2023屆陜西省咸陽市興平市西郊中學(xué)高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末教學(xué)質(zhì)量檢測模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

15/152022-2023學(xué)年高一上數(shù)學(xué)期末模擬試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(本大題共12小題,共60分)1.已知,,,則()A. B.C. D.2.已知函數(shù),則下列是函數(shù)圖象的對稱中心的坐標的是()A. B.C. D.3.下列函數(shù)中,既是偶函數(shù),在上是增函數(shù)的是()A. B.C. D.4.用二分法求如圖所示函數(shù)f(x)的零點時,不可能求出的零點是()A.x1 B.x2C.x3 D.x45.函數(shù)的最小正周期是A. B.C. D.6.將化為弧度為A. B.C. D.7.若角的終邊經(jīng)過點,且,則()A.﹣2 B.C. D.28.化簡A. B.C.1 D.9.函數(shù)是偶函數(shù)且在上單調(diào)遞減,,則的解集為()A. B.C D.10.已知函數(shù),則()A.3 B.2C.1 D.011.將函數(shù)的圖象上各點的橫坐標伸長到原來的2倍(縱坐標不變),再向左平移個單位,所得函數(shù)圖象的一條對稱軸是()A. B.C. D.12.一條直線與兩條平行線中的一條為異面直線,則它與另一條()A.相交 B.異面C.相交或異面 D.平行二、填空題(本大題共4小題,共20分)13.若一個扇形的周長為,圓心角為2弧度,則該扇形的面積為__________14.已知函數(shù),若有解,則m的取值范圍是______15.在中,,BC邊上的高等于,則______________16.化簡=________三、解答題(本大題共6小題,共70分)17.已知函數(shù)是定義在上的增函數(shù),且,求x的取值范圍.18.若函數(shù)是奇函數(shù)(),且,.(1)求實數(shù),,的值;(2)判斷函數(shù)在上的單調(diào)性,并利用函數(shù)單調(diào)性的定義證明.19.如圖,在四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是平行四邊形,∠BCD=60°,AB=2AD,PD⊥平面ABCD,點M為PC的中點(1)求證:PA∥平面BMD;(2)求證:AD⊥PB;(3)若AB=PD=2,求點A到平面BMD的距離20.已知(1)當(dāng)時,求的值;(2)若的最小值為,求實數(shù)的值;(3)是否存在這樣的實數(shù),使不等式對所有都成立.若存在,求出的取值范圍;若不存在,請說明理由21.已知圓C經(jīng)過點,兩點,且圓心在直線上(1)求圓C的方程;(2)已知、是過點且互相垂直的兩條直線,且與C交于A,B兩點,與C交于P、Q兩點,求四邊形APBQ面積的最大值22.在平面直角坐標系中,已知點,,在圓上(1)求圓的方程;(2)過點的直線交圓于,兩點.①若弦長,求直線的方程;②分別過點,作圓的切線,交于點,判斷點在何種圖形上運動,并說明理由.

參考答案一、選擇題(本大題共12小題,共60分)1、A【解析】比較a、b、c與中間值0和1的大小即可﹒【詳解】,,,∴﹒故選:A﹒2、A【解析】根據(jù)三角函數(shù)性質(zhì)計算對稱中心【詳解】令,則,故圖象的對稱中心為故選:A3、C【解析】根據(jù)函數(shù)奇偶性的定義及冪函數(shù)、對數(shù)函數(shù)、指數(shù)函數(shù)的性質(zhì),對各選項逐一分析即可求解.【詳解】解:對A:,定義域為R,因為,所以函數(shù)為偶函數(shù),而根據(jù)冪函數(shù)的性質(zhì)有在上單調(diào)遞增,所以在上單調(diào)遞減,故選項A錯誤;對B:,定義域為,因為,所以函數(shù)為奇函數(shù),故選項B錯誤;對C:定義域為,因為,所以函數(shù)為偶函數(shù),又時,根據(jù)對數(shù)函數(shù)的性質(zhì)有在上單調(diào)遞減,所以在上單調(diào)遞增,故選項C正確;對D:,定義域為R,因為,所以函數(shù)為奇函數(shù),故選項D錯誤.