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湖南省娄底市娄星区2022年高一上数学期末质量跟踪监视试题含解析.doc

上传人:精*** 文档编号:2560931 上传时间:2024-05-31 格式:DOC 页数:16 大小:891.04KB 下载积分:8 金币
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资源描述
2022-2023学年高一上数学期末模拟试卷 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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.下列结论正确的是( ) A.若,则 B.若,则 C.若,则 D.若,则 2.已知指数函数是减函数,若,,,则m,n,p的大小关系是() A. B. C. D. 3.函数的图象如图所示,则( ) A. B. C. D. 4. “”是“函数在内单调递增”的( ) A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充分必要条件 D.既不充分也不必要 5.函数的图像的大致形状是( ) A. B. C. D. 6.若角600°的终边上有一点(-4,a),则a的值是 A. B. C. D. 7.已知全集,,则( ) A. B. C. D. 8.如图,四面体ABCD中,CD=4,AB=2,F分别是AC,BD的中点,若EF⊥AB,则EF与CD所成的角的大小是() A.30° B.45° C.60° D.90° 9.已知函数在上具有单调性,则k的取值范围是( ) A. B. C. D. 10.已知集合,,若,则a的取值范围是   A B. C. D. 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11.在四边形ABCD中,若,且,则的面积为_______. 12.某公司在甲、乙两地销售同一种农产品,利润(单位:万元)分别为,,其中x为销售量(单位:吨),若该公司在这两地共销售10吨农产品,则能获得的最大利润为______万元. 13.声强级L(单位:dB)由公式给出,其中I为声强(单位:W/m2).声强级为60dB的声强是声强级为30dB的声强的______倍. 14.已知函数且 (1)若函数在区间上恒有意义,求实数的取值范围; (2)是否存在实数,使得函数在区间上为增函数,且最大值为?若存在,求出的值;若不存在,请说明理由 15.已知向量,满足=(3,-4),||=2,|+|=,则,的夹角等于______ 16.定义:关于的两个不等式和的解集分别为和,则称这两个不等式为相连不等式.如果不等式与不等式为相连不等式,且,则_________ 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.已知直线经过直线与直线的交点,并且垂直于直线 (Ⅰ)求交点的坐标; (Ⅱ)求直线的方程 18.已知如图,在直三棱柱中,,且,是的中点,是的中点,点在直线上. (1)若为中点,求证:平面; (2)证明: 19.如图,在直三棱柱中,已知,,设的中点为, 求证:(1); (2). 20.已知长方体AC1中,棱AB=BC=3,棱BB1=4,连接B1C,过B点作B1C的垂线交CC1于E,交B1C于F. (1)求证A1C⊥平面EBD; (2)求二面角B1—BE—A1的正切值. 21.已知函数且. (1)求函数的定义域; (2)判断的奇偶性并予以证明; (3)若0<a<1,解关于x的不等式. 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】AD选项,可以用不等式基本性质进行证明;BC选项,可以用举出反例. 【详解】,显然均大于等于0,两边平方得:,A正确; 当时,满足,但,B错误; 若,当时,则,C错误; 若,,则,D错误. 故选:A 2、B 【解析】由已知可知,再利用指对幂函数的性质,比较m,n,p与0,1的大小,即可得解. 【详解】由指数函数是减函数,可知, 结合幂函数的性质可知,即 结合指数函数的性质可知,即 结合对数函数的性质可知,即, 故选:B. 