2024屆浙江省湖州市高中聯(lián)盟高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末質(zhì)量檢測(cè)試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2024屆浙江省湖州市高中聯(lián)盟高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末質(zhì)量檢測(cè)試題請(qǐng)考生注意:1.請(qǐng)用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請(qǐng)用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項(xiàng)》,按規(guī)定答題。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個(gè)小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,恰有一項(xiàng)是符合題目要求的1.已知圓:與圓:,則兩圓的位置關(guān)系是A.相交 B.相離C.內(nèi)切 D.外切2.如圖正方體,棱長為1,為中點(diǎn),為線段上的動(dòng)點(diǎn),過的平面截該正方體所得的截面記為,則下列命題正確的是當(dāng)時(shí),為四邊形;當(dāng)時(shí),為等腰梯形;當(dāng)時(shí),與交點(diǎn)R滿足;當(dāng)時(shí),為六邊形;當(dāng)時(shí),的面積為A. B.C. D.3.函數(shù)的零點(diǎn)的個(gè)數(shù)為A. B.C. D.4.將函數(shù)的圖像上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長到原來的2倍(縱坐標(biāo)不變),再將所得的圖像向左平移個(gè)單位,得到的圖像對(duì)應(yīng)的解析式為()A. B.C. D.5.計(jì)算的值為A. B.C. D.6.函數(shù)的零點(diǎn)所在的一個(gè)區(qū)間是()A. B.C. D.7.()A. B.C. D.18.如圖所示,在中,D、E分別為線段、上的兩點(diǎn),且,,,則的值為().A. B.C. D.9.已知函數(shù),,的零點(diǎn)分別為則的大小順序?yàn)椋ǎ〢. B.C. D.10.在平行四邊形中,與相交于點(diǎn),是線段中點(diǎn),的延長線交于點(diǎn),若,則等于()A. B.C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.函數(shù)的最小值為__________12.已知角的終邊經(jīng)過點(diǎn),則的值等于______.13.已知點(diǎn)是角終邊上一點(diǎn),且,則的值為__________.14.設(shè)是第三象限的角,則的終邊在第_________象限.15.已知函數(shù),對(duì)于任意都有,則的值為______________.16.函數(shù)(且)恒過的定點(diǎn)坐標(biāo)為_____,若直線經(jīng)過點(diǎn)且,則的最小值為___________.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時(shí)應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.已知直線與的交點(diǎn)為.(1)求交點(diǎn)的坐標(biāo);(2)求過交點(diǎn)且平行于直線的直線方程.18.如圖,幾何體EF-ABCD中,四邊形CDEF是正方形,四邊形ABCD為直角梯形,AB∥CD,AD⊥DC,△ACB是腰長為2的等腰直角三角形,平面CDEF⊥平面ABCD(1)求證:BC⊥AF;(2)求幾何體EF-ABCD的體積19.已知函數(shù).(1)若函數(shù)的圖象關(guān)于直線x=對(duì)稱,且,求函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間.(2)在(1)的條件下,當(dāng)時(shí),函數(shù)有且只有一個(gè)零點(diǎn),求實(shí)數(shù)b的取值范圍.20.已知函數(shù)(1)若的定義域?yàn)镽,求a的取值范圍;(2)若對(duì)恒成立,求a的取值范圍21.已知函數(shù).(1)求的定義域;(2)若函數(shù),且對(duì)任意的,,恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.

