- 2021-06-10 发布 |
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文档介绍
甘肃省天水市甘谷第一中学2019-2020学年高一下学期开学考试数学试题
甘谷一中2019——2020学年第二学期高一第一次月考 数学试题 一、选择题(每小题5分,本大题共60分,每小题所给四个选项中,只有一个是正确选项) 1.已知全集,集合,,则的非空真子集有( ) A. 0个 B. 1个 C. 2个 D. 3个 【答案】C 【解析】 【分析】 由题意先计算出,再计算其补集,再写出的非空真子集即可得到答案. 【详解】由题意,,,所以, 全集,所以, 的非空真子集有,,共2个. 故选:C 【点睛】本题主要考查集合的基本关系和基本运算,属于基础题. 2.已知,则的值是( ) A. B. C. D. 8 【答案】A 【解析】 【分析】 由题意先求出,从而,由此可计算得到答案. 【详解】由题意,, 所以, 所以. 故选:A 【点睛】本题主要考查函数值的求法,属于基础题. 3.设,则这四个数大小关系是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 , 所以,故选B. 4.已知直线与直线平行,则 的值为( ) A. B. C. 1 D. 【答案】D 【解析】 由题意可得:,解得 故选 5.与终边相同的角是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】 根据与终边相同的角可以表示为这一方法,即可得出结论. 【详解】与角终边相同的角为:, 当时,. 故选C. 【点睛】本题考查终边相同的角的表示方法,考查了数学运算能力.当然本题也可以采用这样的方法来解:让与选项中的四个角作差,如果差是的整数倍,就说明这两个角的终边相同. 6.若扇形的中心角为120°,半径为,则此扇形的面积为( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先求出扇形的弧长,再由扇形面积公式求解即可. 【详解】由题意,扇形的中心角为,半径为, 所以弧长, 所以扇形面积. 故选:D 【点睛】本题主要考查扇形的弧长和面积的计算,属于基础题. 7.函数的一个零点所在的大致区间是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【分析】 先判断函数的单调性,再利用零点存在定理,只要找到区间端点函数值异号即可. 【详解】因为在单调递增, 又,, 所以一个零点所在的大致区间是. 故选:B 【点睛】本题考查零点存在定理运用,考查数形结合思想的运用,求解时注意找到两个端点的函数值相乘小于0即可. 8.已知函数,若,则此函数的单调递增区间是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【分析】 先令,求出函数的定义域,再由得到,再根据复合函数的单调性即可求出函数的单调递增区间. 【详解】由题意,令,解得,或, 故函数的定义域为, ,得, 令,则, 根据复合函数的单调性,即求在定义域内的增区间, 由二次函数的性质,的增区间为, 所以函数的单调递增区间为. 故选:D 【点睛】本题主要考查复合函数的单调性,对数函数和二次函数的性质,注意求解函数的定义域,属于中档题. 9.已知长方体的长、宽、高分别是3,4,5,且它的8个顶点都在同一球面上,则这个球的表面积是( ) A. B. C. D. 都不对 【答案】B 【解析】 【分析】 根据长方体的对角线长等于其外接球的直径,求得,再由球的表面积公式,即可求解. 【详解】设球的半径为,根据长方体的对角线长等于其外接球的直径,可得,解得,所以球的表面积为. 故选B 【点睛】本题主要考查了长方体的外接球的性质,以及球的表面积的计算,其中解答中熟练应用长方体的对角线长等于其外接球的直径,求得球的半径是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题. 10.