2021-2022学年西藏自治区拉萨中学高一上学期期末考试数学试题含解析
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数学试题
一、单选题
1.已知函数,若,则函数的解析式为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】将代入函数,求出的值即可.
【详解】因为,所以,即,
故选:B
2.下列说法正确的是( )
A.三点可以确定一个平面 B.一条直线和一个点可以确定一个平面
C.四边形一定是平面图形 D.两条相交直线可以确定一个平面
【答案】D
【分析】根据确定平面的公理以及推论判断即可.
【详解】A错误,不共线的三点可以确定一个平面;
B错误,一条直线和直线外一个点可以确定一个平面;
C错误,四边形不一定是平面图形,比如空间四边形;
D正确,两条相交直线可以确定一个平面.
故选:D.
3.一个几何体的三视图如图所示,则它可能是( )
A.长方体 B.圆柱
C.圆锥 D.三棱锥
【答案】D
【分析】根据给定的三视图的形状直接即可得解.
【详解】因所给正视图、左视图、俯视图都是三角形,则原几何不可能是长方体、圆柱、圆锥,这个几何体是三棱锥.
故选:D
4.若,,则的值为( )
A.1 B.5 C. D.
【答案】A
【分析】根据给定条件利用根式的性质直接计算即可得解.
【详解】依题意,,,
则,
所以的值为1.
故选:A
5.下面各组函数中表示同一个函数的是( )
A., B.,
C., D.,
【答案】B
【分析】根据两个函数的定义域相同,且对应关系相同分析判断即可
【详解】对于A,的定义域为R,而的定义域为,两函数的定义域不相同,所以不是同一个函数;
对于B,两个函数的定义域都为R,定义域相同,,这两个函数是同一个函数;
对于C,的定义域为,而的定义域是R,两个函数的定义城不相同,所以不是同一个函数;
对于D,的定义域为,而的定义域是R,两个的数的定义域不相同,所以不是同一个函数.
故选:B.
6.如图,在四棱锥P-ABCD中,M,N分别为AC,PC上的点,且MN∥平面PAD,则( )
A.MN∥PD B.MN∥PA C.MN∥AD D.以上均有可能
【答案】B
【分析】直接利用线面平行的性质分析解答.
【详解】∵MN∥平面PAD,MN⊂平面PAC,平面PAD∩平面PAC=PA,
∴MN∥PA.
故选:B
7.若函数的单调递减区间是,则实数a的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】根据函数的单调递减区间是,,得到二次函数的对称轴为,即,即可求得的值.
【详解】函数的单调递减区间是,,
所以函数的对称轴为,
则有,解得.
故选:A.
8.下列四个函数中,在上为增函数且为奇函数的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【分析】根据函数图象可以对ABC选项的单调性和奇偶性进行判断,D选项可以用函数奇偶性判断方法得到是偶函数,故D选项错误.
【详解】在单调递减且不是奇函数,故A错误;在上单调递减,在上单调递增,且不是奇函数,故B错误;在上为增函数且为奇函数,C正确;是偶函数,D错误.
故选:C
9.青少年视力是社会普遍关注的问题,视力情况可借助视力表测量.通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据,五分记录法的数据L和小数记录法的数据V满足L=4+lgV.已知某同学视力的五分记录法的数据为3.9,则其视力的小数记录法的数据约为( )()
A.1.5 B.1.2 C.0.8 D.0.6
【答案】C
【分析】根据L与V的关系式,结合已知条件即可求解.
【详解】因为,即,
所以当时,,
故选:C.
10.已知,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】A
【分析】比较a、b、c与中间值0和1的大小即可﹒
【详解】,
,
,
∴﹒
故选:A﹒
11.如图,在四面体ABCD中,E,F分别是AC与BD的中点,若CD=2AB=4,EF⊥BA,则EF与CD所成的角为( )
A.90° B.45° C.60° D.30°
【答案】D
【分析】设G为AD的中点,连接GF,GE,由三角形中位线定理可得,,则∠GFE即为EF与CD所成的角,结合AB=2,CD=4,EF⊥AB,在△GEF中,利用三角函数即可得到答案.
【详解】解:设G为AD的中点,连接GF,GE
则GF,GE分别为△ABD,△ACD的中线.
∴ ,且,,且,则EF与CD所成角的度数等于EF与GE所成角的度数
又EF⊥ AB,
∴ EF⊥ GF
则△GEF为直角三角形,GF=1,GE=2,∠GFE=90°
∴ 在直角△GEF中,
∴ ∠GEF=30°.
故选:D.
12.已知函数是定义在R上的增函数,则a的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【分析】要想使分段函数在R上的增函数,需要每段函数都是单调递增函数,且在分段处左边函数的端点值,小于等于右边函数的端点值
【详解】由题意可得:解得:.
故选:B
二、填空题
13.对任意实数,函数的图象必过定点_______
【答案】
【分析】令指数为,求出的值,再代入原函数解析式可得结果.
