9、D【解析】根据已知条件得和是方程的两个实根,且,根据韦达定理可得,根据且,对四个选项逐个求解或判断可得解.【详解】由已知可得-2,3是方程的两根,则由根与系数的关系可得且,解得,所以A正确;对于B,化简为,解得,B正确;对于C,,C正确;对于D,化简为:,解得,D错误故选:D.10、C【解析】根据互斥事件定义依次判断各个选项即可.【详解】对于A,若恰好中靶一次,则“至少有一次中靶”与“至多有一次中靶”同时发生,不是互斥事件,A错误;对于B,若两次都中靶,则“至少有一次中靶”与“两次都中靶”同时发生,不是互斥事件,B错误;对于C,若两次都不中靶,则“至少有一次中靶”与“两次都不中靶”不能同时发生,是互斥事件,C正确;对于D,若只有一次中靶,则“至少有一次中靶”与“只有一次中靶”同时发生,不是互斥事件,D错误.故选:C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由条件可得与x轴正向的夹角为,故与x轴正向的夹角为设点B的坐标为,则,,∴点的坐标为答案:12、【解析】令,由题设易知在上为增函数,根据二次函数的性质列不等式组求的取值范围.【详解】由题设,令,而为增函数,∴要使在上是增函数,即在上为增函数,∴或,可得或,∴的取值范围是.故答案为:13、-1【解析】求出的坐标,由向量共线时坐标的关系可列出关于的方程,从而可求出的值.【详解】解:∵,∴,∵,,∴,解得.故答案为:-114、(答案不唯一)【解析】直四棱柱,是在上底面的投影,当时,可得,当然底面ABCD满足的条件也就能写出来了.【详解】根据直四棱柱可得:∥,且,所以四边形是矩形,所以∥,同理可证:∥,当时,可得:,且底面,而底面,所以,而,从而平面,因为平面,所以,所以当满足题意.故答案为:.15、【解析】由奇偶性定义可判断出为偶函数,结合复合函数单调性的判断可得到在上单调递增,由偶函数性质知其在上单调递减,利用函数单调性解不等式即可求得结果.【详解】由,解得:或,故函数的定义域为,又,为上的偶函数;当时,单调递增,设,,在上单调递增,在上单调递增,在上单调递增,又为偶函数,在上单调递减;由可知,解得.故答案为:.【点睛】方法点睛:本题考查利用函数单调性和奇偶性求解函数不等式的问题,解决此类问题中,奇偶性和单调性的作用如下:(1)奇偶性:统一不等式两侧符号,同时根据奇偶函数的对称性确定对称区间的单调性;(2)单调性:将函数值的大小关系转化为自变量之间的大小关系.16、【解析】观察函数的解析式,推断函数的性质,借助函数性质解不等式【详解】令,则,得,即函数的图像关于中心对称,且单调递增,不等式可化为,即,得,解集为【点睛】利用函数解决不等式问题,关键是根据不等式构造适当的函数,通过研究函数的单调性等性质解决问题三、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)在上为单调增函数;(3)【解析】(1)根据奇函数的定义,恒成立,可得值,也可用奇函数的必要条件求出值,然后用奇函数定义检验;(2)判断单调性,一般由单调性定义,设,判断的正负(因式分解后判别),可得结论;(3)首先由,得,这样就有,这种函数的最值求法是用换元法,即设,把函数转化为二次函数的问题,注意在换元过程中“新元”的取值范围试题解析:(1)函数的定义域为函数(且)是奇函数,,经检验可知,函数为奇函数,符合题意(2)设、为上两任意实数,且,,,,即函数在上为单调增函数.(3),,解得或且,()令(),则当时,,解得,舍去当时,,解得考点:函数的奇偶性、单调性,函数的最值18、(1)(2)【解析】(1)根据最值建立方程后可求解;(2)运用基本不等式可求解.【小问1详解】由,可得其对称轴方程为,所以由题意有,解得.【小问2详解】由(1)为,则,(当且仅当时等号成立)所以的最小值为.19、(1);(2)【解析】(1)设,根据向量相等的坐标表示可得答案;(2)设,建立方程,解之可得答案【详解】解:(1)设,由点,所以,又,所以,解得所以点,所以;(2)若点,所以,,设,即,解得所以用基底表示20、(1)||=5;;(2);(3).【解析】(1)利用向量的模长的坐标公式即得;(2)利用向量的线性坐标表示即得;(3)利用向量平行的坐标表示即求.【小问1详解】∵向量=(3,4),=(1,2),∴||=5,;【小问2详解】∵=(3,4),=(1,2),=(-2,-2),=m+n,∴(3,4)=m(1,2)+n(-2,-2)=(m-2n,2m-2n),所以,得;【小问3详解】∵(+)∥(-+k),又-+k=(-1-2k,-2-2k),+=(4,6),∴6(-1-2k)=4(-2-2k

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