设,是两条不同的直线,是一个平面,则下列命题正确的是 ( ) A. 若,,则 B. 若,,则 C. 若,,则 D. 若,,则 【答案】B 【解析】 【分析】 利用可能平行判断,利用线面平行的性质判断,利用或与异面判断,与可能平行、相交、异面,判断. 【详解】,,则可能平行,错; ,,由线面平行的性质可得,正确; ,,则, 与异面;错, ,,与可能平行、相交、异面,错,.故选B. 【点睛】本题主要考查线面平行的判定与性质、线面面垂直的性质,属于中档题.空间直线、平面平行或垂直等位置关系命题的真假判断,除了利用定理、公理、推理判断外,还常采用画图(尤其是画长方体)、现实实物判断法(如墙角、桌面等)、排除筛选法等;另外,若原命题不太容易判断真假,可以考虑它的逆否命题,判断它的逆否命题真假,原命题与逆否命题等价. 11.在长方体中,,,则二面角的大小是( ) A. 30º B. 45º C. 60º D. 90º 【答案】A 【解析】 【分析】 取中点为,平面,所以即在平面上的投影,易知,再利用线面垂直证明,得到即二面角,再计算二面角大小即可. 【详解】由题意,作出长方体的图象, 取中点为,连接、, 因为平面,所以即在平面上的投影, 又平面,所以, 因为,所以四边形是正方形, 为中点,所以,又, 所以平面,又平面,所以, 即二面角, 又,, 所以,. 故选:A 【点睛】本题主要考查二面角的求法和线面垂直的判定定理和性质,考查学生空间想象能力,属于中档题. 12.已知点为圆的弦的中点,则直线的方程为( ). A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 圆心, , , , 整理得. 二、填空题(每小题5分,本大题共20分,将正确答案写在相应横线上) 13.在中,,则的值是____________. 【答案】. 【解析】 【分析】 两边平方,解得,再利用同角三角函数关系求解正切值. 【详解】因为,两边平方后 故可得:<0, 因为,故可得,则角为钝角. 因为 因为,,故 则,联立 可得 故可解的. 故答案为:. 【点睛】本题考查与之间的关系,本题的难点在于,对公式的熟练应用. 14.圆心在x轴上,且过两点,的圆的方程为____________. 【答案】 【解析】 【分析】 根据题意,圆心在轴上,设圆心坐标,半径,写出圆的方程,再把点和点的坐标代入,求出和,即可得到圆的方程. 【详解】根据题意,圆心在轴上,设圆心坐标,半径, 则圆的方程为:, 又圆经过点和点, 所以,解得,, 所以圆的方程为:. 故答案为: 【点睛】本题主要考查利用待定系数法求圆的标准方程,考查学生计算能力,属于基础题. 15.已知直线l经过点,并且与点和点的距离相等,则直线l的方程为____________. 【答案】或 【解析】 【分析】 当经过点的直线斜率不存在时,直线:,易知成立;当斜率存在时,设直线方程,由点到直线的距离公式求解即可. 【详解】①当经过点的直线斜率不存在时,直线:, 此时点和点到直线距离都为1,故成立; ②当经过点直线斜率存在时,设直线:, 整理成一般式为:, 直线l与点和点的距离相等, 由点到直线距离公式:,解得, 所以直线:. 综上:直线的方程为或. 故答案为:或 【点睛】本题主要考查直线方程和点到直线距离公式的应用,考查学生分类讨论的思想和计算能力,属于中档题. 16.下列各式: (1); (2)已知,则. (3)函数的图象与函数的图象关于原点对称; (4)函数=的定义域是,则的取值范围是; (5)函数的递增区间为. 正确的有________.(把你认为正确的序号全部写上) 【答案】(3) 【解析】 (1),所以错误; (2),当时,恒成立;当时,,综上,或,所以错误; (3)函数上任取一点,则点落在函数上,所以两个函数关于原点对称,正确; (4)定义域为,当时,成立;当时,,得,综上,,所以错误; (5)定义域为,由复合函数的单调性性质可知,所求增区间为,所以错误; 所以正确的有(3). 