1、北京市西城区2021-2022学年高一下期末考试数学试卷一选择题共10小题,每小题4分,共40分.1. 在复平面内,复数对应点在( )A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限2. 设向量,则( )A. -11B. -9C. -7D. -53. 设,为两条直线,为两个平面.若,则( )A. B. C. D. 以上答案都不对4. 若,则( )A. B. C. D. 5. 函数,的最大值和最小值分别为( )A. 1,-1B. ,C. 1,D. 1,6. 在中,若,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 7. 已知向量,满足,那么向量,的夹角为( )A. B. C. D. 8.
2、 函数的图像( )A. 关于原点对称B. 关于轴对称C. 关于直线对称D. 关于点对称9. 设,则“”是“”的( )A 充分而不必要条件B. 必要而不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件10. 如图,正方形的边长为2,为正方形四条边上的一个动点,则的取值范围是( )A. B. C. D. 二填空题共5小题,每小题5分,共25分.11. 设复数满足,则_.12. 在中,则_.13. 已知长方体的棱长分别为3,4,5,长方体的各个顶点都在一个球面上,则该球的表面积等于_14. 在直角中,斜边,则_.15. 已知为常数,关于的方程有以下四个结论:当时,方程有2个实数根;存在实数,使得
3、方程有4个实数根;使得方程有实数根的的取值范围是;如果方程共有个实数根,记的取值集合为,那么,.其中,所有正确结论的序号是_.三解答题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.16. 在平面直角坐标系中,角以为始边,终边经过点.(1)求的值;(2)求的值.17. 如图,在四棱锥中,平面,E为PD的中点.(1)若,求四棱锥的体积;(2)求证:平面;(3)求证:平面.18. 在中,从;这三个条件中任选一个作为题目的已知条件.(1)求的值;(2)求的面积.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.19. 已知函数.(1)求的最小正周期;(2)设,若函数在区间上单调递增,求的最
4、大值.20. 如图,在正方体中,为上底面的中心.(1)求证:;(2)求点到平面距离;(3)判断棱上是否存在一点,使得?并说明理由.21. 设函数定义域为,其中常数.若存在常数,使得对任意的,都有,则称函数具有性质.(1)当时,判断函数和否具有性质?(结论不要求证明)(2)若,函数具有性质,且当时,求不等式的解集;(3)已知函数具有性质,且的图像是轴对称图形.若在上有最大值,且存在使得,求证:其对应的.北京市西城区2021-2022学年高一下期末考试数学试卷一选择题共10小题,每小题4分,共40分.1. 在复平面内,复数对应点在( )A. 第一象限B. 第二象限C. 第三象限D. 第四象限【答案
5、】B【解析】【分析】先化简计算出,然后根据对应的点的坐标判断出所在象限即可.【详解】因为,所以对应点的坐标为,所以对应点所在象限为第二象限,故选:B.2. 设向量,则( )A. -11B. -9C. -7D. -5【答案】A【解析】【分析】利用向量坐标运算求坐标,再由数量积的坐标运算求.【详解】由题设,所以.故选:A3. 设,为两条直线,为两个平面.若,则( )A. B. C. D. 以上答案都不对【答案】B【解析】【分析】由空间中的线面关系判断即可.【详解】解:,又,.故选:B.4. 若,则( )A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】利用诱导公式化简目标式,即可得答案.【详解】.
