河北省保定市曲阳县第一高级中学2025届高一上数学期末复习检测试题含解析_第1页
河北省保定市曲阳县第一高级中学2025届高一上数学期末复习检测试题含解析_第2页
河北省保定市曲阳县第一高级中学2025届高一上数学期末复习检测试题含解析_第3页
河北省保定市曲阳县第一高级中学2025届高一上数学期末复习检测试题含解析_第4页
河北省保定市曲阳县第一高级中学2025届高一上数学期末复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

河北省保定市曲阳县第一高级中学2025届高一上数学期末复习检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.设是两个不同的平面,是一条直线,以下命题正确的是A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则2.已知幂函数过点,则在其定义域内()A.为偶函数 B.为奇函数C.有最大值 D.有最小值3.若函数在定义域上的值域为,则()A. B.C. D.4.设,为两个不同的平面,,为两条不同的直线,则下列命题中正确的为()A.若,,则B.若,,则C.若,,则D.若,,则5.已知函数则等于()A.-2 B.0C.1 D.26.正四棱锥的顶点都在同一球面上,若该棱锥的高为4,底面边长为2,则该球的表面积为()A. B.C. D.7.16、17世纪,随着社会各领域的科学知识迅速发展,庞大的数学计算需求对数学运算提出了更高要求,改进计算方法,提高计算速度和准确度成了当务之急.苏格兰数学家纳皮尔发明了对数,是简化大数运算的有效工具,恩格斯曾把纳皮尔的对数称为十七世纪的三大数学发明之一.已知,,设,则所在的区间为(是自然对数的底数)()A. B.C. D.8.已知函数,,如图所示,则图象对应的解析式可能是()A. B.C. D.9.“,”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C充要条件 D.既不充分也不必要条件10.命题“对任意x∈R,都有x2≥1”的否定是()A.对任意x∈R,都有x2<1 B.不存在x∈R,使得x2<1C.存在x∈R,使得x2≥1 D.存在x∈R,使得x2<1二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若关于x的不等式ax2+bx+c>0的解集为{x|1<x<2},则关于x的不等式cx2+bx+a>0的解集是______12.若,,且,则的最小值为__________13.已知,,则___________.14.设函数则的值为________15.棱长为2个单位长度的正方体中,以为坐标原点,以,,分别为,,轴,则与的交点的坐标为__________16.若函数(,且),在上的最大值比最小值大,则______________.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.食品安全问题越来越引起人们的重视,农药、化肥的滥用给人民群众的健康带来了一定的危害.为了给消费者带来放心的蔬菜,某农村合作社每年投入资金万元,搭建甲、乙两个无公害蔬菜大棚,每个大棚至少要投入资金万元,其中甲大棚种西红柿,乙大棚种黄瓜.根据以往的种菜经验,发现种西红柿的年收入、种黄瓜的年收入与各自的资金投入(单位:万元)满足,.设甲大棚的资金投入为(单位:万元),每年两个大棚的总收入为(单位:万元)(1)求的值;(2)试问如何安排甲、乙两个大棚的资金投入,才能使总收入最大18.已知且.(1)求的解析式;(2)解关于x不等式:.19.已知函数的最小正周期为4,且满足(1)求的解析式(2)是否存在实数满足?若存在,请求出的取值范围;若不存在,请说明理由20.已知函数,其中(1)当时,求不等式的解集;(2)若关于x的方程的解集中恰好有一个元素,求m的取值范围;(3)设,若对任意,函数在区间上的最大值与最小值的差不超过1,求m的取值范围21.在平面直角坐标系中,已知角的页点为原点,始边为轴的非负半轴,终边经过点.(1)求的值;(2)求旳值.

