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- 2021-06-16 发布
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2019-2020学年陕西省榆林市高一上学期期末数学试题
一、单选题
1.已知集合,,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】确定集合,由集合运算的定义求解.
【详解】
因为集合,所以,所以.
故选:C.
【点睛】
本题考查集合的运算,属于基础题.
2.函数的定义域是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】使解析式有意义,因此必须有且.
【详解】
由,得,即,所以.
故选:A.
【点睛】
本题考查求函数定义域,即求使函数式有意义的自变量的取值范围.
3.若直线与平行,则的值为( )
A.1 B.-1 C. D.
【答案】B
【解析】由两直线平行的充要条件计算.
【详解】
因为直线与平行,所以,解得.
故选:B.
【点睛】
本题考查两直线平行的充要条件.两直线平行,是必要条件,不是充要条件,仅由求出参数值,一般要代入直线方程检验是否平行.
4.已知,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】根据指数函数、对数函数的性质可知,,,即可得到结果
【详解】
由题,,,,
所以,
故选:D
【点睛】
本题考查指数、对数比较大小,借助中间值是解题关键
5.函数的零点所在的区间是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】根据函数单调递增和,得到答案.
【详解】
是单调递增函数,且,,
所以的零点所在的区间为
故选:
【点睛】
本题考查了零点所在的区间,意在考查学生对于零点存在定理的应用.
6.若直线被圆截得的弦长为,则( )
A. B.5 C.10 D.25
【答案】B
【解析】圆的圆心坐标为,半径,根据弦长得到,计算得到答案.
【详解】
圆的圆心坐标为,半径,直线被圆截得的弦长为,
可得圆心到直线的距离为,则.
故选:
【点睛】
本题考查了根据弦长求参数,意在考查学生的计算能力.
7.已知圆柱的底面圆的面积为,高为2,它的两个底面的圆周在同一个球的球面上,则该球的表面积为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】圆柱轴截面的对角线是球的直径,由此可求得球半径.
【详解】
因为圆柱的底面圆的面积为,所以圆柱的底面圆的半径为,又因为圆柱的两个底面的圆周在同一个球的球面上,所以该球的半径,则该球的表面积为.
故选:C.
【点睛】
本题考查球与内接圆柱的关系,可通过作圆柱的轴截面与球联系,圆柱的轴截面矩形的外接圆是球的大圆.
8.函数在R上单调递增,则a的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】由函数在R上单调递增,可得不等式组,求解即可得解.
【详解】
解:由函数在R上单调递增,
则,得,
故选:D.
【点睛】
本题考查了分段函数的单调性,重点考查了函数的性质,属基础题.
9.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】根据三视图,得到原几何体,结合三视图中的线段长度,计算出每部分的表面积,从而得到答案.
【详解】
由三视图可知,该几何体由一个半球与一个圆锥拼接而成,
且球的半径和圆锥底面圆半径相同,如图所示
由三视图可知,半球的半径为,
所以半球的表面积为,
圆锥的底面圆半径为,母线长为,
所以圆锥的侧面积为,
所以该几何体的表面积
.
故选:A.
【点睛】
本题考查由三视图还原几何体,求球的表面积和圆锥侧面积,属于简单题.
10.设,,分别是方程,,的实根,则( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】将方程有实根转化为两函数有交点,利用图像判断交点的位置,进而判断选项
【详解】
由题,对于,由与的图像,如图所示,
可得;
对于,由与的图像,如图所示,
可得;
对于,由与的图像,如图所示,
可得或
故
【点睛】
本题考查零点的分布,考查转化思想与数形结合思想
二、填空题
11.已知点,,则以线段为直径的圆的标准方程为______.
【答案】
【解析】求出圆心坐标和半径可得.
【详解】
因为圆心的坐标为,,所以该圆的标准方程为.
故答案为:.
【点睛】
本题考查求圆的标准方程,属于基础题.
12.若幂函数在上为减函数,则m=_______.
【答案】1
【解析】根据幂函数的定义可知,再代入指数中判断是否为减函数即可.
【详解】
由已知,解得或.
当时,在上为增函数,不符合题意;
当时,在上为减函数,符合题意.
故答案为1
【点睛】
本题主要考查根据幂函数求解参数的问题,同时也考查了幂函数的单调性.属于基础题型.