故選:C.4、C【解析】觀察圖象可知:點x3的附近兩旁的函數(shù)值都為負值,∴點x3不能用二分法求,故選C.5、D【解析】分析:直接利用周期公式求解即可.詳解:∵,,∴.故選D點睛:本題主要考查三角函數(shù)的圖象與性質(zhì),屬于簡單題.由函數(shù)可求得函數(shù)的周期為;由可得對稱軸方程;由可得對稱中心橫坐標.6、D【解析】根據(jù)角度制與弧度制的關(guān)系求解.【詳解】因為,所以.故選:D.7、D【解析】根據(jù)三角函數(shù)定義得到,計算得到答案.【詳解】故選:【點睛】本題考查了三角函數(shù)定義,屬于簡單題.8、D【解析】先考慮分母化簡,利用降次公式,正切的兩角和與差公式打開,整理,可得答案【詳解】化簡分母得.故原式等于.故選D【點睛】本題主要考查了兩角和與差公式以及倍角公式.屬于基礎(chǔ)題9、D【解析】分析可知函數(shù)在上為增函數(shù),且有,將所求不等式變形為,可得出關(guān)于實數(shù)的不等式,由此可解得實數(shù)的取值范圍.【詳解】因為函數(shù)是偶函數(shù)且在上單調(diào)遞減,則該函數(shù)在上為增函數(shù),且,由可得,所以,,可得或,解得或.因此,不等式的解集為.故選:D.10、B【解析】先求值,再計算即可.【詳解】,,故選:B點睛】本題主要考查了分段函數(shù)求函數(shù)值,屬于基礎(chǔ)題.11、D【解析】根據(jù)三角形函數(shù)圖像變換和解析式的關(guān)系即可求出變換后函數(shù)解析式,從而根據(jù)余弦函數(shù)圖像的性質(zhì)可求其對稱軸.【詳解】將函數(shù)的圖象上各點的橫坐標伸長到原來的2倍(縱坐標不變),則函數(shù)解析式變?yōu)椋幌蜃笃揭苽€單位得,由余弦函數(shù)的性質(zhì)可知,其對稱軸一定經(jīng)過圖象的最高點或最低點,故對稱軸為:,k∈Z,k=1時,.故選:D.12、C【解析】如下圖所示,三條直線平行,與異面,而與異面,與相交,故選C.二、填空題(本大題共4小題,共20分)13、4【解析】設(shè)出扇形的半徑,求出扇形的弧長,利用周長公式,求出半徑,然后求出扇形的面積【詳解】設(shè)扇形的半徑為:R,所以2R+2R=8,所以R=2,扇形的弧長為:4,半徑為2,扇形的面積為:4(cm2)故答案為4【點睛】本題是基礎(chǔ)題,考查扇形的面積公式的應(yīng)用,考查計算能力14、【解析】利用函數(shù)的值域,轉(zhuǎn)化方程的實數(shù)解,列出不等式求解即可.【詳解】函數(shù),若有解,就是關(guān)于的方程在上有解;可得:或,解得:或可得.故答案為.【點睛】本題考查函數(shù)與方程的應(yīng)用,考查轉(zhuǎn)化思想有解計算能力.15、.【解析】設(shè)邊上的高為,則,求出,.再利用余弦定理求出.【詳解】設(shè)邊上的高為,則,所以,由余弦定理,知故答案為【點睛】本題主要考查余弦定理,意在考查學(xué)生對該知識的理解掌握水平,屬于基礎(chǔ)題.16、【解析】利用對數(shù)的運算法則即可得出【詳解】解:原式lg0.12=2+2lg10﹣1=2﹣2故答案為【點睛】本題考查了對數(shù)的運算法則,屬于基礎(chǔ)題三、解答題(本大題共6小題,共70分)17、.【解析】根據(jù)定義域和單調(diào)性即可列出不等式求解.【詳解】是定義在上增函數(shù)∴由得,解得,即故x取值范圍.18、(1),,;(2)在上為增函數(shù),證明見解析.【解析】(1)根據(jù)題意,由奇函數(shù)的性質(zhì)可得,進而可得,解可得、、的值,即可得答案;(2)利用定義法證明函數(shù)的單調(diào)性,按照:設(shè)元、作差、變形、判斷符號、下結(jié)論的步驟完成即可【詳解】解:(1)根據(jù)題意,函數(shù)是奇函數(shù)(),且,則,又由,則有,且,解得,,.(2)由(1)可得:,函數(shù)在上為增函數(shù)證明:設(shè)任意的,,又由,則且,,則有,故函數(shù)在上為增函數(shù)【點睛】本題考查函數(shù)的奇偶性與單調(diào)性的綜合應(yīng)用,關(guān)鍵是求出、、的值,屬于基礎(chǔ)題19、(1)詳見解析;(2)詳見解析;(3).