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文檔簡介
2024屆四川省重點中學(xué)高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末經(jīng)典試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.不等式的解集為R,則a的取值范圍為()A. B.C. D.2.函數(shù)的零點所在的區(qū)間()A. B.C. D.3.已知梯形ABCD是直角梯形,按照斜二測畫法畫出它的直觀圖A'B'C'D'(如圖所示),其中A'D'=2,B'C'=4,A'B'=1,則直角梯形DC邊的長度是A.5 B.2C.25 D.4.一個孩子的身高與年齡(周歲)具有相關(guān)關(guān)系,根據(jù)所采集的數(shù)據(jù)得到線性回歸方程,則下列說法錯誤的是()A.回歸直線一定經(jīng)過樣本點中心B.斜率的估計值等于6.217,說明年齡每增加一個單位,身高就約增加6.217個單位C.年齡為10時,求得身高是,所以這名孩子的身高一定是D.身高與年齡成正相關(guān)關(guān)系5.已知函數(shù)在上是減函數(shù),則實數(shù)的取值范圍是()A. B.C. D.6.如圖,在平面四邊形ABCD,,,,.若點E為邊上的動點,則的取值范圍為()A. B.C. D.7.下列四個幾何體中,每個幾何體的三視圖中有且僅有兩個視圖相同的是A.①② B.②③C.③④ D.②④8.已知函數(shù)(其中為自然對數(shù)的底數(shù),…),若實數(shù)滿足,則()A. B.C. D.9.已知A(3,1),B(-1,2),若∠ACB的平分線方程為y=x+1,則AC所在的直線方程為()A.y=2x+4 B.y=x-3C.x-2y-1=0 D.3x+y+1=010.已知全集,集合則下圖中陰影部分所表示的集合為()A. B.C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.已知正四棱錐的底面邊長為4cm,高與斜高的夾角為,則該正四棱錐的側(cè)面積等于________cm212.給出下列命題“①設(shè)表示不超過的最大整數(shù),則;②定義:若任意,總有,就稱集合為的“閉集”,已知且為的“閉集”,則這樣的集合共有7個;③已知函數(shù)為奇函數(shù),在區(qū)間上有最大值5,那么在上有最小值.其中正確的命題序號是_________.13.已知銳角三角形的邊長分別為1,3,,則的取值范圍是__________14.已知函數(shù),則函數(shù)的零點個數(shù)為__________15.若,則__________16.計算:=_______________.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.如圖,四棱錐中,底面為矩形,面,為的中點(1)證明:平面;(2)設(shè),,三棱錐的體積,求A到平面PBC的距離18.如圖,在等腰梯形中,,(1)若與共線,求k的值;(2)若P為邊上的動點,求的最大值19.如圖,直三棱柱ABC-A1B1C1中,D,E分別是AB,BB1的中點.(Ⅰ)證明:BC1//平面A1CD;(Ⅱ)設(shè)AA1=AC=CB=2,AB=2,求三棱錐C一A1DE的體積.20.已知函數(shù)是定義在R上的奇函數(shù),其中為指數(shù)函數(shù),且的圖象過定點(1)求函數(shù)的解析式;(2)若關(guān)于x的方程,有解,求實數(shù)a的取值范圍;(3)若對任意的,不等式恒成立,求實數(shù)k的取值范圍21.如圖所示四棱錐中,底面,四邊形中,,,,求四棱錐的體積;求證:平面;在棱上是否存在點異于點,使得平面,若存在,求的值;若不存在,說明理由
