2023届甘肃省肃南县一中高一上数学期末检测试题含解析.doc

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2022-2023学年高一上数学期末模拟试卷 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题（本大题共12 小题，每小题5分，共60分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确答案涂在答题卡上.） 1．函数的最小值是（ ） A. B.0 C.2 D.6 2．的值是 A.0 B. C. D.1 3．已知是定义在R上的奇函数，在区间上为增函数，则不等式的解集为（） A. B. C. D. 4．已知定义在上的偶函数，且当时，单调递减，则关于x的不等式的解集是（） A. B. C. D. 5．在去年的足球联赛上，一队每场比赛平均失球个数是1.5，全年比赛失球个数的标准差是1.1；二队每场比赛平均失球个数是2.1，全年比赛失球个数的标准差是0.4.则下列说法错误的是（） A.平均来说一队比二队防守技术好 B.二队很少失球 C.一队有时表现差，有时表现又非常好 D.二队比一队技术水平更不稳定 6．已知幂函数的图象过点，则的值为（） A. B. C. D. 7．直线与直线互相垂直，则这两条直线的交点坐标为（　　） A. B. C. D. 8．某学校大门口有一座钟楼，每到夜晚灯光亮起都是一道靓丽的风景，有一天因停电导致钟表慢10分钟，则将钟表拨快到准确时间分针所转过的弧度数是（ ） A. B. C. D. 9．已知集合，，若，则实数的值为（） A. B. C. D. 10．已知函数是定义域上的递减函数，则实数a的取值范围是（ ） A. B. C. D. 11．已知幂函数的图象过点，则的值为 A. B. C. D. 12．定义运算，则函数的部分图象大致是（） A. B. C. D. 二、选择题（本大题共4小题，每小题5分，共20分,将答案写在答题卡上.） 13．已知函数，且关于的方程有且仅有一个实数根，那实数的取值范围为________ 14．已知函数，则_________ 15．在平面直角坐标系中，已知为坐标原点，，，，若动点，则的最大值为______. 16．如图，、、、分别是三棱柱的顶点或所在棱的中点，则表示直线与是异面直线的图形有______. 三、解答题（本大题共6个小题，共70分。解答时要求写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。） 17．已知函数，. （1）若函数在为增函数，求实数的取值范围； （2）若函数为偶函数，且对于任意，，都有成立，求实数的取值范围. 18．已知函数的部分图像如图所示. （1）求函数的解析式； （2）若函数在上取得最小值时对应的角度为，求半径为2，圆心角为的扇形的面积. 19．利用拉格朗日（法国数学家，1736-1813）插值公式，可以把二次函数表示成的形式. （1）若，，，，，把的二次项系数表示成关于f的函数，并求的值域（此处视e为给定的常数，答案用e表示）； （2）若，，，，求证：. 20．已知函数同时满足下列四个条件中的三个： ①当时，函数值为0；②的最大值为；③的图象可由的图象平移得到；④函数的最小正周期为. （1）请选出这三个条件并求出函数的解析式； （2）对于给定函数，求该函数的最小值. 21．定义在上奇函数，已知当时， 求实数a的值； 求在上的解析式； 若存在时，使不等式成立，求实数m的取值范围 22．设函数（ω＞0），且图象的一个对称中心到最近的对称轴的距离为 （1）求在上的单调区间； （2）若，且，求sin2x0的值 参考答案 一、选择题（本大题共12 小题，每小题5分，共60分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确答案涂在答题卡上.） 1、B 【解析】 时，，故选B. 2、B 【解析】利用诱导公式和和差角公式直接求解. 