黃山市重點中學2022-2023學年高一數(shù)學第一學期期末學業(yè)質(zhì)量監(jiān)測試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2022-2023學年高一上數(shù)學期末模擬試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(本大題共10小題;在每小題給出的四個選項中,只有一個選項符合題意,請將正確選項填涂在答題卡上.)1.已知定義在R上的函數(shù),(e為自然對數(shù)的底數(shù),),則()A.3 B.6C.3e D.與實數(shù)m的取值有關2.命題“,”的否定是()A., B.,C., D.,3.已知函數(shù)的定義域為,則函數(shù)的定義域為()A. B.C. D.4.已知且,則()A.有最小值 B.有最大值C.有最小值 D.有最大值5.設奇函數(shù)f(x)在(0,+∞)上為減函數(shù),且f(1)=0,則不等式<0的解集為()A.(-1,0)∪(1,+∞) B.(-∞,-1)∪(0,1)C.(-∞,-1)∪(1,+∞) D.(-1,0)∪(0,1)6.已知函數(shù)是定義域上的遞減函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍是()A. B.C. D.7.如圖所示,液體從一圓錐形漏斗漏入一圓柱形桶中,開始時,漏斗盛滿液體,經(jīng)過3分鐘漏完.已知圓柱中液面上升的速度是一個常量,H是圓錐形漏斗中液面下落的距離,則H與下落時間(分)的函數(shù)關系表示的圖象只可能是()A. B.C. D.8.已知水平放置的四邊形按斜二測畫法得到如圖所示的直觀圖,其中,,,,則原四邊形的面積為()A. B.C. D.9.關于的不等式的解集為,且,則()A.3 B.C.2 D.10.下列函數(shù)中,既在R上單調(diào)遞增,又是奇函數(shù)的是()A. B.C. D.二、填空題(本大題共5小題,請把答案填在答題卡中相應題中橫線上)11.已知,,,則,,的大小關系是______.(用“”連接)12.已知角的終邊上一點P與點關于y軸對稱,角的終邊上一點Q與點A關于原點O中心對稱,則______13.某種商品在第天的銷售價格(單位:元)為,第x天的銷售量(單位:件)為,則第14天該商品的銷售收入為________元,在這30天中,該商品日銷售收入的最大值為________元.14.已知角的終邊過點,則_______15.若,,則______三、解答題(本大題共6小題.解答應寫出文字說明,證明過程或演算步驟.)16.如圖,在四棱錐中,底面是菱形,,且側(cè)面平面,點是的中點(1)求證:(2)若,求證:平面平面17.若實數(shù),,滿足,則稱比遠離.(1)若比遠離,求實數(shù)的取值范圍;(2)若,,試問:與哪一個更遠離,并說明理由.18.設函數(shù).(1)若,且均為正實數(shù),求的最小值,并確定此時實數(shù)的值;(2)若滿足在上恒成立,求實數(shù)的取值范圍.19.已知函數(shù)在上的最小值為(1)求在上的單調(diào)遞增區(qū)間;(2)當時,求的最大值以及取最大值時的取值集合20.甲乙兩人用兩顆質(zhì)地均勻的骰子(各面依次標有數(shù)字1、2、3、4、5、6的正方體)做游戲,規(guī)則如下:若擲出的兩顆骰子點數(shù)之和為3的倍數(shù),則由原投擲人繼續(xù)投擲,否則由對方接著投擲.第一次由甲投擲(1)求第二次仍由甲投擲的概率;(2)求游戲前4次中乙投擲的次數(shù)為2的概率21.已知關于x的不等式:a(1)當a=-2時,解此不等式;(2)當a>0時,解此不等式

