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2019-2020年高一上学期期末检测数学试题(2)一、填空题(本大题共14小题,每小题5分,共计70分)1集合,则 ;2. 函数若,则的定义域是 ;3.设,则 ; 4一个水平放置的平面图形的斜二测直观图是直角梯形 ABCD,如图所示,ABC45,AB=AD1,DCBC,这个平面图形的面积为_ 5. 函数,则的单调增区间是 ;6. = ;7.设是定义在上的奇函数,当时,则 ;8.已知集合,且,则实数的值为 ;9.若方程的解为,且,则 ;10. 三棱锥P-ABC中,PA底面ABC,PA=3,底面ABC是边长为2的正三角形,则三棱锥P-ABC的体积等于_;11.已知且,则的值为 ;12已知定义在R上的奇函数和偶函数满足且,若,则 ;13. 高为的四棱锥S-ABCD的底面是边长为1的正方形,点S、A、B、C、D均在半径为1的同一球面上,则底面ABCD的中心与顶点S之间的距离为_ ;14. 对实数与,定义新运算“”: 设函数若函数的图像与轴恰有两个公共点,则实数的取值范围是_ ;二、解答题:(本大题共6小题,计90分解答应写出必要的文字说明、证明或演算步骤,请把答案写在答题纸的指定区域内)15.(本小题满分14分)设全集,集合,求:(1);(2)A,16. (本小题满分14分)如图,已知梯形ABCD中,ADBC,AD=a,BC=2a,在平面ABCD内,过C作,以为轴将梯形ABCD旋转一周,求所得旋转体的表面积及体积。ABCD17.(本小题满分14分)设函数是定义在上的减函数,并且满足,(1)求的值, (2)如果,求的取值范围。18. (本小题满分16分)如图,在正方体中,E、F分别是中点。()求证:;()求证:;(III)棱上是否存在点P使,若存在,确定点P位置;若不存在,说明理由。AEFDCBA1D1C1B119(本小题满分16分)某品牌茶壶的原售价为80元/个,今有甲、乙两家茶具店销售这种茶壶,甲店用如下方法促销:如果只购买一个茶壶,其价格为78元/个;如果一次购买两个茶壶,其价格为76元/个; ,一次购买的茶壶数每增加一个,那么茶壶的价格减少2元/个,但茶壶的售价不得低于44元/个;乙店一律按原价的75销售现某茶社要购买这种茶壶个,如果全部在甲店购买,则所需金额为元;如果全部在乙店购买,则所需金额为元分别求出、与之间的函数关系式;该茶社去哪家茶具店购买茶壶花费较少20. (本题满分16分)已知函数x24xa3,g(x)mx52m()若yf(x)在1,1上存在零点,求实数a的取值范围;()当a0时,若对任意的x11,4,总存在x21,4,使f(x1)g(x2)成立,求实数m的取值范围;()若函数yf(x)(xt,4)的值域为区间D,是否存在常数t,使区间D的长度为72t?若存在,求出t的值;若不存在,请说明理由(注:区间p,q的长度为qp)如东县掘港高级中学高一年级期末检测(二)答案 一、 填空题(本大题共14小题,每小题5分,共计70分)1.2,3 2. 3. 2 4. 5. 6.-7 7. 3 8.1,0, 1 9.2 10. 11. 12. 13.1 14. 二、解答题:(本大题共6小题,计90分解答应写出必要的文字说明、证明或演算步骤,请把答案写在答题纸的指定区域内)15. 解: (第一问各3分;第二问各4分) 16. S= 7分 V=14分17. 解:(1)令,则, 4分(2) 8分,又由是定义在R上的减函数,得: 12分 解之得:。14分18.()证明:由多面体AED-BFC的三视图知,三棱柱AED-BFC中,底面DAE是等腰直角三角形,DA=AE=2,DA平面ABEF,侧面ABEF,ABCD都是边长为2的正方形,连结EB,则M是EB的中点,在中,MNEC,且EC平面CDEF, MN平面CDEF,所以MN平面CDEF .5分 ()V= .10分(III),DABC, ,因为面ABEF是正方形,, 16分 4分(无定义域或定义域不正确扣1分)对乙茶具店而言:茶社购买这种茶壶个时,每个售价为元则与之间的函数关系式为: 6 (无定义域或定义域不正确扣1分)当时,令8分 10分当时, 12分20.(本小题满分16分)解:():因为函数x24xa3的对称轴是x2,所以在区间1,1上是减函数,因为函数在区间1,1上存在零点,则必有:即,解得,故所求实数a的取值范围为8,0 4分()若对任意的x11,4,总存在x21,4,使f(x1)g(x2)成立,只需函数yf(x)的值域为函数yg(x)的值域的子集x24x3,x1,4的值域为1,3,下求g(x)mx52m的值域当m0时,g(x)52m为常数,不符合题意舍去;当m0时,g(x)的值域为5m,52m,要使1,3 5m,52m,需,解得m6;当m0时,g(x)的值域为52m,5m,要使1,3 52m,5m,需,解得m3;综上,m的取值范围为10分()由题意知,可得当t0时,在区间t,4上,f(t)最大,f(2)最小,所以f(t)f(2)72 t即t22t30,解得t1或t3(舍去);当0t2时,在区间t,4上,f(4)最大,f(2)最小,所以f(4)f(2)72 t即472t,解得t;当2t时,在区间t,4上,f(4)最大,f(t)最小,所以f(4)f(t)72t即t26t70,解得t(舍去)综上所述,存在常数t满足题意,t1或16分
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