- 2021-06-17 发布 |
- 37.5 KB |
- 18页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
江苏省海安高级中学2019-2020学年高一12月月考(创新班)数学试题 含答案
阶段测试(二) 数 学(创新) 一、选择题(本大题共13小题,每小题4分,共52分.单选题1~10,多选题11~13) 1.已知集合,,则 ( ) A. B. {1} C. {3} D. {1,3} 2. ( ) A. B. C. D. 3.设、、,且,则( ). A. B. C. D. 4.已知,,,则, ,的大小关系是( ) A. B. C. D. 5. 已知,表示两条不同直线,表示平面,下列说法正确的是 A.若则 B.若,,则 C.若,,则 D.若,,则 6. 在锐角△ABC中,角A,B,C的对边分别为a,b,c,若b=2asin B,则A=( ) A.30° B.45° C.60° D.75° 7.已知数列的前n项和为,且,则等于( ) A.4 B.2 C.1 D.-2 8. 函数的图象如图所示,为了得到函数的图象,可以把函数的图象 ( ) A. 每个点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变), 再向左平移个单位 B. 每个点的横坐标伸长到原来的倍(纵坐标不变),再向左平移 个单位 C. 先向左平移个单位,再把所得各点的横坐标伸长到原来的倍(纵坐标不变) D. 先向左平移个单位,再把所得各点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变) 9. 已知,若实数满足,,实数满足,那么下列不等式中,一定成立的是( ) A. B. C. D. 10.如图,以为直径在正方形内部作半圆,为半圆上与不重合的一动点,下面关于的说法正确的是( ) A. 无最大值,但有最小值 B. 既有最大值,又有最小值 C. 有最大值,但无最小值 D. 既无最大值,又无最小值 11. 定义:若函数的定义域为,且存在非零常数,对任意,恒成立,则称为线周期函数,为的线周期. 下列函数是线周期函数的是 A. B. C.(其中表示不超过x的最大整数), D. 12.已知函数在区间上是增函数,则下列结论正确的是_______ A. 一定为正数; B. 函数在区间上是增函数; C. 满足条件的正整数的最大值为3; D. . 13.如图所示,已知,由射线和射线及线段构成如图所示的阴影区(不含边界).已知下列四个向量: A. ; B. ; C. ; D. . 对于点,,,,落在阴影区域内(不含边界)的有_____. 二、填空题(本大题共4小题,每小题4分,共16分,把答案填在题中横线上) 14.已知角的终边过点,则____________. 15.已知数列的前n项和为,且,则等于____________. 16.函数()是区间上的增函数,则的取值范围 是_____________. 17.已知的终边与单位圆交于点,点关于直线对称后的点为,点关于轴对称后的点为,设角终边为射线. (1)与的关系为______; (2)若,则______. 三、解答题(本大题共6小题,共82分.18题12分,其余每题14分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤) 18. 如图,在三棱柱中,侧面是矩形,侧面是菱形, 是的中点. 是与的交点, ,求证: (1) 平面; (2) ⊥平面. 19.某同学用“五点法”画函数在某一个周期内的图象时,列表并填入了部分数据,如下表: 0 0 2 0 0 (1)请将上表数据补充完整;函数的解析式为= (直接写出结果即可); (2)求函数的单调递增区间; (3)求函数在区间上的最大值和最小值. 20.(本小题满分14分)△ABC中,内角A,B,C所对的边分别为a,b,c,已知△ABC的面积为, (I)求a和sinC的值; (II)求 的值. 21.已知函数. (1)若,且函数有零点,求实数的取值范围; (2)当时,解关于的不等式; (3)若正数满足,且对于任意的恒成立,求实数的值. 22.