【解析】(1)設(shè)AC和BD交于點O,MO為三角形PAC的中位線可得MO∥PA,再利用直線和平面平行的判定定理,證得結(jié)論(2)由PD⊥平面ABCD,可得PD⊥AD,再由cos∠BAD,證得AD⊥BD,可證AD⊥平面PBD,從而證得結(jié)論(3)點A到平面BMD的距離等于點C到平面BMD的距離h,求出MN、MO的值,利用等體積法求得點C到平面MBD的距離h【詳解】(1)證明:設(shè)AC和BD交于點O,則由底面ABCD是平行四邊形可得O為AC的中點由于點M為PC的中點,故MO為三角形PAC的中位線,故MO∥PA.再由PA不在平面BMD內(nèi),而MO在平面BMD內(nèi),故有PA∥平面BMD(2)由PD⊥平面ABCD,可得PD⊥AD,平行四邊形ABCD中,∵∠BCD=60°,AB=2AD,∴cos∠BADcos60°,∴AD⊥BD這樣,AD垂直于平面PBD內(nèi)的兩條相交直線,故AD⊥平面PBD,∴AD⊥PB(3)若AB=PD=2,則AD=1,BD=AB?sin∠BAD=2,由于平面BMD經(jīng)過AC的中點,故點A到平面BMD的距離等于點C到平面BMD的距離取CD得中點N,則MN⊥平面ABCD,且MNPD=1設(shè)點C到平面MBD的距離為h,則h為所求由AD⊥PB可得BC⊥PB,故三角形PBC為直角三角形由于點M為PC的中點,利用直角三角形斜邊的中線等于斜邊的一半,可得MD=MB,故三角形MBD為等腰三角形,故MO⊥BD由于PA,∴MO由VM﹣BCD=VC﹣MBD可得,?()?MN?(BD×MO)×h,故有()×1?()?h,解得h【點睛】本題主要考查直線和平面平行的判定定理,直線和平面垂直的性質(zhì),用等體積法求點到平面的距離,體現(xiàn)了數(shù)形結(jié)合和等價轉(zhuǎn)化的數(shù)學(xué)思想,屬于中檔題20、(1)(2)或(3)存在,的取值范圍為【解析】(1)先化簡,再代入進行求解;(2)換元法,化為二次函數(shù),結(jié)合對稱軸分類討論,求出最小值時m的值;(3)換元法,參變分離,轉(zhuǎn)化為在恒成立,根據(jù)單調(diào)性求出取得最大值,進而求出的取值范圍.【小問1詳解】,當(dāng)時,【小問2詳解】設(shè),則,,,其對稱軸為,的最小值為,則;的最小值為;則綜上,或【小問3詳解】由,對所有都成立.設(shè),則,恒成立,在恒成立,當(dāng)時,遞減,則在遞增,時取得最大值得,∴所以存在符合條件的實數(shù),且m的取值范圍為21、(1)(2)7【解析】(1)根據(jù)題意,求出MN的中垂線的方程為,分析可得圓心為直線和的交點,聯(lián)立直線的方程可得圓心的坐標,進而求出圓的半徑,由圓的標準方程可得答案;(2)根據(jù)題意,分2種情況討論:,當(dāng)直線,,其中一條直線斜率為0時,另一條斜率不存在,分析可得四邊形APBQ的面積;,當(dāng)直線,斜率均存在時,設(shè)直線的斜率為k,則方程的方程為,用k表示四邊形APBQ的面積,由二次函數(shù)分析其最值,綜合即可得答案【小問1詳解】根據(jù)題意,點,,則線段MN的中垂線方程為,圓心為直線和的交點,則有,解得,所以圓C的圓心坐標為;半徑,所以圓C的方程為.【小問2詳解】根據(jù)題意,已知、是互相垂直的兩條直線,分2種情況討論:,當(dāng)直線,,其中一條直線斜率為0時.另一條斜率不存在不妨令的斜率為0,此時,四邊形APBQ的面積,當(dāng)直線,斜率均存在時,設(shè)直線的斜率為則其方程為,圓心到直線的距離為,于是,又的方程為同理,所以四邊形APBQ的面積,當(dāng)且僅當(dāng)即時,等號成立因為綜上所述,四邊形APBQ面積的最大值為722、(1)(2)【解析】(1)設(shè)圓的方程為:,將點,,分別代入圓方程列方程組可解得,,,從而可得圓的方程;(2)①由(1)得圓的標準方程為,討論兩種情況,當(dāng)直線的斜率存在時,設(shè)為,則的方程為,由弦長,根據(jù)點到直線距離公

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