參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個(gè)小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,恰有一項(xiàng)是符合題目要求的1、C【解題分析】分析:求出圓心的距離,與半徑的和差的絕對(duì)值比較得出結(jié)論詳解:圓,圓,,所以內(nèi)切.故選C點(diǎn)睛:兩圓的位置關(guān)系判斷如下:設(shè)圓心距為,半徑分別為,則:,內(nèi)含;,內(nèi)切;,相交;,外切;,外離2、D【解題分析】由已知根據(jù)的不同取值,分別作出不同情況下的截面圖形,利用數(shù)形結(jié)合思想能求出結(jié)果【題目詳解】當(dāng)時(shí),如圖,是四邊形,故正確當(dāng)時(shí),如圖,為等腰梯形,正確;當(dāng)時(shí),如圖,由三角形與三角形相似可得,由三角形與三角形相似可得,,正確當(dāng)時(shí),如圖是五邊形,不正確;當(dāng)時(shí),如圖是菱形,面積為,正確,正確的命題為,故選D【題目點(diǎn)撥】本題主要考查正方體的截面,意在考查空間想象能力,解題時(shí)要認(rèn)真審題,注意數(shù)形結(jié)合思想的合理運(yùn)用,是中檔題3、B【解題分析】略【題目詳解】因?yàn)楹瘮?shù)單調(diào)遞增,且x=3,y>0,x=1,y<0,所以零點(diǎn)個(gè)數(shù)為14、B【解題分析】由三角函數(shù)的平移變換即可得出答案.【題目詳解】函數(shù)的圖象上所有點(diǎn)的橫坐標(biāo)伸長到原來的2倍(縱坐標(biāo)不變),可得,再將所得的圖象向左平移個(gè)單位可得故選:B.5、D【解題分析】直接由二倍角的余弦公式,即可得解.【題目詳解】由二倍角公式得:,故選D.【題目點(diǎn)撥】本題考查了二倍角的余弦公式,屬于基礎(chǔ)題.6、B【解題分析】判斷函數(shù)的單調(diào)性,再借助零點(diǎn)存在性定理判斷作答.【題目詳解】函數(shù)在R上單調(diào)遞增,而,,所以函數(shù)的零點(diǎn)所在區(qū)間為.故選:B7、B【解題分析】先利用誘導(dǎo)公式把化成,就把原式化成了兩角和余弦公式,解之即可.【題目詳解】由可知,故選:B8、C【解題分析】由向量的線性運(yùn)算可得=+,可得,又A,M,D三點(diǎn)共線,則存在b∈R,使得,則可建立關(guān)于a,b的方程組,即可求得a值,從而可得λ,μ,進(jìn)而得解【題目詳解】解:因?yàn)?,,所以,,所以,所以,又A,M,D三點(diǎn)共線,則存在b∈R,使得,所以,解得,所以,因?yàn)?,所以由平面向量基本定理可得λ=,μ=,所以?μ=故選:C9、C【解題分析】利用數(shù)形結(jié)合,畫出函數(shù)的圖象,判斷函數(shù)的零點(diǎn)的大小即可【題目詳解】函數(shù),,的零點(diǎn)轉(zhuǎn)化為,,與的圖象的交點(diǎn)的橫坐標(biāo),因?yàn)榱泓c(diǎn)分別為在坐標(biāo)系中畫出,,與的圖象如圖:可知,,,滿足故選:10、A【解題分析】化簡可得,再由及選項(xiàng)可得答案【題目詳解】解:由題意得,,;、、三點(diǎn)共線,,結(jié)合選項(xiàng)可知,;故選:二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、【解題分析】所以,當(dāng),即時(shí),取得最小值.所以答案應(yīng)填:.考點(diǎn):1、對(duì)數(shù)的運(yùn)算;2、二次函數(shù)的最值.12、【解題分析】根據(jù)三角函數(shù)定義求出、的值,由此可求得的值.【題目詳解】由三角函數(shù)的定義可得,,因此,.故答案為:.13、【解題分析】由三角函數(shù)定義可得,進(jìn)而求解即可【題目詳解】由題,,所以,故答案為:【題目點(diǎn)撥】本題考查由三角函數(shù)值求終邊上的點(diǎn),考查三角函數(shù)定義的應(yīng)用14、二或四【解題分析】根據(jù)是第三象限角,得到,,再得到,,然后討論的奇偶可得答案.【題目詳解】因?yàn)槭堑谌笙藿?,所以,,所以,,?dāng)為偶數(shù)時(shí),為第二象限角,當(dāng)為奇數(shù)時(shí),為第四象限角.故答案為:二或四.15、【解題分析】由條件得到函數(shù)的對(duì)稱性,從而得到結(jié)果【題目詳解】∵f=f,∴x=是函數(shù)f(x)=2sin(ωx+φ)的一條對(duì)稱軸.