【点睛】方法点睛:本题考查比较大小,比较指数式和对数式的大小,可以利用函数的单调性,引入中间量;有时也可用数形结合的方法,解题时要根据实际情况来构造相应的函数,利用函数单调性进行比较,如果指数相同,而底数不同则构造幂函数,若底数相同而指数不同则构造指数函数,若引入中间量,一般选0或1. 3、C 【解析】根据正弦型函数图象与性质,即可求解. 【详解】由图可知:,所以,故,又,可求得,,由可得 故选:C. 4、A 【解析】由函数在内单调递增得,进而根据充分,必要条件判断即可. 【详解】解:因为函数在内单调递增, 所以, 因为是的真子集, 所以“”是“函数在内单调递增”的充分而不必要条件 故选:A 5、D 【解析】化简函数解析式,利用指数函数的性质判断函数的单调性,即可得出答案. 【详解】根据 , 是减函数,是增函数. 在上单调递减,在上单调递增 故选:D. 【点睛】本题主要考查了根据函数表达式求函数图象,解题关键是掌握指数函数图象的特征,考查了分析能力和计算能力,属于中档题. 6、C 【解析】∵角的终边上有一点,根据三角函数的定义可得,即,故选C. 7、C 【解析】根据补集的定义可得结果. 【详解】因为全集,,所以根据补集的定义得,故选C. 【点睛】若集合的元素已知,则求集合的交集、并集、补集时,可根据交集、并集、补集的定义求解 8、A 【解析】取BC的中点G,连结FG,EG.先证明出(或其补角)即为EF与CD所成的角.在直角三角形△EFG中,利用正弦的定义即可求出的大小. 【详解】取BC的中点G,连结FG,EG. 由三角形中位线定理可得:AB∥EG,CD∥FG.所以(或其补角)即为EF与CD所成的角. 因为EF⊥AB,则EF⊥EG. 因为CD=4,AB=2,所以EG=1,FG=2,则△EFG是一个斜边FG=2,一条直角边EG=1的直角三角形,所以,因为为锐角,所以, 即EF与CD所成的角为30°. 故选:A 9、C 【解析】由函数,求得对称轴的方程为,结合题意,得到或,即可求解. 【详解】由题意,函数,可得对称轴的方程为, 要使得函数在上具有单调性, 所以或,解得或 故选:C. 10、D 【解析】化简集合A,根据,得出且,从而求a的取值范围,得到答案 详解】由题意,集合或, ; 若,则且,解得, 所以实数的取值范围为 故选D 【点睛】本题主要考查了对数函数的运算性质,以及集合的运算问题,其中解答中正确求解集合A,再根据集合的运算求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题. 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11、 【解析】由向量的加减运算可得四边形为平行四边形,再由条件可得四边形为边长为4的菱形,由三角形的面积公式计算可得所求值 【详解】 在四边形中,,即为,即, 可得四边形为平行四边形,又, 可得四边形为边长为4的菱形, 则的面积为正的面积,即为, 故答案为: 12、34 【解析】设公司在甲地销售农产品吨,则在乙地销售农产品吨,根据利润函数表示出利润之和,利用配方法求出函数的最值即可 【详解】设公司在甲地销售农产品()吨,则在乙地销售农产品吨,, 利润为, 又且 故当时,能获得的最大利润为34万元 故答案为:34. 13、1000 【解析】根据已知公式,应用指对数的关系及运算性质求60dB、30dB对应的声强,即可得结果. 【详解】由题设,,可得, ,可得, ∴声强级为60dB的声强是声强级为30dB的声强的倍. 故答案为:1000. 14、(1) (2)存在;(或) 【解析】(1)由题意,得在上恒成立,参变分离得恒成立,再令新函数,判断函数的单调性,求解最大值,从而求出的取值范围;(2)在(1)的条件下,讨论与两种情况,利用复合函数同增异减的性质求解对应的取值范围,再利用最大值求解参数,并判断是否能取到. 【小问1详解】 由题意,在上恒成立,即在恒成立,令,则在上恒成立,令所以函数在在上单调递减,故 则,即的取值范围为. 