【详解】 故选：B 3、C 【解析】由奇函数知，再结合单调性及得，解不等式即可. 【详解】由题意知：，又在区间上为增函数，当时，， 当时，，由可得，解得. 故选：C. 4、D 【解析】由偶函数的性质求得，利用偶函数的性质化不等式中自变量到上，然后由单调性转化求解 【详解】解：由题意，，的定义域，时，递减， 又是偶函数，因此不等式转化为， ，，解得 故选：D 5、B 【解析】利用平均数和标准差的定义及意义即可求解. 【详解】对于A，因为一队每场比赛平均失球数是1.5，二队每场比赛平均失球数是2.1， 所以平均说来一队比二队防守技术好，故A正确； 对于B，因为二队每场比赛平均失球数是2.1，全年比赛失球个数的标准差为0.4， 所以二队经常失球，故B错误； 对于C，因为一队全年比赛失球个数的标准差为1.1，二队全年比赛失球个数的标准差为0.4， 所以一队有时表现很差，有时表现又非常好，故C正确； 对于D，因为一队全年比赛失球个数的标准差为1.1，二队全年比赛失球个数的标准差为0.4， 所以二队比一队技术水平更稳定，故D正确; 故选：B. 6、A 【解析】待定系数求得幂函数解析式，再求对数运算的结果即可. 【详解】设幂函数为，由题意得，， ∴ 故选：A 【点睛】本题考查幂函数解析式的求解，涉及对数运算，属综合简单题. 7、B 【解析】时，直线分别化为：，此时两条直线不垂直.时，利用两条直线垂直可得：，解得.联立方程解出即可得出. 【详解】时，直线分别化为：，此时两条直线不垂直. 时，由两条直线垂直可得：，解得. 综上可得：. 联立，解得，.∴这两条直线的交点坐标为. 故选： 【点睛】本题考查了直线相互垂直、分类讨论方法、方程的解法，考查了推理能力与计算能力，属于基础题. 8、A 【解析】由题可得分针需要顺时针方向旋转. 【详解】分针需要顺时针方向旋转，即弧度数为. 故选：A. 9、B 【解析】根据集合，，可得，从而可得. 【详解】因为，， 所以，所以. 故选：B 10、B 【解析】由指数函数的单调性知，即二次函数是开口向下的，利用二次函数的对称轴与1比较，再利用分段函数的单调性，可以构造一个关于a的不等式，解不等式即可得到实数a的取值范围 【详解】函数是定义域上的递减函数， 当时，为减函数，故； 当时，为减函数，由，得，开口向下，对称轴为，即，解得； 当时，由分段函数单调性知，，解得； 综上三个条件都满足，实数a的取值范围是 故选：B. 【点睛】易错点睛：本题考查分段函数单调性，函数单调性的性质，其中解答时易忽略函数在整个定义域上为减函数，则在分界点处（）时，前一段的函数值不小于后一段的函数值，考查学生的分析能力与运算能力，属于中档题. 11、B 【解析】利用幂函数图象过点可以求出函数解析式，然后求出即可 【详解】设幂函数的表达式为，则，解得， 所以，则. 故答案为B. 【点睛】本题考查了幂函数，以及对数的运算，属于基础题 12、B 【解析】根据运算得到函数解析式作图判断. 【详解】， 其图象如图所示： 故选：B 二、选择题（本大题共4小题，每小题5分，共20分,将答案写在答题卡上.） 13、 【解析】利用数形结合的方法，将方程根的问题转化为函数图象交点的问题，观察图象即可得到结果. 【详解】作出的图象，如下图所示： ∵关于的方程有且仅有一个实数根， ∴函数的图象与有且只有一个交点， 由图可知， 则实数的取值范围是. 故答案为：. 14、1 【解析】根据分段函数的定义即可求解. 【详解】解：因为函数， 所以， 所以， 故答案为：1. 15、 【解析】设动点，由题意得动点轨迹方程为 则 由其几何意义得表示圆上的点到的距离， 故 点睛：本题主要考查了平面向量的线性运算及其运用，综合了圆上点与定点之间的距离最大值，先给出动点的轨迹方程，再表示出向量的坐标结果，依据其几何意义计算求得结果，本题方法不唯一，还可以直接计算含有三角函数的最值 16、②④ 【解析】图①中，直线，图②中面，图③中，图④中，面 【详解】解：根据题意， 在①中，且，则四边形是平行四边形，有，不是异面直线； 图②中，、、三点共面，但面，因此直线与异面； 在③中，、分别是所在棱的中点，所以且，故，必相交，不是异面直线； 图④中，、、共面，但面，与异面 所以图②④中与异面 故答案为：②④. 