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文檔簡介
天津市五校2023-2024學年數(shù)學高一上期末達標檢測試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(本大題共12小題,共60分)1.設函數(shù),,則是()A.最小正周期為的偶函數(shù) B.最小正周期為的奇函數(shù)C.最小正周期為的偶函數(shù) D.最小正周期為的奇函數(shù)2.已知是定義在上的奇函數(shù),且在上單調遞增,若,則的解集為()A. B.C. D.3.“”是“的最小正周期為”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件4.直線與曲線有且僅有個公共點,則實數(shù)的取值范圍是A. B.C. D.5.要得到函數(shù)的圖像,需要將函數(shù)的圖像()A.向左平移個單位 B.向右平移個單位C.向左平移個單位 D.向右平移個單位6.已知函數(shù)對任意都有,則等于A.2或0 B.-2或0C.0 D.-2或27.已知為圓的兩條互相垂直的弦,且垂足為,則四邊形面積的最大值為()A.10 B.13C.15 D.208.命題“”為真命題的一個充分不必要條件是()A. B.C. D.9.已知角α的終邊過點P(4,-3),則sinα+cosα的值是()A. B.C. D.10.函數(shù),,則函數(shù)的圖象大致是()A. B.C. D.11.已知,則函數(shù)()A. B.C. D.12.已知定義在R上的函數(shù)是奇函數(shù),設,,,則有()A. B.C. D.二、填空題(本大題共4小題,共20分)13.已知函數(shù),則_________14.如圖,、、、分別是三棱柱的頂點或所在棱的中點,則表示直線與是異面直線的圖形有______.15.在平面直角坐標系xOy中,角α與角β均以x軸的非負半軸為始邊,它們的終邊關于坐標原點對稱.若sinα=116.已知函數(shù),則函數(shù)的零點個數(shù)為__________三、解答題(本大題共6小題,共70分)17.平面內給定三個向量,,(1)求滿足的實數(shù);(2)若,求實數(shù).18.已知函數(shù),.(1)求的最小正周期和單調區(qū)間;(2)求在閉區(qū)間上的最大值和最小值19.在平面直角坐標系中,已知角的頁點為原點,始邊為軸的非負半軸,終邊經(jīng)過點.(1)求的值;(2)求旳值.20.如圖,在四棱錐中,底面ABCD為平行四邊形,,平面底面ABCD,M是棱PC上的點.(1)證明:底面;(2)若三棱錐的體積是四棱錐體積的,設,試確定的值.21.已知函數(shù),圖象上相鄰的最高點與最低點的橫坐標相差,______;(1)①的一條對稱軸且;②的一個對稱中心,且在上單調遞減;③向左平移個單位得到的圖象關于軸對稱且從以上三個條件中任選一個補充在上面空白橫線中,然后確定函數(shù)的解析式;(2)在(1)的情況下,令,,若存在使得成立,求實數(shù)的取值范圍.22.某漁業(yè)公司年初用98萬元購進一艘漁船,用于捕撈.已知該船使用中所需的各種費用e(單位:萬元)與使用時間n(,單位:年)之間的函數(shù)關系式為,該船每年捕撈的總收入為50萬元(1)該漁船捕撈幾年開始盈利(即總收入減去成本及所有使用費用為正值)?(2)若當年平均盈利額達到最大值時,漁船以30萬元賣出,則該船為漁業(yè)公司帶來的收益是多少萬元?
參考答案一、選擇題(本大題共12小題,共60分)1、D【解析】通過誘導公式,結合正弦函數(shù)的性質即可得結果.【詳解】,所以,,所以則是最小正周期為的奇函數(shù),故選:D.2、D【解析】由可得,由單調性即可判定在和上的符號,再由奇偶性判定在和上的符號,即可求解.【詳解】∵即,∵在上單調遞增,∴當時,,此時,當時,,此時,又∵是定義在上的奇函數(shù),∴在上單調遞增,且,當時,,此時,當時,,此時,綜上可知,的解集為,故選:D【點睛】本題考查了函數(shù)的奇偶性和單調性的交匯,求得函數(shù)在各個區(qū)間上的符號是關鍵,考查了推理能力,屬于中檔題.3、A【解析】根據(jù)函數(shù)的最小正周期求得,再根據(jù)充分條件和必要條件的定義即可的解.【詳解】解:由的最小正周期為,可得,所以,所以“”是“的最小正周期為”的充分不必要條件.故選:A.4、A【解析】如圖所示,直線過點,圓的圓心坐標直線與曲線相切時,,直線與曲線有且僅有個公共點,則實數(shù)的取值范圍是考點:直線與圓相交,相切問題5、A【解析】直接按照三角函數(shù)圖像的平移即可求解.【詳解】,所以是左移個單位.故選:A6、D【解析】分析:由條件可得,函數(shù)f(x)的圖象關于直線x=對稱,故f()等于函數(shù)的最值,從而得出結論詳解:由題意可得,函數(shù)f(x)的圖象關于直線x=對稱,故f()=±2,故答案為±2點睛:本題考查了函數(shù)f(x)=Asin(ωx+φ)的圖象與性質的應用問題,是基礎題目.