參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、D【解析】對分成,兩種情況進行分類討論,結(jié)合判別式,求得的取值范圍.【詳解】當(dāng)時,不等式化為,解集為,符合題意.當(dāng)時,一元二次不等式對應(yīng)一元二次方程的判別式,解得.綜上所述,的取值范圍是.故選:D【點睛】本小題主要考查二次項系數(shù)含有參數(shù)的一元二次不等式恒成立問題的求解,考查分類討論的數(shù)學(xué)思想方法,屬于基礎(chǔ)題.2、B【解析】,,零點定理知,的零點在區(qū)間上所以選項是正確的3、B【解析】根據(jù)斜二測畫法,原來的高變成了45°方向的線段,且長度是原高的一半,∴原高為AB=2而橫向長度不變,且梯形ABCD是直角梯形,∴DC=故選B4、C【解析】利用線性回歸方程過樣本中心點可判斷A;由回歸方程求出的數(shù)值是估計值可判斷B、C;根據(jù)回歸方程的一次項系數(shù)可判斷D;【詳解】對于A,線性回歸方程一定過樣本中心點,故A正確;對于B,由于斜率是估計值,可知B正確;對于C,當(dāng)時,求得身高是是估計值,故C錯誤;對于D,線性回歸方程的一次項系數(shù)大于零,故身高與年齡成正相關(guān)關(guān)系,故D正確;故選:C【點睛】本題考查了線性回歸方程的特征,需掌握這些特征,屬于基礎(chǔ)題.5、C【解析】根據(jù)函數(shù)是上的減函數(shù),則兩段函數(shù)都是減函數(shù),并且在分界點處需滿足不等式,列不等式求實數(shù)的取值范圍.【詳解】由條件可知,函數(shù)在上是減函數(shù),需滿足,解得:.故選:C6、A【解析】由已知條件可得,設(shè),則,由,展開后,利用二次函數(shù)性質(zhì)求解即可.【詳解】∵,因為,,,所以,連接,因為,所以≌,所以,所以,則,設(shè),則,∴,,,,所以,因為,所以.故選:A7、D【解析】圖①的三種視圖均相同;圖②的正視圖與側(cè)視圖相同;圖③的三種視圖均不相同;圖④的正視圖與側(cè)視圖相同.故選D8、B【解析】化簡得到,得到,進而得到,即可求解.【詳解】由題意,函數(shù),可得,可得,即,因為,所以.故選:B.9、C【解析】設(shè)點A(3,1)關(guān)于直線的對稱點為,則,解得,即,所以直線的方程為,聯(lián)立解得,即,又,所以邊AC所在的直線方程為,選C.點睛:本題主要考查了直線方程的求法,屬于中檔題.解題時要結(jié)合實際情況,準確地進行求解10、C【解析】根據(jù)題意,結(jié)合Venn圖與集合間的基本運算,即可求解.【詳解】根據(jù)題意,易知圖中陰影部分所表示.故選:C.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、32【解析】在正四棱錐的高和斜高所在的直角三角形中計算出斜高后,根據(jù)三角形的面積公式即可求出側(cè)面積.【詳解】因為正四棱錐的底面邊長為4cm,高與斜高的夾角為,所以斜高為cm,所以該正四棱錐的側(cè)面積等于cm2故答案為:32.【點睛】本題考查了正棱錐的結(jié)構(gòu)特征,考查了求正四棱錐的側(cè)面積,屬于基礎(chǔ)題.12、①②【解析】對于①,如果,則,也就是,所以,進一步計算可以得到該和為,故①正確;對于②,我們把分成四組:,由題設(shè)可知不是“閉集”中的元素,其余三組元素中的每組元素必定在“閉集”中同時出現(xiàn)或同時不出現(xiàn),故所求的“閉集”的個數(shù)為,故②正確;對于③,因為在上的最大值為,故在上的最大值為,所以在上的最小值為,在上的最小值為,故③錯.綜上,填①②點睛:(1)根據(jù)可以得到,因此,這樣的共有,它們的和為,依據(jù)這個規(guī)律可以寫出和并計算該和(2)根據(jù)閉集的要求,中每組元素都是同時出現(xiàn)在閉集中或者同時不出現(xiàn)在閉集中,故可以根據(jù)子集的個數(shù)公式來計算(3)注意把非奇非偶函數(shù)轉(zhuǎn)化為奇函數(shù)或偶函數(shù)來討論13、【解析】由三角形中三邊關(guān)系及余弦定理可得應(yīng)滿足,解得,∴實數(shù)的取值范圍是答案:點睛:根據(jù)三角形的形狀判斷邊滿足的條件時,需要綜合考慮邊的限制條件,在本題中要注意銳角三角形這一條件的運用,必須要考慮到三個內(nèi)角的余弦值都要大于零,并由此得到不等式,進一步得到邊所要滿足的范圍14、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:315、【解析】先求出的值,然后再運用對數(shù)的運算法則求解出和的值,最后求解答案.【詳解】若,則,所以.故答案為:【點睛】本題考查了對數(shù)的運算法則,熟練掌握對數(shù)的各運算法則是解題關(guān)鍵,并能靈活運用法則來解題,并且要計算正確,本題較為基礎(chǔ).16、【解析】考點:兩角和正切公式點評:本題主要考查兩角和的正切公式變形的運用,抓住和角是特殊角,是解題的關(guān)鍵.