【小问2详解】 要使函数在区间上为增函数,首先在区间上恒有意义,于是由(1)可得,①当时,要使函数在区间上为增函数, 则函数在上恒正且为增函数, 故且,即,此时的最大值为即,满足题意 ②当时,要使函数在区间上为增函数, 则函数在上恒正且为减函数, 故且,即, 此时的最大值为即,满足题意 综上,存在(或) 【点睛】一般关于不等式在给定区间上恒成立的问题都可转化为最值问题,参变分离后得恒成立,等价于;恒成立,等价于成立. 15、 【解析】利用求解向量间的夹角即可 【详解】因为,所以, 因为,所以, 即, 所以, 所以, 因为向量夹角取值范围是, 所以向量与向量的夹角为 【点睛】本题考查向量的运算,这种题型中利用求解向量间的夹角同时需注意 16、## 【解析】二次不等式解的边界值即为与之对应的二次方程的根,利用根与系数的关系可得,整理得,结合范围判定求值 【详解】设的解集为,则的解集为 由二次方程根与系数的关系可得 ∴,即 ∴,即 又∵,则 ∴,即 故答案为: 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、 (Ⅰ) ;(Ⅱ). 【解析】(I)联立两条直线的方程,解方程组可求得交点坐标,已知直线的斜率为,和其垂直的直线斜率是,根据点斜式可写出所求直线的方程. 试题解析:(Ⅰ)由得 所以(,). (Ⅱ)因为直线与直线垂直, 所以, 所以直线的方程为. 18、(1)见解析;(2)见解析 【解析】(1)取中点为,连接,,首先说明四边形是平行四边形,即可得,根据线面平行判定定理即可得结果;(2)连接,利用得到,再通过平面得到,进而平面,即可得最后结果. 【详解】(1)证明:取中点为,连接,, 在中,, 又 所以,,即四边形是平行四边形. 故, 又平面,平面, 所以,平面. (2)证明:连接,在正方形中,, 所以,与互余,故, 又,,, 所以,平面,又平面, 故 又, 所以平面 又平面, 所以 【点睛】本题主要考查了线面平行的判定,通过线线垂直线面垂直线面垂直的过程,属于中档题.在证明线面平行中,常见的方法有以下几种:1、利用三角形中位线;2、构造平行四边形得到线线平行;3、构造面面平行等. 19、⑴见解析;⑵见解析. 【解析】(1)要证明线面平行,转证线线平行,在△AB1C中,DE为中位线,易得;(2)要证线线垂直,转证线面垂直平面,易证,从而问题得以解决. 试题解析: ⑴在直三棱柱中, 平面,且 矩形是正方形, 为的中点, 又为的中点,, 又平面,平面, 平面 ⑵在直三棱柱中, 平面,平面, 又,平面,平面,, 平面, 平面, 矩形是正方形,, 平面,,平面 又平面,. 点睛:垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型. (1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行. (2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直. (3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直. 20、(1)证明见解析 (2) 【解析】(1)先证明平面,则,再证明平面,则,从而即可证明A1C⊥平面EBD; (2)由平面,又,则,进而可得是二面角平面角,在中,求出,即可在中求出,从而即可得答案. 【小问1详解】 证明:平面,,又,, 平面,, 又平面,,且,, 平面, ,又, A1C⊥平面EBD; 【小问2详解】 解:平面,又, 是二面角的平面角, 在中,, 在中,, . 21、 (1) (2) 奇函数.(3) 【解析】(1)根据对数的真数应大于0,列出不等式组可得函数的定义域;(2)函数为奇函数,利用可得结论;(3)不等式等价于,利用对数函数的单调性得,解不等式即可. 试题解析:(1)由题得,所以函数的定义域为; (2)函数为奇函数. 证明:由(1)知函数的定义域关于原点对称,且,所以函数为奇函数; (3)由可得,即,又0<a<1,所以,故,即,解得,所以原不等式的解集为. 点睛:本题主要考查了对数函数的定义域,函数奇偶性的证明,以及指数函数、对数函数的不等式解法,注重对基础的考查;要使对数函数有意义,需满足真数部分大于0,函数奇偶性的证明即判断和的关系,而对于指、对数类型的不等式主要是依据函数的单调性求解.
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