一般函數(shù)的對稱軸為a,函數(shù)的對稱中心為(a,0).7、B【解析】如圖,作OP⊥AC于P,OQ⊥BD于Q,則|OP|2+|OQ|2=|OM|2=5,∴|AC|2+|BD|2=4(9-|OP|2)+4(9-|OQ|2)=52則|AC|·|BD|=,當時,|AC|·|BD|有最大值26,此時S四邊形ABCD=|AC|·|BD|=×26=13,∴四邊形ABCD面積的最大值為13故選B點睛:直線與圓的位置關系常用處理方法:(1)直線與圓相切處理時要利用圓心與切點連線垂直,構建直角三角形,進而利用勾股定理可以建立等量關系;(2)直線與圓相交,利用垂徑定理也可以構建直角三角形;(3)直線與圓相離時,當過圓心作直線垂線時長度最小8、D【解析】先確定“”為真命題時的范圍,進而找到對應選項.【詳解】“”為真命題,可得,因為,故選:D.9、A【解析】由三角函數(shù)的定義可求得sinα與cosα,從而可得sinα+cosα的值【詳解】∵知角α的終邊經(jīng)過點P(4,-3),∴sinα,cosα,∴sinα+cosα故選:A10、C【解析】先判斷出為偶函數(shù),排除A;又,排除D;利用單調性判斷B、C.【詳解】因為函數(shù),,所以函數(shù).所以定義域為R.因為,所以為偶函數(shù).排除A;又,排除D;因為在為增函數(shù),在為增函數(shù),所以在為增函數(shù).因為為偶函數(shù),圖像關于y軸對稱,所以在為減函數(shù).故B錯誤,C正確.故選:C11、A【解析】根據(jù),令,則,代入求解.【詳解】因為已知,令,則,則,所以,‘故選:A12、D【解析】根據(jù)函數(shù)是奇函數(shù)的性質可求得m,再由函數(shù)的單調性和對數(shù)函數(shù)的性質可得選項.【詳解】解:因為函數(shù)的定義在R上的奇函數(shù),所以,即,解得,所以,所以在R上單調遞減,又因為,,所以故選:D.二、填空題(本大題共4小題,共20分)13、【解析】運用代入法進行求解即可.【詳解】,故答案為:14、②④【解析】圖①中,直線,圖②中面,圖③中,圖④中,面【詳解】解:根據(jù)題意,在①中,且,則四邊形是平行四邊形,有,不是異面直線;圖②中,、、三點共面,但面,因此直線與異面;在③中,、分別是所在棱的中點,所以且,故,必相交,不是異面直線;圖④中,、、共面,但面,與異面所以圖②④中與異面故答案為:②④.15、-14【解析】根據(jù)題意,利用同角三角函數(shù)的基本關系,再由誘導公式,可得答案.【詳解】∵角α與角β的終邊關于坐標原點對稱,所以β=α+由誘導公式可得:sinβ=-故答案為:-16、3【解析】由,得,作出y=f(x),的圖象,由圖象可知共有3個交點,故函數(shù)的零點個數(shù)為3故答案為:3三、解答題(本大題共6小題,共70分)17、(1);(2)11【解析】(1)利用向量的坐標運算和平面向量基本定理即可得出;(2)利用向量共線定理即可得出.【詳解】(1)由題意得,,∴解得,(2)∵向量,,∴則時,解得:【點睛】本題考查了向量的坐標運算、平面向量基本定理、向量共線定理,考查了計算能力,屬于基礎題18、(1)最小正周期為,單調遞增區(qū)間是,單調遞減區(qū)間是;(2)最小值為,最大值為【解析】(1)由三角函數(shù)中的恒等變換應用化簡函數(shù)解析式可得,利用正弦函數(shù)的性質即得;(2)利用正弦函數(shù)的性質即求【小問1詳解】由,∴的最小正周期為,由,得,由,得∴函數(shù)單調增區(qū)間為,函數(shù)單調減區(qū)間為;【小問2詳解】由于,所以,所以,故,故函數(shù)的最小值為,函數(shù)的最大值為19、(1)(2)【解析】(1)根據(jù)三角函數(shù)的定義可求得的值,再利用誘導公式結合同角的三角函數(shù)關系化簡可得結果;(2)利用二倍角的余弦公式可直接求得答案.【小問1詳解】由角的終邊經(jīng)過點,可得,,故;小問2詳解】.20、(1)詳見解析;(2).【解析】(1)利用面面垂直的性質定理,可得平面,然后利用線面垂直的判定定理即證;(2)由題可得,進而可得,即得.【小問1詳解】∵,平面底面ABCD,∴,平面底面ABCD=AD,底面ABCD,∴平面,平面,∴PD,又,∴,,∴底面;【小問2詳解】設,M到底面ABCD的距離為,∵三棱錐的體積是四棱錐體積的,∴,又,,∴,故,又,所以.21、(1)選①②③,;(2).【解析】(1)根據(jù)題意可得出函數(shù)的最小正周期,可求得的值,根據(jù)所選的條件得出關于的表達式,然后結合所選條件進行檢驗,求出的值,綜合可得出函數(shù)的解析式;(2)求得,由可計算得出,進而可得出,由參變量分離法得出,利用基本不等式求得的最小值,由此可得出實數(shù)的取值范圍.【詳解】(1)由題意可知,函數(shù)的最小正周期為,.選①,因為函數(shù)的一條對稱軸,則,解得,,所以,的可能取值為、.若,則,則,不合乎題意;若,則,則,合乎題意.所以,;選②,因為函數(shù)的一個對稱中心,則,解得,,所以,的可能取值為、.若,則,當時,,此時,函數(shù)在區(qū)間上單調遞增,不合乎題意;若,則,當時,,此時,函數(shù)在區(qū)間上單調遞減,合乎題意;所以,;選③,將函數(shù)向左平移個單位得到的圖象關于軸對稱,所得函數(shù)為,由于函數(shù)的圖象關于軸對稱,可得,解得,,所以,的可能取值為、.若,則,,不合乎題意;若,則,,合乎題意.所以,;(2)由(1)可知,所以,,當時,,,所以,,所以,,,,,則,由可得,所以,,由基本不等式可得,當且僅當時,等號成立,所以,.【點睛】結論點睛:利用參變量分離
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