∴f=±2.【題目點(diǎn)撥】本題考查了正弦型三角函數(shù)的對(duì)稱性,注意對(duì)稱軸必過最高點(diǎn)或最低點(diǎn),屬于基礎(chǔ)題.16、①.②.【解題分析】根據(jù)對(duì)數(shù)函數(shù)過定點(diǎn)得過定點(diǎn),再根據(jù)基本不等式“1”的用法求解即可.【題目詳解】解:函數(shù)(且)由函數(shù)(且)向上平移1個(gè)單位得到,函數(shù)(且)過定點(diǎn),所以函數(shù)過定點(diǎn),即,所以,因?yàn)?,所以所以,?dāng)且僅當(dāng),即時(shí)等號(hào)成立,所以的最小值為故答案為:;三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時(shí)應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)點(diǎn)的坐標(biāo)是;(2)直線方程為.【解題分析】(1)聯(lián)立兩條直線的方程得到交點(diǎn)坐標(biāo);(2)根據(jù)條件可設(shè)所求直線方程為,將P點(diǎn)坐標(biāo)代入得到參數(shù)值解析:(1)由解得所以點(diǎn)的坐標(biāo)是.(2)因?yàn)樗笾本€與平行,所以設(shè)所求直線方程為把點(diǎn)坐標(biāo)代入得,得故所求的直線方程為.18、(1)詳見解析;(2).【解題分析】(1)推導(dǎo)出FC⊥CD,F(xiàn)C⊥BC,AC⊥BC,由此BC⊥平面ACF,從而BC⊥AF(2)推導(dǎo)出AC=BC=2,AB4,從而AD=BCsin∠ABC=22,由V幾何體EF﹣ABCD=V幾何體A﹣CDEF+V幾何體F﹣ACB,能求出幾何體EF﹣ABCD的體積【題目詳解】(1)因?yàn)槠矫鍯DEF⊥平面ABCD,平面CDEF∩平面ABCD=CD,又四邊形CDEF是正方形,所以FC⊥CD,F(xiàn)C?平面CDEF,所以FC⊥平面ABCD,所以FC⊥BC因?yàn)椤鰽CB是腰長為2的等腰直角三角形,所以AC⊥BC又AC∩CF=C,所以BC⊥平面ACF所以BC⊥AF(2)因?yàn)椤鰽BC是腰長為2的等腰直角三角形,所以AC=BC=2,AB==4,所以AD=BCsin∠ABC=2=2,CD=AB=BCcos∠ABC=4-2cos45°=2,∴DE=EF=CF=2,由勾股定理得AE==2,因?yàn)镈E⊥平面ABCD,所以DE⊥AD又AD⊥DC,DE∩DC=D,所以AD⊥平面CDEF所以V幾何體EF-ABCD=V幾何體A-CDEF+V幾何體F-ACB==+==【題目點(diǎn)撥】本題考查線線垂直的證明,考查幾何體的體積的求法,考查空間中線線、線面、面面間的位置關(guān)系等基礎(chǔ)知識(shí),考查運(yùn)算求解能力,是中檔題19、(1)(2)或【解題分析】(1)先求得函數(shù)的解析式,再整體代入法去求函數(shù)單調(diào)遞增區(qū)間即可;(2)依據(jù)函數(shù)的單調(diào)性及零點(diǎn)個(gè)數(shù)列不等式組即可求得實(shí)數(shù)b的取值范圍.【小問1詳解】由,可得又函數(shù)的圖象關(guān)于直線x=對(duì)稱,則,則故由,可得則函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間為【小問2詳解】由(1)可知當(dāng)時(shí),,由得,由得則函數(shù)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,由函數(shù)有且只有一個(gè)零點(diǎn),可得或,解得或20、(1)(2)【解題分析】(1)轉(zhuǎn)化為,可得答案;(2)轉(zhuǎn)化為時(shí),利用基本不等式對(duì)求最值可得答案【小問1詳解】由題意得恒成立,得,解得,故a的取值范圍為【小問2詳解】由,得,即,因?yàn)?,所以,因?yàn)?,所以,?dāng)且僅當(dāng),即時(shí),等號(hào)成立故,a的取值范圍為21、(1).(2)(2,+∞).【解題分析】(1)使對(duì)數(shù)式有意義,即得定義域;(2)命題等價(jià)于,如其中一個(gè)不易求得,如不易求,則轉(zhuǎn)化恒成立,再由其它方法如分離參數(shù)法求解或由二次不等式恒成立問題求解【題目詳解

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