參考答案一、選擇題(本大題共10小題;在每小題給出的四個選項中,只有一個選項符合題意,請將正確選項填涂在答題卡上.)1、B【解析】可證,從而可得正確的選項.【詳解】因為,故,故,故選:B2、C【解析】利用全稱量詞的命題的否定解答即可.【詳解】解:因為全稱量詞的命題的否定是存在量詞的命題,命題“,”是全稱量詞的命題,所以其否定是“,”.故選:C3、B【解析】抽象函數(shù)的定義域求解,要注意兩點,一是定義域是x的取值范圍;二是同一對應法則下,取值范圍一致.【詳解】的定義域為,,即,,解得:且,的定義域為.故選:.4、A【解析】根據(jù),變形為,再利用不等式的基本性質(zhì)得到,進而得到,然后由,利用基本不等式求解.【詳解】因為,所以,所以,所以,所以,所以,當且僅當時取等號,故選:A.【點睛】思路點睛:本題思路是利用分離常數(shù)法轉(zhuǎn)化為,再由,利用不等式的性質(zhì)構(gòu)造,再利用基本不等式求解.5、C【解析】利用函數(shù)奇偶性,等價轉(zhuǎn)化目標不等式,再結(jié)合已知條件以及函數(shù)單調(diào)性,即可求得不等式解集.【詳解】∵f(x)為奇函數(shù),故可得,則<0等價于.∵f(x)在(0,+∞)上為減函數(shù)且f(1)=0,∴當x>1時,f(x)<0.∵奇函數(shù)圖象關于原點對稱,∴在(-∞,0)上f(x)為減函數(shù)且f(-1)=0,即x<-1時,f(x)>0.綜上使<0的解集為(-∞,-1)∪(1,+∞)故選:.【點睛】本題考查利用函數(shù)奇偶性和單調(diào)性解不等式,屬綜合基礎題.6、B【解析】由指數(shù)函數(shù)的單調(diào)性知,即二次函數(shù)是開口向下的,利用二次函數(shù)的對稱軸與1比較,再利用分段函數(shù)的單調(diào)性,可以構(gòu)造一個關于a的不等式,解不等式即可得到實數(shù)a的取值范圍【詳解】函數(shù)是定義域上的遞減函數(shù),當時,為減函數(shù),故;當時,為減函數(shù),由,得,開口向下,對稱軸為,即,解得;當時,由分段函數(shù)單調(diào)性知,,解得;綜上三個條件都滿足,實數(shù)a的取值范圍是故選:B.【點睛】易錯點睛:本題考查分段函數(shù)單調(diào)性,函數(shù)單調(diào)性的性質(zhì),其中解答時易忽略函數(shù)在整個定義域上為減函數(shù),則在分界點處()時,前一段的函數(shù)值不小于后一段的函數(shù)值,考查學生的分析能力與運算能力,屬于中檔題.7、A【解析】利用特殊值法,圓柱液面上升速度是常量,表示圓錐漏斗中液體單位時間內(nèi)落下相同的體積,當時間取分鐘時,液面下降的高度與漏斗高度的比較.【詳解】由于所給的圓錐形漏斗上口大于下口,當時間取分鐘時,液面下降的高度不會達到漏斗高度的,對比四個選項的圖象可得結(jié)果.故選:A【點睛】本題主要考查了函數(shù)圖象的判斷,常利用特殊值和函數(shù)的性質(zhì)判斷,屬于中檔題.8、B【解析】根據(jù)直觀圖畫出原圖,可得原圖形為直角梯形,計算該直角梯形的面積即可.【詳解】過點作,垂足為則由已知可得四邊形為矩形,為等腰直角三角形,根據(jù)直觀圖畫出原圖如下:可得原圖形為直角梯形,,且,可得原四邊形的面積為故選:B.9、A【解析】根據(jù)一元二次不等式與解集之間的關系可得、,結(jié)合計算即可.【詳解】由不等式的解集為,得,不等式對應的一元二次方程為,方程的解為,由韋達定理,得,,因為,所以,即,整理,得.故選:A10、B【解析】逐一判斷每個函數(shù)的單調(diào)性和奇偶性即可.【詳解】是奇函數(shù),但在R上不單調(diào)遞增,故A不滿足題意;既在R上單調(diào)遞增,又是奇函數(shù),故B滿足題意;、不是奇函數(shù),故C、D不滿足題意;故選:B二、填空題(本大題共5小題,請把答案填在答題卡中相應題中橫線上)11、【解析】結(jié)合指數(shù)函數(shù)、對數(shù)函數(shù)的知識確定正確答案.【詳解】,,所以故答案為:12、0【解析】根據(jù)對稱,求出P、Q坐標,根據(jù)三角函數(shù)定義求出﹒【詳解】解:角終邊上一點與點關于軸對稱,角的終邊上一點與點關于原點中心對稱,由三角函數(shù)的定義可知,﹒故答案為:013、①.448②.600【解析】銷售價格與銷售量相乘即得收入,對分段函數(shù),可分段求出最大值,然后比較【詳解】由題意可得(元),即第14天該商品的銷售收入為448元.