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文档简介

上海市普陀区市级名校2024届高一数学第一学期期末注意事项: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.已知角,且,则()A. B.C. D.2.函数的零点一定位于区间()A. B.C. D.3.和函数是同一函数的是()A. B.C. D.4.设p:关于x的方程有解;q:函数在区间上恒为正值,则p是q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5.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,异面直线AD1和B1C所成的角是()A. B.C. D.6.已知圆心在轴上的圆与直线切于点.若直线与圆相切,则的值为()A.9 B.7C.-21或9 D.-23或77.已知为锐角,为钝角,,则()A. B.C. D.8.已知,求().A.6 B.7C.8 D.99.设,,,则a,b,c的大小关系是()A. B.C. D.10.若三点在同一直线上,则实数等于A. B.11C. D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知样本,,…,的平均数为5,方差为3,则样本,,…,的平均数与方差的和是_____12.直线与函数的图象相交,若自左至右的三个相邻交点依次为、、,且满足,则实数________13.已知向量=(1,2)、=(2,λ),,∥,则λ=______14.已知2弧度的圆心角所对的弦长为2,那么这个圆心角所对弧长为____15.若关于的方程只有一个实根,则实数的取值范围是______.16.已知,,则的值为_______.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.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与x轴非负半轴重合,终边过点(1)求值(2)已知,求的值18.已知二次函数fx(1)当对称轴为x=-1时,(i)求实数a的值;(ii)求f(x)在区间-2,2上的值域.(2)解不等式fx19.(1)化简:(2)求值:20.已知函数,对任意的,,都有,且当时,(1)求证:是上的增函数;(2)若,解不等式21.如图,直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,M,N分别为棱AC和A1B1的中点,且AB=BC(1)求证:平面BMN⊥平面ACC1A1;(2)求证:MN∥平面BCC1B1

