吉林省长春市19中2025届数学高一上期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

吉林省长春市19中2025届数学高一上期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.函数的零点在A. B.C. D.2.已知直线x+3y+n=0在x轴上的截距为-3,则实数n的值为()A. B.C. D.3.已知是的三个内角,设,若恒成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.4.已知函数的图象与直线有三个不同的交点,则的取值范围是()A. B.C. D.5.已知函数则的值为()A. B.C.0 D.16.已知函数是定义在上的偶函数,且在上单调递增,若,则不等式解集为A. B.C. D.7.已知函数则函数的零点个数为()A.0 B.1C.2 D.38.已知直线,且,则的值为()A.或 B.C. D.或9.若函数,则的单调递增区间为()A. B.C. D.10.下列函数中,最小正周期是且是奇函数的是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,若角的终边上一点的坐标为,则的值为__________12.若关于的方程只有一个实根,则实数的取值范围是______.13.已知角的终边经过点,则__14.直线与直线关于点对称,则直线方程为______.15.已知角的终边上有一点,则________.16.已知函数若,则的值为______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.已知函数在区间上的最大值为6.(1)求常数m的值;(2)当时,将函数的图象上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到函数,求函数的单调递减区间、对称中心.18.已知函数,其中,再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个作为已知.条件①:;条件②:的最小正周期为;条件③:的图象经过点(1)求的解析式;(2)求的单调递增区间19.已知函数f(x)=2sin(2x+)(x∈R)(1)求f(x)的最小正周期:(2)求不等式成立的x的取值集合.(3)求x∈的最大值和最小值.20.已知等差数列满足,前项和.(1)求的通项公式(2)设等比数列满足,,求的通项公式及的前项和.21.如图,正方形的边长为,,分别为边和上的点,且的周长为2.(1)求证:;(2)求面积的最小值.