6、故选:B5. 函数,的最大值和最小值分别为( )A. 1,-1B. ,C. 1,D. 1,【答案】D【解析】【分析】利用正弦型函数性质求区间最值即可.【详解】由题设,故,所以最大值和最小值分别为1,.故选:D6. 在中,若,则实数的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】由余弦定理及已知条件可得,即可求的取值范围.【详解】由,故.故选:A7. 已知向量,满足,那么向量,的夹角为( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】设向量,的夹角为,由得,即可求出,即可求出向量,的夹角.【详解】设向量,的夹角为,因为,则,所以,解得:,所以.故选:C.8. 函数的图像
7、( )A. 关于原点对称B. 关于轴对称C 关于直线对称D. 关于点对称【答案】A【解析】【分析】利用二倍角余弦公式化简,注意定义域,进而判断奇偶性,代入法验证对称轴和对称中心.【详解】由题设,且,所以为奇函数,关于原点对称,A正确,B错误;,关于对称,C错误;,关于对称,D错误;故选:A9. 设,则“”是“”的( )A. 充分而不必要条件B. 必要而不充分条件C. 充分必要条件D. 既不充分也不必要条件【答案】C【解析】【分析】由,利用正弦型函数的性质及充分、必要性定义判断条件间的充分必要关系.【详解】由,当,则,此时,充分性成立;当,则且,即且,又,故,必要性成立;所以“”是“”的充分必要
8、条件.故选:C10. 如图,正方形的边长为2,为正方形四条边上的一个动点,则的取值范围是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】建立平面直角坐标系,分点P在CD上,点P在BC上,点P在AB上,点P在AD上,利用数量积的坐标运算求解.【详解】解:建立如图所示平面直角坐标系:则,当点P在CD上时,设,则,所以;当点P在BC上时,设,则,所以;当点P在AB上时,设,则,所以;当点P在AD上时,设,则,所以;综上:的取值范围是.故选:D二填空题共5小题,每小题5分,共25分.11. 设复数满足,则_.【答案】【解析】【分析】先利用复数的除法化简,再利用复数的模公式求解.【详解】解:因为
9、复数满足,所以复数,所以,故答案为:12. 在中,则_.【答案】2【解析】【分析】直接由正弦定理,求解边长b即可.【详解】解:由正弦定得:,所以.故答案为:2.13. 已知长方体的棱长分别为3,4,5,长方体的各个顶点都在一个球面上,则该球的表面积等于_【答案】【解析】【分析】根据长方体的结构特征,可得长方体的体对角线长等于其外接球的直径,由此求出球的半径,进而可得球的表面积.【详解】因为长方体的体对角线长等于其外接球的直径,该长方体的棱长分别为3,4,5,所以外接球的直径为,则,所以该球的表面积为.故答案为:14. 在直角中,斜边,则_.【答案】16【解析】【分析】利用相反向量和向量的加法法
10、则即可求解.【详解】故答案为:1615. 已知为常数,关于的方程有以下四个结论:当时,方程有2个实数根;存在实数,使得方程有4个实数根;使得方程有实数根的的取值范围是;如果方程共有个实数根,记的取值集合为,那么,.其中,所有正确结论的序号是_.【答案】【解析】【分析】由可得:,令,所以方程变为:,所以关于的方程有根问题就转化为与,的交点个数,对选项一一分析即可得出答案.【详解】由可得:,令,所以方程变为:,所以关于的方程有根问题就转化为与,的交点个数.对于,当时,方程变为:,则,则设方程的两根为,而与,的图象有2个交点,故正确;对于,当时,方程有4个实数根,故正确.对于,当时,方程为,则,所以
11、,则与,的图象有2个交点,所以不正确;对于,当时,方程为,解得:,则则与,的图象有2个交点,与,的图象有1个交点,故关于的方程有3个实根.当时,方程为,解得:,则则与,的图象有1个交点,与,的图象没有个交点,故关于的方程有1个实根.所以正确.故选:三解答题共6小题,共85分.解答应写出文字说明,演算步骤或证明过程.16. 在平面直角坐标系中,角以为始边,终边经过点.(1)求的值;(2)求的值.【答案】(1); (2).【解析】【分析】(1)利用三角函数的定义先求,再利用二倍角公式求解即可;(2)利用三角函数的定义先求,再利用余弦两角和公式求解即可【小问1详解】解:角以为始边,终边经过点所以所以
