甘肃省兰州市市区片2022年高一数学第一学期期末统考试题含解析.doc

1、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．已知为第二象限角，则的值是（ ） A.3 B. C.1 D. 2．已知命题p：，，则为（） A.， B.，

2、C.， D.， 3．已知函数，则，（） A.4 B.3 C. D. 4．角的终边落在（） A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 5．已知全集，集合，集合，则集合为 A. B. C. D. 6．一条侧棱垂直于底面的三棱锥P﹣ABC的三视图不可能是（ ） A.直角三角形 B.等边三角形 C.菱形 D.顶角是90°的等腰三角形 7．圆与圆的位置关系是 A.相离 B.外切 C.相交 D.内切 8．已知集合，集合，则集合 A. B. C. D. 9．过点的直线在两坐标轴上的截距之和为零，则该直线方程为( ) A. B. C.或

3、D.或 10．集合A={y|y=x+1，x∈R}，B={y|y=2x，x∈R}，则A∩B等于（　　） A. B. C. D.， 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．已知甲运动员的投篮命中率为0.7，乙运动员的投篮命中率为0.8，若甲、乙各投篮一次，则恰有一人命中的概率是___________ 12．已知，，试用a、b表示________. 13．___________ 14．已知，，则函数的值域为______ 15．已知定义在上的奇函数满足，且当时，，则__________. 16．下列说法正确的序号是__________________.（写出所有正

4、确的序号） ①正切函数在定义域内是增函数； ②已知函数的最小正周期为,将的图象向右平移个单位长度,所得图象关于轴对称,则的一个值可以是； ③若,则三点共线；④函数的最小值为； ⑤函数在上是增函数,则的取值范围是. 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．如图1，摩天轮是一种大型转轮状的机械建筑设施，游客坐在摩天轮的座舱里慢慢地往上转，可以从高处俯瞰四周景色.如图2，某摩天轮最高点距离地面高度为110m，转盘直径为100m，设置有48个座舱，开启时按逆时针方向匀速旋转，游客在座舱转到距离地面最近的位置进舱，转一周需要30. （1）

5、求游客甲坐在摩天轮的座舱后，开始转到10后距离地面的高度； （2）以轴心为原点，与地面平行的直线为轴，所在的直线为轴建立直角坐标系，游客甲坐上摩天轮的座舱，开始转动后距离地面的高度为m，求在转动一周的过程中，关于的函数解析式； （3）若甲、乙两人分别坐在两个相邻的座舱里，在运行一周的过程中，求两人距离地面的高度差（单位：m）关于的函数解析式，并求高度差的最大值（结果精确到0.1m）. 参考公式：. 参考数据：， 18．已知向量，满足，，且，的夹角为. （1）求； （2）若，求的值. 19．已知的图象上相邻两对称轴的距离为. （1）若，求的递增区间； （2）若时，若的最大值与

6、最小值之和为5，求的值. 20．已知，函数. （1）若关于的不等式对任意恒成立，求实数的取值范围； （2）若关于的方程有两个不同实数根，求的取值范围. 21．函数的定义域为，且对一切，都有，当时，总有. （1）求的值； （2）判断单调性并证明； （3）若，解不等式. 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、C 【解析】由为第二象限角，可得，再结合，化简即可. 【详解】由题意，， 因为为第二象限角，所以， 所以. 故选：C. 2、C 【解析】全称命题的否定定义可得. 【详

7、解】根据全称命题的否定，：，. 故选：C. 3、D 【解析】根据分段函数解析式代入计算可得； 【详解】解：因为，，所以， 所以 故选：D 4、A 【解析】由于，所以由终边相同的定义可得结论 【详解】因为， 所以角的终边与角的终边相同， 所以角的终边落在第一象限角 故选：A 5、C 【解析】 ,选C 6、C 【解析】直接利用空间图形和三视图之间的转换的应用求出结果 【详解】由于三棱锥P﹣ABC的一条侧棱垂直于底面， 所以无论怎样摆放，该三视图都为三角形，不可能为菱形 故选：C 【点睛】本题考查三视图和几何体之间的转换，主要考查学生的空间想象能力，属于基础题

8、 7、D 【解析】圆的圆心，半径 圆的圆心，半径 ∴ ∴ ∴两圆内切 故选D 点睛：判断圆与圆的位置关系的常见方法 (1)几何法：利用圆心距与两半径和与差的关系 (2)切线法：根据公切线条数确定 8、C 【解析】 故选C 9、D 【解析】分截距为零和不为零两种情况讨论即可﹒ 【详解】当直线过原点时，满足题意，方程为，即2x－y＝0； 当直线不过原点时，设方程为， ∵直线过(1，2)，∴，∴，∴方程， 故选：D﹒ 10、A 【解析】由得，得，则，故选A. 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11、38## 【解析】利用相

9、互独立事件概率乘法公式及互斥事件概率计算公式即求. 【详解】∵甲运动员的投篮命中率为0.7，乙运动员的投篮命中率为0.8， ∴甲、乙各投篮一次，则恰有一人命中的概率是. 故答案为：0.38. 12、 【解析】根据对数式指数式互化公式，结合对数换底公式、对数的运算性质进行求解即可. 【详解】因为，所以，因此有： ， 故答案为： 13、 【解析】利用、两角和的正弦展开式进行化简可得答案. 【详解】 故答案为：. 14、 【解析】， 又，∴，∴ 故答案为 15、## 【解析】先求得是周期为的周期函数，然后结合周期性、奇偶性求得. 【详解】因为函数为上的奇函数