三、解答题(本大题共70分,要求写出关键步骤和计算结果) 17.已知角的终边经过点,且. (1)求的值; (2)求的值. 【答案】(1);(2) 【解析】 【分析】 (1)角的终边经过点,所以可以得到,而,所以可以求出的值; (2)由(1)可以求出的值,然后把写成分母为1的形式,再用进行代换,最后分子、分母同除以,求出代数式的值. 【详解】(1)因为已知角的终边经过点,且,所以有,求得; (2)由(1)可得,, 原式===. 【点睛】本题考查了余弦函数的定义、同角三角函数关系中的正弦、余弦平方和为1的关系和商关系,考查了数学运算能力. 18.(1)化简:. (2)已知,求的值. 【答案】(1);(2) 【解析】 【分析】 (1)利用诱导公式、同角三角函数的基本关系式化简表达式. (2)利用诱导公式化简已知条件,求得的值,根据同角三角函数的基本关系式求得的值,由此化简所求表达式,求得表达式的值. 【详解】(1)原式 (2)由,所以, 【点睛】本小题主要考查利用诱导公式、同角三角函数的基本关系式进行化简求值,属于基础题. 19.已知函数是定义在上的奇函数,且当时,. (1)当时,求的解析式; (2)在上图直角坐标系中画出的图像,并且根据图像回答下列问题(直接写出结果). ①的单调增区间; ②若方程有三个不等实根,实数的取值范围. 【答案】(1)当时,;(2)①的单调增区间;②的取值范围. 【解析】 【分析】 (1)当时,,,即可得解; (2)根据二次函数作图方式作图,结合图象可得单调增区间和实数的取值范围 【详解】(1)函数是定义在上的奇函数,且当时,, 当时,,, 所以当时,; (2)如图所示: ①的单调增区间; ②若方程有三个不等实根,实数的取值范围. 【点睛】此题考查根据函数的奇偶性求解函数解析式,作函数图象并根据图象得单调区间,根据根的个数求参数取值范围. 20.设函数,且. (1)求值; (2)令,将表示成以t为自变量的函数;并由此,求函数的最大值与最小值及与之对应的x的值. 【答案】(1)6;(2);,此时;,此时. 【解析】 【分析】 (1)根据对数的运算法则直接求解即可; (2),由求出;根据对数的运算法则将转化为关于的二次函数,利用二次函数的性质求得最值,再根据对数运算求出相应的即可. 【详解】(1); (2)令,又,,即 由 令, ①当时,,即,则, ,此时; ②当时,,即,, ,此时. 【点睛】本题主要考查对数的运算法则、函数求值和二次函数的性质,考查学生转化和计算能力,属于中档题. 21.已知的顶点,AB边上的中线CM所在直线方程为,AC边上的高BH所在直线方程为求: 顶点C的坐标; 直线BC的方程. 【答案】(1);(2) 【解析】 【分析】 先求直线AC的方程,然后求出C的坐标;设出B的坐标,求出M代入直线方程为,与直线为联立求出B的坐标然后可得直线BC的方程. 【详解】由及AC边上的高BH所在的直线方程 得AC所在直线方程 又AB边上的中线CM所在直线方程为 由得 设,又是AB的中点,则 由已知得得 又得直线BC的方程为 【点睛】本题考查两条直线的交点,待定系数法求直线方程,是基础题. 22.如图所示,在正三棱柱中,,D点为棱AB的中点. (1)求证:平面 (2)求与平面所成角的正切值. 【答案】(1)详见解析;(2). 【解析】 【分析】 (1)连接交于点,连接,利用三角形中位线证明,再由线面平行判定定理证明线面平行即可; (2)先证明平面平面,过作,则即与平面所成的角,再计算二面角的正切值即可. 【详解】(1)证明:连接交于点,连接, 又是的中点,所以, 又平面,平面, ∴平面. (2)由题意,平面,平面,所以, 又是的中点,所以,且, 所以平面,又平面,所以平面平面, 平面平面,过作,则平面. 所以即与平面所成的角, 由,,得. 即与平面所成角的正切值为. 【点睛】本题主要考查空间线线、线面、面面的关系,考查线面平行,线面垂直已经线面角的求法,考查学生空间想象能力,属于中档题. 查看更多