某水产养殖户制作一体积为立方米的养殖网箱(无盖),网箱内部被隔成体积相等的三块长方体区域(如图),网箱.上底面的一边长为米,网箱的四周与隔栏的制作价格是元/平方米,网箱底部的制作价格为元/平方米.设网箱上底面的另一边长为米,网箱的制作总费用为元. (1)求出与之间的函数关系,并指出定义域; (2)当网箱上底面的另一边长为多少米时,制作网箱的总费用最少. 23.已知是公差不为零的等差数列, 是等比数列,且,,. (1)求数列,的通项公式; (2)记,求数列的前项和; (3)若满足不等式成立的恰有个,求正整数的值. 高一数学月考 一、选择题(本大题共13小题,每小题4分,共52分.单选题1~10,多选题11~13) 1. 【解析】 故选D. 2. 【答案】A 【解析】 故选D. 3. 【答案】D 4. 【答案】B 【解析】,,故,故选B. 5. 【答案】B 6. 【答案】A 7. 【答案】A 8. 【答案】C 【解析】 根据函数的图象,设可得 再根据五点法作图可得 故可以把函数图象先向左平移个单位,得到 的图象,再把所得各点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),即可得到 函数的图象, 故选:C. 9. 【答案】B 【解析】 ∵在上是增函数,且, 中一项为负,两项为正数;或者三项均为负数; 即:;或 由于实数是函数)的一个零点, 当时, 当 时, 故选B 10. 【答案】D 【解析】 【详解】设正方形的边长为2,如图建立平面直角坐标系, 则D(-1,2),P(cosθ,sinθ),(其中0<θ<π) , ∵cosθ∈(-1,1),∴∈(4,16). 故选D. 点睛:本题考查了向量的加法及向量模的计算,利用建系的方法,引入三角函数来解决使得思路清晰,计算简便,遇见正方形,圆,等边三角形,直角三角形等特殊图形常用建系的方法. 11. 【答案】CD 12. 【答案】ABCD 【解析】由题函数在区间上是增函数,则由可得为奇函数, 则B函数在区间(,0)上是增函数,正确; 由 可得 ,即有满足条件的正整数的最大值为3,故C正确; 由于 由题意可得对称轴 ,即有.,故D正确. 【点睛】本题考查正弦函数的图象和性质,重点是对称性和单调性的运用,考查运算能力,属于中档题. 13. 【答案】AB 若为中点,则由向量的加法法则可得 ; 设在阴影区域内,则射线与线段有公共点,记为 , 则存在实数,使得 且存在实数,使得 从而 且 又由于 ,故 对于①中 ,解得 满足也满足,故①满足条件. 对于② 解得 ,满足也满足故②满足条件, 对于③ 解得,不满足,故③不满足条件, 对于④ 解得 ,不满足,故④不满足条件, 二、填空题(本大题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上) 14. 【答案】 【解析】 ∵角的终边经过点 则 故答案为. 15. 【答案】4 16. 【答案】 【解析】 函数()的图象如图:由图像可知函数 ()是区间上的增函数, 则须. 故答案为. 【点睛】本题考查函数的图象的画法,分段函数的应用,函数的单调性的应用,解题时注意数形结合思想的应用 17. 【答案】 (1). (2). 【解析】 (1)与的关系为 由题意可得:点为单位圆上点,并且以射线为终边的角的大小为, 所以 又因为 两点关于直线 对称, 所以 即即 (2) 故 即答案为(1). (2). 三、解答题(本大题共6小题,共82分.18题12分,其余每题14分,解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤) 18. 【答案】详见解析; 【解析】 分析:(1)由三角形中位线定理可得,根据线面平行的判定定理可得平面;(2)先证明平面,则,由菱形的性质,可得, 根据线面垂直的判定定理可得平面. 详解: (1)由四边形是菱形,可得为中点, 又因为为的中点,可得, 又因为平面,平面, 可得平面; (2) 由四边形为矩形,可得, 又因为,平面,平面,, 可得平面,则, 由四边形是菱形,可得, 因为,,平面,平面,, 可得平面. 19. 