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)證明見解析(2)到平面的距離為【解析】(1)連結(jié)BD、AC相交于O,連結(jié)OE,則PB∥OE,由此能證明PB∥平面ACE.(2)以A為原點,AB為x軸,AD為y軸,AP為z軸,建立空間直角坐標系,利用向量法能求出A到平面PBD的距離試題解析:(1)設(shè)BD交AC于點O,連結(jié)EO.因為ABCD為矩形,所以O(shè)為BD的中點又E為PD的中點,所以EO∥PB又EO平面AEC,PB平面AEC所以PB∥平面AEC.(2)由,可得.作交于由題設(shè)易知,所以故,又所以到平面的距離為法2:等體積法由,可得.由題設(shè)易知,得BC假設(shè)到平面的距離為d,又因為PB=所以又因為(或),,所以考點:線面平行的判定及點到面的距離18、(1);(2)12【解析】(1)選取為基底,用基底表示其他向量后,由向量共線可得;(2)設(shè),,求得,由函數(shù)知識得最大值【詳解】(1)不共線,以它們?yōu)榛?,由已知,又與共線,所以存在實數(shù),使得,即,解得;(2)等腰梯形中,,,則,設(shè),,則,,所以時,取得最大值12【點睛】關(guān)鍵點點睛:本題考查向量的共線,向量的數(shù)量積,解題關(guān)鍵是以為基底,其它向量都用基底表示,然后求解計算19、(Ⅰ)見解析(Ⅱ)【解析】(Ⅰ)連接AC1交A1C于點F,則DF為三角形ABC1的中位線,故DF∥BC1.再根據(jù)直線和平面平行的判定定理證得BC1∥平面A1CD.(Ⅱ)由題意可得此直三棱柱的底面ABC為等腰直角三角形,由D為AB的中點可得CD⊥平面ABB1A1.求得CD的值,利用勾股定理求得A1D、DE和A1E的值,可得A1D⊥DE.進而求得S△A1DE的值,再根據(jù)三棱錐C-A1DE的體積為?S△A1DE?CD,運算求得結(jié)果試題解析:(1)證明:連結(jié)AC1交A1C于點F,則F為AC1中點又D是AB中點,連結(jié)DF,則BC1∥DF.3分因DF?平面A1CD,BC1不包含于平面A1CD,4分所以BC1∥平面A1CD.5分(2)解:因為ABC﹣A1B1C1是直三棱柱,所以AA1⊥CD.由已知AC=CB,D為AB的中點,所以CD⊥AB.又AA1∩AB=A,于是CD⊥平面ABB1A1.8分由AA1=AC=CB=2,得∠ACB=90°,,,,A1E=3,故A1D2+DE2=A1E2,即DE⊥A1D10分所以三菱錐C﹣A1DE的體積為:==1.12分考點:直線與平面平行的判定;棱柱、棱錐、棱臺的體積20、(1)(2)(3)【解析】(1)設(shè)出的解析式,根據(jù)點求得的解析式.根據(jù)為奇函數(shù),求得解析式.(2)根據(jù)的單調(diào)性和值域,求得的取值范圍.(3)證得的單調(diào)性,結(jié)合的奇偶性化簡不等式,得到對任意的,,利用二次函數(shù)的性質(zhì)求得的取值范圍.【詳解】(1)設(shè)(,且),則,所以(舍去)或,所以,又為奇函數(shù),且定義域為R,所以,即,所以,所以(2)由于為上減函數(shù),由于,所以,所以,所以.(3)設(shè),則因為,所以,所以,所以,即,所以函數(shù)在R上單調(diào)遞減要使對任意的,恒成立,即對任意的,恒成立因為為奇函數(shù),所以恒成立又因函數(shù)在R上單調(diào)遞減,所以對任意的,恒成立,即對任意的,恒成立令,,時,成立;時,所以,,,無解綜上,【點睛】本小題主要考查指數(shù)函數(shù)解析式的求法,考查分式型函數(shù)值域的求法,考查利用函數(shù)的奇偶性和單調(diào)性解函數(shù)不等式,考查二次函數(shù)的性質(zhì),考查分類討論的數(shù)學(xué)思想方法,綜合性較強,屬于難題.21、(1)4;(2)見解析;(3)不存在.【解析】利用四邊形是直角梯形,求出,結(jié)合底面,利用棱錐的體積公式求解即可求;先證明,,結(jié)合,利用線面垂直的判定定理可得平面;用反證法證明,假設(shè)存在點異于點使得平面證明平面平面,與平面與平面相交相矛盾,從而可得結(jié)論【詳解】顯然四邊形ABCD是直角梯形,又底
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