【详解】令,可得,且,故函数的图象必过定点.
故答案为:.
14.已知函数且,则___________.
【答案】5
【分析】由条件可得,然后可得答案.
【详解】因为,所以
因为,所以
故答案为:5
15.已知圆锥的底面半径为3,母线与底面所成角为,则圆锥侧面积等于___________.
【答案】
【分析】画出圆锥的直观图,结合题意,求得圆的底面半径和母线长,利用侧面积公式,即可求解.
【详解】根据题意,可得,如图所示,
在直角中,可得,即圆锥的母线长为,
所以圆锥的侧面积为.
故答案为:.
16.已知两条不同的直线,,两个不重合的平面,,给出下面五个命题:
①,;
②,,;
③,;
④,;
⑤,,.
其中正确命题的序号是_________.(将所有正确命题的序号都填在横线上)
【答案】①④⑤
【分析】根据直线和直线,直线和平面,平面和平面的位置关系依次判断每个选项得到答案.
【详解】,,①正确;
,,或异面,②错误;
,或,③错误;
,,④正确;
,,,⑤正确.
故答案为:①④⑤.
三、解答题
17.已知函数(且)的图像过点.
(1)求a的值;
(2)求不等式的解集.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)代入点坐标计算即可;(2)根据定义域和单调性即可获解
(1)
依题意有
∴.
(2)
易知函数在上单调递增,
又,
∴解得.
∴不等式的解集为.
18.已知集合,集合.
(1)当时,求;
(2)若,求实数的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【分析】(1)根据集合交集的定义进行求解即可;
(2)根据子集的性质进行求解即可.
(1)
当时,,∵,∴.
(2)
当,即时,,此时成立,符合题意,
当,即时,由,且,可得,解得,
综上所述:实数的取值范围是.
19.已知函数.
(1)判断函数的单调性;
(2)求证:函数在区间上有零点.
【答案】(1)增函数;(2)证明见解析.
【分析】(1)利用指数函数及一次函数的单调性即得;
(2)利用零点存在定理及函数单调性可证.
【详解】(1)任取,且,
,
∵,
∴,,
∴即,
∴函数在R上为增函数.
(2)∵,
又函数在区间上为增函数,
∴函数在区间上有唯一零点即函数在区间上有零点.
20.如图:ABCD是正方形,O为正方形的中心,底面ABCD,点E是PC的中点.求证:
(1)平面BDE;
(2)平面平面BDE.
【答案】(1)证明见解析
(2)证明见解析
【分析】(1)连接OE,则由三角形中位线定理可得OE//PA,再由线面平行的判定定理可证得结论,
(2)由已知可得BD⊥AC,BD⊥PO,由线面垂直的判定定理可证得BD⊥面PAC,再由面面垂直的判定定理可证得结论
(1)
证明:连接OE,
∵ABCD为正方形,
∴O为AC中点,
又∵E为PC中点,
∴OE//PA,
OE面BDE,
PA面BDE,
∴PA//面BDE,
(2)
证明:∵ABCD为正方形,
BD⊥AC,
又∵PO⊥面ABCD,
BD面ABCD,
∴BD⊥PO,
∵POAC=O,
PO面PAC,
AC面PAC,
∴BD⊥面PAC,
∵BD面BDE,
∴面BDE⊥面PAC,
21.已知函数是定义域为(-2,2)的奇函数,且.
(1)求a,b的值;
(2)判断函数f(x)在(-2,2)上的单调性,并用定义证明;
(3)若函数f(x)满足>0,求m的取值范围.
【答案】(1)或,.
(2)单调增函数,证明见解析.
(3)
【分析】(1)根据,即可求得结果;
(2)利用单调性的定义,作差、定号,即可判断和证明函数单调性;
(3)根据函数奇偶性以及(2)中所得单调性,结合函数定义域,即可求得的取值范围.
(1)
因为是定义在(-2,2)的奇函数,故可得,则;
因为,故可得,解得或;
综上所述:或,.
(2)
是(-2,2)上的单调增函数,证明如下:
由(1)可知:,不妨设,
则,即,
故是上的单调增函数,即证.
(3)
>0等价于,
是奇函数,故可得,
由可知,是单调增函数,故
即,解得或.
又的定义域为,则,且
解得,且.
综上所述:.
22.三棱锥中,平面平面,为等边三角形,且,O、M分别为、的中点.
(1)求证:平面平面;
(2)求点B到平面的距离.
【答案】(1)证明见解析
(2)
【分析】(1)根据给定条件证得平面即可推理作答.
(2)在三棱锥中,利用等体积法即可求出点B到平面的距离.
(1)
因,为的中点,则,又平面平面,
平面平面,平面,因此有平面,而平面,
所以平面平面.
(2)
在三棱锥中,,且,则,,连接BM,如图,
因O、M分别为、的中点,则MO为正的中位线,面积为,
设点B到平面的距离为h,
由(1)知,平面,可得,又,则的面积,
由得:,即,解得:,
所以点到平面的距离为.
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