【答案】(1);(2),;(3)见解析 【解析】 【详解】试题分析:(1)由函数的最值求出,由周期求出,由五点法作图求出的值,可得函数的解析式. (2)利用正弦函数的单调性,求得函数)的单调递增区间. (3)利用正弦函数的定义域、值域,求得函数)在区间上的最大值和最小值 试题解析: (1) 0 0 2 0 0 根据表格可得 再根据五点法作图可得 , 故解析式为: (2)令 函数的单调递增区间为,. (3)因为,所以. 得:. 所以,当即时,在区间上的最小值为. 当即时,在区间上的最大值为. 【点睛】本题主要考查由函数的部分图象求解析式,由函数的最值求出,由周期求出,由五点法作图求出的值,正弦函数的单调性以及定义域、值域,属于基础题. 19.(本小题满分14分) 解: (Ⅰ)依题意,,即, 由此得. 4分 因此,所求通项公式为 ,.① 6分 (Ⅱ)由①知,, 于是,当时, , , 当时, . 又. 综上,所求的的取值范围是. 12分 20.(本小题满分14分) 【答案】(I)a=8,;(II).解(1) 在三角形ABC中,由及,可得又,有,所以 (2) 在三角形ABC中,由,可得,于是,所以 21. 【答案】(1) ; (2) 时;时;时; (3) ; 【解析】 【分析】 (1)由可得结果;(2)时, ,分三种情况讨论,分别利用一元二次不等式的解法求解即可;(3)时恒成立,当且仅当,即,即,由,可得,则,解不等式即可的结果. 【详解】(1) 时,, 由函数有零点,可得,即或; (2) 时, , 当即时,的解集为, 当即时,的解集为, 当即时,的解集为; (3)二次函数开口响上,对称轴,由可得在单调递增, 时恒成立,当且仅当,即,即, 由,可得, 则,由可得,即,则, 此时,则. 【点睛】 本题主要考查函数的零点、一元二次不等式的解法、二次函数的性质以及分类讨论思想的应用,属于中档题.分类讨论思想解决高中数学问题的一种重要思想方法,是中学数学四种重要的数学思想之一,尤其在解决含参数问题发挥着奇特功效,大大提高了解题能力与速度.运用这种方法的关键是将题设条件研究透,这样才能快速找准突破点.充分利用分类讨论思想方法能够使问题条理清晰,进而顺利解答,希望同学们能够熟练掌握并应用与解题当中. 22. 【答案】(1) ,定义域为;(2) ; 【解析】 分析:(1) 隔栏与四周总面积为平方米,底部面积为平方米,结合不同位置的价格即可的结果;(2),由可得,从而可得结果. 详解: (1)网箱的高为米, 由三块区域面积相同可得隔栏与左右两边交点为三等分点, 隔栏与四周总面积为平方米, 底部面积为平方米, 则 ,定义域为; (2) , 由可得,当且仅当即时等号成立, 答: ,定义域为;网箱上底面的另一边长为多少米时,制作网箱的总费用最少. 点睛:本题主要考查阅读能力、数学建模能力和化归思想以及几何概型概率公式,属于难题.与实际应用相结合的题型也是高考命题的动向,这类问题的特点是通过现实生活的事例考查书本知识,解决这类问题的关键是耐心读题、仔细理解题,只有吃透题意,才能将实际问题转化为数学模型进行解答.解答本题题意的关键是:求出与之间的函数关系, 进而利用基本不等式求解. 23. 【答案】(1) ,.(2) .(3) . 【解析】 分析:(1) 根据,,列出关于首项、,公差与公比的方程组,解方程组可得、,公差与公比的值,从而可得数列,的通项公式;(2)由(1)可得,利用错位相减法求和即可的结果;(3) 不等式可化为,先判断的增减性,可得则时, 中最大的三项值为,由时满足的共有两个,可得,由解得,则正整数. 详解: (1)设的公差为, 的公比为, ,;,; 由,可得,, 由可得, 则,, 则,; (2) , 作差可得 , 则 ; (3) 不等式可化为, 即 ,即, ,时一定成立, 则时,满足的共有两个,此时,, 即满足的共有两个, 令,, , 则时, 时, , ,,,, 则时, 中最大的三项值为, 由时满足的共有两个,可得, 由解得,则正整数. 点睛:本题主要考查等比数列和等差数列通项以及错位相减法求数列的前 项和,属于中档题.一般地,如果数列是等差数列,是等比数列,求数列的前项和时,可采用“错位相减法”求和,一般是和式两边同乘以等比数列的公比,然后作差求解, 在写出“”与“” 的表达式时应特别注意将两式“错项对齐”以便下一步准确写出“”的表达式.查看更多