銷售收入,,即,.當時,,故當時,y取最大值,,當時,易知,故當時,該商品日銷售收入最大,最大值為600元.故答案為:448;600.【點睛】本題考查分段函數(shù)模型的應用.根據(jù)所給函數(shù)模型列出函數(shù)解析式是基本方法14、【解析】由三角函數(shù)定義可直接得到結(jié)果.【詳解】的終邊過點,故答案為:.15、【解析】利用指數(shù)的運算性質(zhì)可求得結(jié)果.【詳解】由指數(shù)的運算性質(zhì)可得.故答案為:.三、解答題(本大題共6小題.解答應寫出文字說明,證明過程或演算步驟.)16、(1)見解析;(2)見解析【解析】分析:(1)可根據(jù)為等腰三角形得到,再根據(jù)平面平面可以得到平面,故.(2)因及是中點,從而有,再根據(jù)平面得到,從而平面,故平面平面.詳解:(1)證明:因為,點是棱的中點,所以,平面.因為平面平面,平面平面,平面,所以平面,又因為平面,所以.(2)證明:因為,點是的中點,所以.由(1)可得,又因為,所以平面,又因為平面,所以平面平面點睛:線線垂直的證明,可歸結(jié)為線面垂直,也可以轉(zhuǎn)化到平面中的某兩條直線的垂直問題,而面面垂直的證明,可轉(zhuǎn)化為線面垂直問題,也轉(zhuǎn)化為證明二面角為直二面角.17、(1);(2)比更遠離,理由見解析.【解析】(1)由絕對值的幾何意義可得,即可求的取值范圍;(2)只需比較大小,討論、分別判斷代數(shù)式的大小關系,即知與哪一個更遠離.【小問1詳解】由比遠離,則,即.∴或,得:或.∴的取值范圍是.【小問2詳解】因為,有,因為,所以從而,①當時,,即;②當時,,又,則∴,即綜上,,即比更遠離18、(1)的最小值為3,此時;(2)【解析】(1)由可得,則由結(jié)合基本不等式即可求出;(2)不等式恒成立等價于對恒成立,利用判別式可得對恒成立,再利用判別式即可求出的范圍.【詳解】(1),則,,當且僅當,即時等號成立,的最小值為3,此時;(2),則,即對恒成立,則,即對恒成立,則,解得.【點睛】本題考查基本不等式的應用,考查一元二次不等式的恒成立問題,屬于中檔題.19、(1)單調(diào)遞增區(qū)間(2)最大值為,此時的取值集合為【解析】(1)先由三角變換化簡解析式,再由余弦函數(shù)的性質(zhì)得出單調(diào)性;(2)由余弦函數(shù)的性質(zhì)得出的值,進而再求最大值.【小問1詳解】,令,,解得,所以的單調(diào)遞增區(qū)間為【小問2詳解】當時,,,解得,所以,當,,即,時,取得最大值,且最大值故的最大值為,此時的取值集合為20、(1)(2)【解析】(1)由題意利用古典概型求概率的計算公式求得結(jié)果(2)游戲的前4次中乙投擲的次數(shù)為2,包含3種情況,根據(jù)獨立事件的乘法公式及互斥事件的加法公式,可計算結(jié)果【小問1詳解】求第二次仍由甲投,說明第一次擲出的點數(shù)之和為3的倍數(shù),所有的情況共有種,其中,擲出的點數(shù)之和為3的倍數(shù)的情況有、、、、、,、、、、、,共計12種情況,故第二次仍由甲投擲的概率為【小問2詳解】由(1)可得擲出的兩顆骰子點數(shù)之和為3的倍數(shù)的概率為,所以兩顆骰子點數(shù)之和不為3的倍數(shù)的概率為,游戲的前4次中乙投擲的次數(shù)為2,可能乙投擲的次數(shù)為第二次第三次,則概率為,或第二次第四次,則概率為,或第三次第四次,則概率為,以上三個事件互斥,所以其概率為.21、(1){x|x<-12(2)當a=13時,解集為?;當0<a<13時,解集為{x|3<x<【解析】(1)利用一元二次不等式的解法解出即可;(2)不等式可變形為(x-3)(x-1a)<0,然后分a=13、0<a

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