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、A【解析】依题意可得,再根据,即可得到,从而求出,再根据同角三角函数的基本关系求出,最后利用诱导公式计算可得;【详解】解:因为,所以,因为,所以且,所以,即,所以,所以,所以;故选:A2、C【解析】根据零点存在性定理,若在区间有零点,则,逐一检验选项,即可得答案.【详解】由题意得为连续函数,且在单调递增,,,,根据零点存在性定理,,所以零点一定位于区间.故选:C3、D【解析】根据相同的函数定义域,对应法则,值域都相同可知ABC不符合要求,D满足.【详解】的定义域为,值域为,对于A,与的对应法则不同,故不是同一个函数;对于B,的值域为,故不是同一个函数;对于C,的定义域为,故不是同一个函数;对于D,,故与是同一个函数.故选:D4、B【解析】先化简p,q,再利用充分条件和必要条件的定义判断.【详解】因为方程有解,即方程有解,令,则,即;因为函数在区间上恒为正值,所以在区间上恒成立,即在区间上恒成立,解得,所以p是q的必要不充分条件,故选:B5、D【解析】正方体ABCD-A1B1C1D1的面对角线AD1和面对角线DA1所成的角就是异面直线AD1和B1C所成的角,利用正方体的性质即得【详解】由正方体的性质可知,,∴四边形为平行四边形,∴DA1∥B1C,∴正方体ABCD-A1B1C1D1的面对角线AD1和面对角线DA1所成的角就是异面直线AD1和B1C所成的角,∵四边形ADD1A1正方形,∴直线AD1和DA1垂直,∴异面直线AD1和B1C所成的角是90°故选:D6、D【解析】先求得圆的圆心和半径,根据直线若直线与圆相切,圆心到直线的距离等于半径列方程,解方程求得的值.【详解】圆心在轴上圆与直线切于点.可得圆的半径为3,圆心为.因为直线与圆相切,所以由切线性质及点到直线距离公式可得,解得或7.故选:D【点睛】本小题主要考查直线和圆的位置关系,考查点到直线的距离公式,属于基础题.7、C【解析】利用平方关系和两角和的余弦展开式计算可得答案.【详解】因为为锐角,为钝角,,所以,,则.故选:C.8、B【解析】利用向量的加法规则求解的坐标,结合模长公式可得.【详解】因为,所以,所以.故选:B.【点睛】本题主要考查平面向量的坐标运算,明确向量的坐标运算规则是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.9、C【解析】先判断,再判断得到答案.【详解】;;;,即故选:【点睛】本题考查了函数值的大小比较,意在考查学生对于函数性质的灵活运用.10、D【解析】由题意得:解得故选二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、23【解析】利用期望、方差的性质,根据已知数据的期望和方差求新数据的期望和方差.【详解】由题设,,,所以,.故平均数与方差的和是23.故答案为:23.12、或【解析】设点、、的横坐标依次为、、,由题意可知,根据题意可得出关于、的方程组,分、两种情况讨论,求出的值,即可求得的值.【详解】设点、、的横坐标依次为、、,则,当时,因为,所以,,即,因为,得,因为,则,即,可得,所以,,可得,所以,;当时,因为,所以,,即,因为,得,因为,则,即,可得,所以,,可得,所以,.综上所述,或.故答案为:或.13、-2【解析】首先由的坐标,利用向量的坐标运算可得,接下来由向量平行的坐标运算可得,求解即可得结果【详解】∵,∴,∵∥,,∴,解得,故答案为:-214、【解析】解直角三角形AOC,求出半径AO,代入弧长公式求出弧长的值解:如图:设∠AOB=2,AB=2,过点0作OC⊥AB,C为垂足,并延长OC交于D,则∠AOD=∠BOD=1,AC=AB=1Rt△AOC中,r=AO==,从而弧长为α×r=2×=,故答案为考点:弧长公式15、【解析】把关于的方程只有一个实根,转化为曲线与直线的图象有且只有一个交点,在同一坐标系内作出曲线与直线的图象,结合图象,即可求解.【详解】由题意,关于方程只有一个实根,转化为曲线与直线的图象有且只有一个交点,在同一坐标系内作出曲线与直线的图象,如图所示,结合图象可知,当直线介于和之间的直线或与重合的直线符合题意,又由直线在轴上的截距分别为,所以实数的取值范围是.故答案为.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,其中解答中把方程的解转化为直线与曲线的图象的交点个数,结合图象求解是解答的关键,着重考查了转化思想,以及数形结合思想的应用,属于基础题.16、-.【解析】将和分别平方计算可得.【详解】∵,∴,∴,∴,又∵,∴,∴,故答案为:-.【点晴】此题考同脚三角函数基本关系式应用,属于简单题.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)【解析】(1)依题意,将原式利用诱导公式化简,分子分母同除,代入正切计算可求出结果.(2)由终边所过点以及二倍角公式可计算和的三角函数值,利用平方和为1求出,代入两角和的余弦可计算的值.【小问1详解】依题意,原式【小问2详解】因为是第一象限角,且终边过点,所以,,所以,,因为,且,所以,所以18、(1)(i)-13;(ii)(2)答案见解析.【解析】(1)(i)解方程(a+1)2a=-1即得解;((2)对a分类讨论解不等式.【小问1详解】解:(i)由题得--(a+1)(ii)fx=-1所以当x∈-2,2时,ff(x)所以f(x)在区间-2,2上的值域为[-5【小问2详解】解:ax当a=0时,-x+1≥0,∴x≤1;当a>0时,(ax-1)(x-1)≥0,∴x当0<a<1时,不等式解集为{x|x≥1a或x≤1}当a=1时,不等式的解集为R;当a>1时,不等式的解集为{x|x≥1或x≤1当a<0时,(ax-1)(-x+1)≤0,∴x所以不等式的解集为{x|1综上,当a=0时,不等式的解集为{x|x≤1}当0<a<1时,不等式的解集为{x|x≥1a或当a=1时,不等式的解集为R;当a>1时,不等式的解集为{x|x≥1或x≤1当a<0时,不等式的解集为{x|119、(1);(2).【解析】(1)根据诱导公式化简求值即可得答案;(2)根据指数运算法则运算求解即可.【详解】解:(1)(2)20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)赋值法证明抽象函数单调性;(2)先根据,用辅助法求出,再利用第一问求出的函数单调性解不等式.【小问1详解】由可得:,令,,且,则,因为当时,,所以,,即,由于的任意性,故可证明是上的增函数;【小问2详解】令得:,因为,所以,故,由第一问得到是上的增函数,所以,解得:,故不等式解集为.21、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)由面面垂直的性质定理证明平面,再由面面垂直的判定定理得证面面垂直;(2)取BC中点P,连接B1P和MP,可证MN∥PB1,从而可证线面平行【详解】(1)因为M为棱AC的中点,且AB=BC,所以BM⊥AC,又因为ABC﹣A1B1C1是直三棱柱,所以AA1⊥平面ABC因为BM⊂平面ABC,所以AA1⊥BM又因为AC,A1A⊂平面ACC1A1且AC∩A1A=A,所以BM⊥平面ACC1A1因为BM⊂平面BMN,所以:平面BMN⊥平面ACC1A1(2)取BC的中点P,连接B1P和MP,因为M、P为棱AC、BC的中点,所以MP∥AB,且MPAB,因为ABC﹣A1B1C1是直三棱柱,所以A

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