12、.【小问2详解】解:角以为始边,终边经过点所以所以17. 如图,在四棱锥中,平面,E为PD的中点.(1)若,求四棱锥的体积;(2)求证:平面;(3)求证:平面.【答案】(1); (2)证明见解析; (3)证明见解析.【解析】【分析】(1)由题设知为直角梯形,结合已知求其面积,根据平面知四棱锥的高为,利用体积公式求体积.(2)由题设得,线面垂直的性质有,根据线面垂直的判定证结论.(3)若为中点,连接,根据中位线、平行四边形性质可得,最后由线面平行的判定证结论.【小问1详解】由,知:为直角梯形,又,且平面,所以,故,所以四棱锥的体积.【小问2详解】由题设知:,而,故,又平面,平面,可得,面,故平面
13、.【小问3详解】若为中点,连接,E为PD的中点,所以且,又,所以且,故为平行四边形,则,面,面,所以平面.18. 在中,从;这三个条件中任选一个作为题目的已知条件.(1)求的值;(2)求的面积.注:如果选择多个条件分别解答,按第一个解答计分.【答案】(1) (2)【解析】【分析】(1)选,由余弦定理求出,再由正弦定理代入即可求出答案;选,由由两角和的正弦公式代入即可求出答案;选,由正弦定理求出,再由由两角和的正弦公式代入即可求出答案;(2)选或,直接由面积公式代入即可得出答案;选,由正弦定理求出,再由由面积公式代入即可得出答案.【小问1详解】由题知,三角形为钝角三角形选,由余弦定理得:,解得:
14、,所以由正弦定理得:.选,因为,所以,所以选,由正弦定理得:,所以,所以.【小问2详解】选,因为,所以的面积为:选,由正弦定理得:,.选,因为,所以.19. 已知函数.(1)求的最小正周期;(2)设,若函数在区间上单调递增,求的最大值.【答案】(1); (2).【解析】【分析】(1)利用和角正弦公式、辅助角公式可得,即可求最小正周期;(2)由题设,根据正弦型函数的性质求a的范围,即可得最大值.【小问1详解】由题设,所以的最小正周期.【小问2详解】当且,则,且在上单调递增,所以,则,综上,故最大值为.20. 如图,在正方体中,为上底面的中心.(1)求证:;(2)求点到平面距离;(3)判断棱上是否
15、存在一点,使得?并说明理由.【答案】(1)见解析 (2) (3)不存在【解析】【分析】(1)连接,三角形是等边三角形,即可证明,进一步通过,所以.(2)设点到平面的距离为,所以,代入即可得出答案.【小问1详解】连接,因为,为的中点,所以,又因为,所以.【小问2详解】设点到平面的距离为,所以,所以,则,所以.所以到平面的距离为.【小问3详解】不存在,如下图,作一个相同的正方体,取为上底面的中心,连接,易知是平行四边形,所以,而与相交,所以棱上不存在一点,使得.21. 设函数的定义域为,其中常数.若存在常数,使得对任意的,都有,则称函数具有性质.(1)当时,判断函数和是否具有性质?(结论不要求证明
16、)(2)若,函数具有性质,且当时,求不等式的解集;(3)已知函数具有性质,且的图像是轴对称图形.若在上有最大值,且存在使得,求证:其对应的.【答案】(1)具有性质,不具有性质; (2); (3)证明见解析.【解析】【分析】(1)由函数具有性质判断即可;(2)若,函数具有性质,当时,可确定的值,再利用性质求出在上的解析式,按分段函数解不等式即可;(3)根据函数具有性质,且函数图像是轴对称图形,在区间上有最大值,分别讨论,时,函数的最值情况,得出矛盾,即可证明.【小问1详解】解:函数具有性质;函数不具有性质;【小问2详解】解:若,函数具有性质,则存在常数,对任意,使得,又当时,故当时,有,即,所以所以当时,即时,故当时,不等式为,无解;当时,不等式为,又,故不等式解得:,即解集为:.【小问3详解】证明:已知函数具有性质,则存在常数,使得,都有,所以,所以函数的图像端点为和由的图像是轴对称图形,得其对称轴为直线:若,因为时,所以对任意,有由基本不等式得,有所以对任意,有根据图像的对称性,得对任意,有这样与存在矛盾.若,由,得又,由图像的对称性知,且,所以这与在上有最大值矛盾.综上:.【点睛】本题是函数新定义问题,需要注意的是定义域与区间上函数所具有的性质,可以利用端点处函数值所具有的性质求解参数,与对称性和最值结合时,可以利用反证法,证明与矛盾,从而得证结论.