三、解答题（本大题共6个小题，共70分。解答时要求写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。） 17、（1） （2） 【解析】（1）利用定义法证明函数的单调性，依题意可得，即，参变分离可得对恒成立，再根据指数函数的性质计算可得； （2）由函数为偶函数，得到，即可求出的值，从而得到的解析式，再利用基本不等式得到，依题意，可得对任意恒成立，即对任意恒成立，①由有意义，求得；②由，得，即可得到对任意恒成立，从而求出，从而求出参数的取值范围； 【小问1详解】 解：设，且， 则 ∵函数在上为增函数， ∴恒成立 又∵，∴， ∴恒成立，即对恒成立 当时，的取值范围为， 故，即实数取值范围为. 【小问2详解】 解：∵为偶函数，∴对任意都成立， 又 ∵上式对任意都成立， ∴，∴， ∴，当且仅当时等号成立， ∴的最小值为0， ∴由题意，可得对任意恒成立， ∴对任意恒成立 ①由有意义，得在恒成立， 得在恒成立， 又在上值域为， 故 ②由，得，得， 得，得，得， ∴对任意恒成立， 又∵在的最大值为， ∴， 由①②得，实数的取值范围为. 18、（1）. （2）. 【解析】（1）由图象观察，最值求出，周期求出，特殊点求出，所以；（2）由题意得，所以扇形面积 试题解析： (1)∵，∴根据函数图象，得. 又周期满足，∴.解得. 当时，.∴. ∴.故. (2)∵函数的周期为，∴在上的最小值为-2. 由题意，角满足，即.解得. ∴半径为2，圆心角为的扇形面积为 . 19、（1）； （2）证明见解析 【解析】（1）根据已知写出二次项系数后可得；； （2）注意到，因此可以在不等式两边同乘以分母后化简不等式，然后比较可得（可作差或凑配证明） 【小问1详解】 由题意又，所以 即的值域是； 【小问2详解】 因为，，，，所以， 因为，，，，所以， 所以， 所以， 因为，，，，所以， 所以， 所以， 综上，原不等式成立 20、（1）选择①②④三个条件， （2） 【解析】（1）根据各条件之间的关系，可确定最大值1与②④矛盾，故③不符合题意，从而确定①②④三个条件； （2）将化简为，再通过换元转化为二次函数问题再求解. 【小问1详解】 ①由条件③可知，函数的周期，最大值为1与②④矛盾，故③不符合题意.选择①②④三个条件. 由②得，由④中，知，则， 由①知，解得， 又，则. 所求函数表达式为. 【小问2详解】 由， 令，那么， 令，其对称轴为. 当时，即时， 在上单调递增，则； 当时，即时， 在上单调递减，在上单调递增， 则； 当时，即时，在上单调递减. 则， 综上所述可得 21、（1）；（2）；（3）. 【解析】根据题意，由函数奇偶性的性质可得，解可得的值，验证即可得答案；当时，，求出的解析式，结合函数的奇偶性分析可得答案；根据题意，若存在，使得成立，即在有解，变形可得在有解设，分析的单调性可得的最大值，从而可得结果 【详解】根据题意，是定义在上的奇函数， 则，得经检验满足题意； 故； 根据题意，当时，， 当时，， 又是奇函数，则 综上，当时，； 根据题意，若存在，使得成立， 即在有解， 即在有解 又由，则在有解 设，分析可得上单调递减， 又由时，， 故 即实数m的取值范围是 【点睛】本题考查函数的奇偶性的应用，以及指数函数单调性的应用，属于综合题 22、（1）单调增区间为，单调减区间为； （2）. 【解析】（1）化简得到，结合条件求出，再利用余弦函数的性质即得； （2）由题可得，，再利用差角公式即求. 【小问1详解】 ∵ ， 因为图象的一个对称中心到最近的对称轴的距离为， 又，所以，因此， ∴， 当时，， ∴由，得，函数单调递增， 由，得，函数单调递减， 所以函数单调增区间为，单调减区间为. 【小问2详解】 ∵，且， ∴， 又， ∴， ∴ .