13.已知,分别是定义在上的偶函数和奇函数,若,则______.
【答案】
【解析】计算再根据奇偶性联立求得,再代入求解即可.
【详解】
因为,,分别是定义在上的偶函数和奇函数,
所以,所以,则.
故答案为:
【点睛】
本题主要考查了根据奇偶性函数的和求解函数解析式与值的问题,属于基础题.
14.如图,在中,,,分别为,边上的中点,且,.现将沿折起,使得到达的位置,且,则______.
【答案】
【解析】由于折叠过程中与和的垂直关系保持不变,因此可得平面,结合平行的性质可得,然后在直角三角形中可求得.
【详解】
易知,,,所以平面,因为,,所以.又,所以平面,所以,从而.
故答案为:.
【点睛】
本题考查空间图形折叠问题,考查线面垂直的判定定理和性质定理.属于中档题.
三、解答题
15.已知直线的方程为,与垂直且过点.
(1)求直线的方程;
(2)若直线经过与的交点,且垂直于轴,求直线的方程.
【答案】(1);(2)
【解析】(1)由垂直求出直线斜率,写出点斜式方程后化简即可.
(2)求出直线与的交点坐标可得方程.
【详解】
解:(1)由与垂直,则可设:,
∵过,∴,
解得,∴:.
(2)联立与,可得与的交点坐标为,
又垂直于轴,则直线的方程为.
【点睛】
本题考查求直线方程,考查两直线垂直的条件.属于基础题.
16.(1)求值;
(2)求值.
【答案】(1)8;(2)12
【解析】(1)由幂的运算法则和根式的定义计算;
(2)由对数运算法则计算.
【详解】
(1)原式
(2)原式
【点睛】
本题考查幂的运算法则和对数运算法则,掌握幂的运算法则和对数运算法则是解题基础.
17.已知圆的圆心在轴正半轴上,且圆与轴相切,点在圆上.
(1)求圆的方程;
(2)若直线:与圆交于,两点,且,求的值.
【答案】(1);(2)或
【解析】(1)设出圆心坐标为,得圆标准方程,利用在圆上求出参数;
(2)求出圆心到直线的距离,然后通过勾股定理列式求得.
【详解】
解:(1)设圆心,则圆的方程可设为.
因为点在圆上,所以,解得.
故圆的方程为.
(2)由(1)可知圆的圆心,半径.
因为,所以圆心到直线的距离,
即,解得或.
【点睛】
本题考查求圆的标准方程,考查直线与圆相交弦长问题.圆的弦长可通过圆心到直线的距离,圆的半径由勾股定理求得:弦长(为弦心距).
18.如图,在三棱柱中,是正三角形,平面,,是边上的一点,且为的平分线.
(1)证明:平面;
(2)若在三棱柱中去掉三棱锥后得到的几何体的表面积为,求值.
【答案】(1)见解析;(2)
【解析】(1) 连接交于点,连接,再证明即可.
(2)先判断各个面的形状并求解对应的边长关于的表达式,再对各个面的面积求解求和即可.
【详解】
(1)证明:如图,连接交于点,连接,易知是的中点,
因为是正三角形,且为的平分线,所以是的中点,所以是的中位线,.
因为平面,平面,所以平面.
(2)设剩余的几何体的表面积为,则,.
易证平面平面,因为,所以平面,所以,
可得的面积为,
所以.
因为,所以.
【点睛】
本题主要考查了线面平行的证明与求几何体表面积的方法,属于中档题.
19.已知函数在上的值域为.
(1)求,的值;
(2)设函数,若存在,使得不等式成立,求的取值范围.
【答案】(1) (2)
【解析】(1)先求得函数的对称轴,然后根据函数在上的单调性列方程组,解方程组求得的值.
(2)由(1)求得函数的解析式,进而求得的解析式,将不等式分离常数,利用换元法,结合二次函数的性质,求得的取值范围.
【详解】
(1)由已知可得,对称轴为.
因为,所以在上单调递增,
所以即解得
(2)由(1)可得,则.
因为,所以.
又,所以.
令,则.
因为,所以.
记,,
所以当时,,
所以,解得,故的取值范围是.
【点睛】
本小题主要考查根据二次函数的对称轴、单调性和值域求解析式,考查存在性问题的求解策略,考查化归与转化的数学思想方法,属于中档题.