参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、C【解析】对于A、B、D均可能出现,而对于C是正确的2、A【解析】设幂函数为,代入点,得到,判断函数的奇偶性和值域得到答案.【详解】设幂函数为,代入点,即,定义域为,为偶函数且故选:【点睛】本题考查了幂函数的奇偶性和值域,意在考查学生对于函数性质的综合应用.3、A【解析】的对称轴为,且,然后可得答案.【详解】因为的对称轴为,且所以若函数在定义域上的值域为,则故选:A4、D【解析】根据点线面位置关系,其中D选项是面面垂直的判定定理,在具体物体中辨析剩余三个选项.【详解】考虑在如图长方体中,平面,但不能得出平面,所以选项A错误;平面,平面,但不能得出,所以选项B错误;平面平面,平面,但不能得出平面;其中D选项是面面垂直的判定定理.故选:D【点睛】此题考查线面平行与垂直的辨析,关键在于准确掌握基本定理,并应用定理进行推导及辨析.5、A【解析】根据分段函数,根据分段函数将最终转化为求【详解】根据分段函数可知:故选:A6、A【解析】正四棱锥P-ABCD的外接球的球心在它的高上,记为O,PO=AO=R,,=4-R,在Rt△中,,由勾股定理得,∴球的表面积,故选A.考点:球的体积和表面积7、A【解析】根据指数与对数运算法则直接计算.【详解】,所以故选:A.8、C【解析】利用奇偶性和定义域,采取排除法可得答案.【详解】显然和为奇函数,则和为奇函数,排除A,B,又定义域为,排除D故选:C9、A【解析】根据充分条件和必要条件的定义判断.【详解】∵“,”可推出“”,“”不能推出“,”,例如,时,,∴“,”是“”充分不必要条件.故选:A10、D【解析】根据含有一个量词的否定是改量词、否结论直接得出.【详解】因为含有一个量词的否定是改量词、否结论,所以命题“对任意x∈R,都有x2≥1”的否定是“存在x∈R,使得x2<1”.故选:D.【点睛】本题考查含有一个量词的否定,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由条件可得a<0,且1+2=,1×2=.b=a>0,c=2a>0,可得要解得不等式即x2+x>0,由此求得它的解集【详解】∵关于x的不等式ax2+bx+c>0的解集为{x|1<x<2},∴a<0,且1+2=,1×2=∴b=a>0,c=2a>0,∴=,=故关于x的不等式cx2+bx+a>0,即x2+x>0,即(x+1)(x)>0,故x<1或x>,故关于x的不等式cx2+bx+a>0的解集是,故答案为【点睛】本题主要考查一元二次不等式的解法,一元二次方程根与系数的关系,属于基础题12、##【解析】运用均值不等式中“1”的妙用即可求解.【详解】解:因为,,且,所以,当且仅当时等号成立,故答案为:.13、【解析】根据余弦值及角的范围,应用同角的平方关系求.【详解】由,,则.故答案为:.14、【解析】直接利用分段函数解析式,先求出的值,从而可得的值.【详解】因为函数,所以,则,故答案为.【点睛】本题主要考查分段函数的解析式、分段函数解不等式,属于中档题.对于分段函数解析式的考查是命题的动向之一,这类问题的特点是综合性强,对抽象思维能力要求高,因此解决这类题一定要层次清楚,思路清晰.15、【解析】设即的坐标为16、或.【解析】分和两种情况,根据指数函数的单调性确定最大值和最小值,根据已知得到关于实数的方程求解即得.【详解】若,则函数在区间上单调递减,所以,,由题意得,又,故;若,则函数在区间上单调递增,所以,,由题意得,又,故.所以的值为或.【点睛】本题考查函数的最值问题,涉及指数函数的性质,和分类讨论思想,属基础题,关键在于根据指数函数的底数的不同情况确定函数的单调性.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1);(2)当甲大棚投入资金为128万元,乙大棚投入资金为72万元时,总收益最大.【解析】(1)根据题意,可分别求得甲、乙两个大棚的资金投入值,代入解析式即可求得总收益.(2)表示出总收益的表达式,并求得自变量取值范围,利用换元法转化为二次函数形式,即可确定最大值.【详解】(1)当甲大棚的资金投入为50万元时,乙大棚资金投入为150万元,则由足,可得总收益为万元;(2)根据题意,可知总收益为满足,解得,令,所以,因为,所以当即时总收益最大,最大收益为万元,所以当甲大棚投入资金为128万元,乙大棚投入资金为72万元时,总收益最大,最大收益为282万元.【点睛】本题考查了函数在实际问题中的应用,分段函数模型的应用,二次函数型求最值的应用,属于基础题.18、(1)(2)【解析】(1)根据已知条件联立方程组求出,进而求出函数的解析式;(2)根据已知条件求出,进而得出不等式,利用换元法及一元二次不等式得出的范围,再根据指数与对数互化解指数不等式即可.【小问1详解】由,得,解得.所以的解析式为.【小问2详解】由(2)知,,所以,由,得,即,令,则,解得或所以,即,解得.所以不等式的解集为.19、(1)(2)存在;【解析】(1)因为的最小正周期为4,可求得,再根据满足,可知的图象关于点对称,结合,即可求出的值,进而求出结果;(2)由(1)可得,再根据,在同一坐标系中作出与的大致图象,根据图像并结合的单调性,建立方程,即可求出,由此即可求出结果.【小问1详解】解:因为的最小正周期为4,所以因为满足,所以的图象关于点对称,所以,所以,即,又,所以所以的解析式为【小问2详解】解:由,可得当时,,在同一坐标系中作出与的大致图象,如图所示,当时,,再结合的单调性可知点的横坐标即方程的根,解得结合图象可知存在实数满足,的取值范围是20、(1);(2);(3).【解析】(1)当时,解对数不等式即可(2)根据对数的运算法则进行化简,转化为一元二次方程,讨论的取值范围进行求解即可(3)根据条件得到恒成立,利用二次函数的性质求最值即求.【小问1详解】由,得,即∴且,解得【小问2详解】由题得,即,①当时,,经检验,满足题意②当时,(ⅰ)当时,,经检验,不满足题意(ⅱ)当且时,,,是原方程的解当且仅当,即;是原方程的解当且仅当

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论