10、所以， 故，函数是周期为4的周期函数. 当时，， 则. 故答案为： 16、③⑤ 【解析】对每一个命题逐一判断得解. 【详解】①正切函数在内是增函数,所以该命题是错误的； ②因为函数的最小正周期为,所以w=2,所以将的图象向右平移个单位长度得到 ,所得图象关于轴对称,所以，所以的一个值不可以是，所以该命题是错误的； ③若,因为，所以三点共线，所以该命题是正确的； ④函数=，所以sinx=-1时，y最小为-1，所以该命题是错误的; ⑤函数在上是增函数,则,所以的取值范围是.所以该命题是正确的. 故答案为③⑤ 【点睛】本题主要考查正切函数的单调性，考查正弦型函数的图像和

11、性质，考查含sinx的二次型函数的最值的计算，考查对数型函数的单调性，意在考查学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力. 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）m；（2）； （3），；m 【解析】（1）设时，游客甲位于，得到以为始边的角，即初相，再利用周期性和最值得到函数的解析式，令求解即可. （2）由（1）的求解过程即可得出答案. （3）甲、乙两人的位置分别用点、表示，则，分别求出后甲和乙距离地面的高度，从而求出高度差，再利用已知条件给出的参考公式进行化简变形，利用三角函数的有界性进行分析求解即可. 【详解】（1）设时

12、游客甲位于，得到以为始边的角为， 根据摩天轮转一周需要30，可知座舱转动的速度约为， 由题意可得，，（）， 当时，， 所以游客甲坐在摩天轮的座舱后， 开始转到10后距离地面的高度为米. （2）由（1）可得，，； （3）如图，甲、乙两人的位置分别用点、表示，则， 经过后，甲距离地面的高度为， 点相对于始终落后， 此时乙距离地面的高度， 则甲、乙高度差为， 利用， 可得，， 当或，即或， 所以的最大值为米， 所以甲、乙两人距离地面的高度差的最大值约为米. 18、（1）-12；（2）12. 【解析】(1)按照向量的点积公式得到，再由向量运算的分配律得到结果；

13、2）根据向量垂直得到，按照运算公式展开得到结果即可. 【详解】（1）由题意得， ∴ （2）∵，∴，∴， ∴，∴ 【点睛】这个题目考查了向量的点积运算，以及向量垂直的转化；向量的两个作用：①载体作用：关键是利用向量的意义、作用脱去“向量外衣”，转化为我们熟悉的数学问题；②工具作用：利用向量可解决一些垂直、平行、夹角与距离问题. 19、 (1) 增区间是[kπ－, kπ＋], k∈Z (2) 【解析】首先根据已知条件，求出周期，进而求出的值，确定出函数解析式，由正弦函数的递增区间，，即可求出的递增区间 由确定出的函数解析式，根据的范围求出这个角的范围，利用正弦函数的图象与性质即

14、可求出函数的最大值，即可得到的值 解析：已知 由，则T＝π＝，∴w＝2 ∴ （1）令－＋2kπ≤2x＋≤＋2kπ则－＋kπ≤x≤＋kπ 故f(x)的增区间是[kπ－, kπ＋], k∈Z （2）当x∈[0, ]时，≤2x＋≤ ∴sin(2x＋)∈[－, 1] ∴∴ 点睛：这是一道求三角函数递增区间以及利用函数在某区间的最大值求得参数的题目，主要考查了两角和的正弦函数公式，正弦函数的单调性，以及正弦函数的定义域和值域，解题的关键是熟练掌握正弦函数的性质，属于中档题 20、（1）； （2）. 【解析】(1)利用函数的单调性去掉法则转化成不等式组恒成立，再借助均值不等式

15、计算作答. (2)求出方程的二根，再结合对数函数的意义讨论即可计算作答. 【小问1详解】 依题意，，， ，，而恒有，于是得， ，，而， 当且仅当，即时取“=”，于得，因此有， 所以实数取值范围是. 【小问2详解】 依题意，， 由， 因此，，，解得，， 因原方程有两个不同实数根，则，解得且， 所以的取值范围是. 【点睛】结论点睛：对于恒成立问题，函数的定义域为D，(1)成立⇔； (2)成立⇔. 21、（1）（2）是上的增函数，证明见解析（3） 【解析】(1)令代入即可. (2)证明单调性的一般思路是取,且再计算,故考虑取 ,代入,再利用当时,总有即可算得的正负,即可证明单调性. (3)利用将3写成的形式,再利用前两问的结论进行不等式的求解即可. 【详解】(1)令,得,∴. (2)是上的增函数,证明：任取,且,则,∴,∴, 即, ∴是上的增函数. (3)由及,可得,结合（2）知不等式等价于,可得,解得.所以原不等式的解集为. 【点睛】(1)单调性的证明方法：设定义域内的两个自变量,再计算，若，则为增函数；若，则为减函数．计算化简到最后需要判断每项的正负，从而判断的正负 (2)利用单调性与奇偶性解决抽象函数不等式的问题,注意化简成的形式, 若在区间上是增函数,则,并注意定义域. 若在区间上是减函数,则,并注意定义域.