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、B【解析】利用零点的判定定理检验所给的区间上两个端点的函数值,当两个函数值符号相反时,这个区间就是函数零点所在的区间.【详解】函数定义域为,,,,,因为,根据零点定理可得,在有零点,故选B.【点睛】本题考查函数零点的判定定理,本题解题的关键是看出函数在所给的区间上对应的函数值的符号,此题是一道基础题.2、B【解析】根据题意,分析可得点(﹣3,0)在直线x+3y+n=0上,将点的坐标代入直线方程,计算可得答案【详解】根据题意,直线x+3y+n=0在x轴上的截距为﹣3,则点(﹣3,0)在直线x+3y+n=0上,即(﹣3)×+n=0,解可得:n=3;故选B【点睛】本题考查直线的一般式方程以及截距的计算,关键是掌握直线一般方程的形式,属于基础题3、D【解析】先化简,因为恒成立,所以恒成立,即恒成立,所以,故选D.考点:三角函数二倍角公式、降次公式;4、D【解析】作出函数的图象,结合图象即可求出的取值范围.【详解】作函数和的图象,如图所示,可知的取值范围是,故选D.5、D【解析】根据分段函数解析式及指数对数的运算法则计算可得;【详解】解:因为,所以,所以,故选:D6、B【解析】,又函数是定义在上的偶函数,且在上单调递增,所以,解得.考点:偶函数的性质.【思路点睛】本题主要考查不等式的求解,利用函数奇偶性和单调性的性质进行转化是解决本题的关键.根据函数奇偶性可得,再根据函数的单调性,可得;然后再解不等式即可求出结果7、C【解析】的零点个数等于的图象与的图象的交点个数,作出函数f(x)和的图像,根据图像即可得到答案.【详解】的零点个数等于的图象与的图象的交点个数,由图可知,的图象与的图象的交点个数为2.故选:C.8、D【解析】当时,直线,,此时满足,因此适合题意;当时,直线,化为,可得斜率,化为,可得斜率∵,∴,计算得出,综上可得:或本题选择D选项.9、A【解析】令,则,根据解析式,先求出函数定义域,结合二次函数以及对数函数的性质,即可得出结果.【详解】令,则,由真数得,∵抛物线的开口向下,对称轴,∴在区间上单调递增,在区间上单调递减,又∵在定义域上单调递减,由复合函数的单调性可得:的单调递增区间为.故选:A.10、A【解析】根据三角函数的周期性和奇偶性对选项逐一分析,由此确定正确选项.【详解】A选项,的最小正周期是,且是奇函数,A正确.B选项,的最小正周期是,且是奇函数,B错误.C选项,的最小正周期为,且是奇函数,C错误.D选项,的最小正周期是,且是偶函数,D错误.故选:A二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、##0.5【解析】利用余弦函数的定义即得.【详解】∵角的终边上一点的坐标为,∴.故答案为:.12、【解析】把关于的方程只有一个实根,转化为曲线与直线的图象有且只有一个交点,在同一坐标系内作出曲线与直线的图象,结合图象,即可求解.【详解】由题意,关于方程只有一个实根,转化为曲线与直线的图象有且只有一个交点,在同一坐标系内作出曲线与直线的图象,如图所示,结合图象可知,当直线介于和之间的直线或与重合的直线符合题意,又由直线在轴上的截距分别为,所以实数的取值范围是.故答案为.【点睛】本题主要考查了直线与圆的位置关系的应用,其中解答中把方程的解转化为直线与曲线的图象的交点个数,结合图象求解是解答的关键,着重考查了转化思想,以及数形结合思想的应用,属于基础题.13、【解析】根据终边上的点可得,再应用差角正弦公式求目标式的值.【详解】由题设,,所以.故答案为:.14、【解析】由题意可知,直线应与直线平行,可设直线方程为,由于两条至直线关于点对称,可通过计算点分别到两条直线的距离,通过距离相等,即可求解出,完成方程的求解.【详解】解:由题意可设直线的方程为,则,解得或舍去,故直线的方程为故答案为:.15、【解析】直接根据任意角的三角函数的定义计算可得;【详解】解:因为角的终边上有一点,则所以,所以故答案为:【点睛】考查任意角三角函数的定义的应用,考查计算能力,属于基础题16、4【解析】根据自变量所属的区间,代入相应段的解析式求值即可.【详解】由题意可知,,解得,故答案为:4三、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)3(2)单调递减区间为;对称中心.【解析】(1)先对化简,根据最大值求m;(2)利用整体代入法求单调递减区间和对称中心.【小问1详解】,由,所以在区间上的最大值为2+m+1=6,解得m=3.【小问2详解】由(1)知,.将函数的图象上所有点的横坐标缩短到原来的(纵坐标不变)得到.要求函数的单调递减区间,只需,解得.所以的单调递减区间为要求函数的对称中心,只需,解得.所以的对称中心为.18、(1)条件选择见解析,;(2)单调递增区间为,.【解析】(1)利用三角恒等变换化简得出.选择①②:由可求得的值,由正弦型函数的周期公式可求得的值,可得出函数的解析式;选择②③:由正弦型函数的周期公式可求得的值,由可求得的值,可得出函数的解析式;选择①③:由可求得的值,由结合可求得的值,可得出函数的解析式;(2)解不等式,可得出函数单调递增区间.【小问1详解】解:.选择①②:因为,所以,又因为的最小正周期为,所以,所以;选择②③:因为的最小正周期为,所以,则,又因为,所以,所以;选择①③:因为,所以,所以又因为,所以,所以,又因为,所以,所以【小问2详解】解:依题意,令,,解得,,所以的单调递增区间为,.19、(1)(2)(3)最大值为2,最小值-1【解析】(1)利用正弦函数的周期即可求得;(2)先求出的解析式,再根据正弦函数的图像性质求解不等式;(3)根据x∈,求得,再根据正弦函数的图像性质可得函数f(x)在的最大值和最小值.【小问1详解】,∴f(x)的最小正周期为;【小问2详解】∵∴∴∴不等式成立的的取值集合为【小问3详解】∵,∴,∴,-∴﹣1≤≤2∴当,即时,f(x)的最小值为﹣1;当,即时,f(x)的最大值为2.20、(1);(2),【解析】(1)设的公差为,则由已知条件得,化简得解得故通项公式,即(2)由(1)得.设的公比为,则,从而故的前项和21、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)补形得证明其与全等,从

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