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文档简介

山西省大学附属中学2025届高一数学第一学期期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知函数f(x)=Acos(ωx+φ)的图像如图所示,,则f(0)=()A. B.C. D.2.要完成下列两项调查:(1)某社区有100户高收入家庭,210户中等收入家庭,90户低收入家庭,从中抽取100户调查有关消费购买力的某项指标;(2)从某中学高一年级的10名体育特长生中抽取3人调查学习情况;应采用的抽样方法分别是()A.(1)用简单随机抽样,(2)用分层随机抽样 B.(1)(2)都用简单随机抽样C.(1)用分层随机抽样,(2)用简单随机抽样 D.(1)(2)都用分层随机抽样3.函数是A.最小正周期为的奇函数B.最小正周期为的奇函数C.最小正周期为的偶函数D.最小正周期为的偶函数4.在平行四边形中,设,,,,下列式子中不正确的是()A. B.C. D.5.如图,在中,已知为上一点,且满足,则实数的值为A. B.C. D.6.在正方体中,异面直线与所成的角为()A.30° B.45°C.60° D.90°7.已知函数,若正实数、、、互不相等,且,则的取值范围为()A. B.C. D.8.函数,则的大致图象是()A. B.C. D.9.已知命题:,,那么命题为()A., B.,C., D.,10.已知圆(,为常数)与.若圆心与圆心关于直线对称,则圆与的位置关系是()A.内含 B.相交C.内切 D.相离二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的定义域是________12.已知函数,的部分图象如图所示,其中点A,B分别是函数的图象的一个零点和一个最低点,且点A的横坐标为,,则的值为________.13.已知函数,则当______时,函数取到最小值且最小值为_______.14.设函数,若不存在,使得与同时成立,则实数a的取值范围是________.15.若命题p是命题“”的充分不必要条件,则p可以是___________.(写出满足题意的一个即可)16.已知函数,若方程有4个不同的实数根,则的取值范围是____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.已知一次函数是上的增函数,,且.(1)求的解析式;(2)若在上单调递增,求实数的取值范围.18.已知圆,直线,点在直线上,过点作圆的切线,切点分别为.(Ⅰ)若,求点的坐标;(Ⅱ)求证:经过三点圆必过定点,并求出所有定点的坐标.19.已知函数为的零点,为图象的对称轴(1)若在内有且仅有6个零点,求;(2)若在上单调,求的最大值20.已知函数.(1)判断函数在上的单调性,并用定义证明;(2)记函数,证明:函数在上有唯一零点.21.如图,直角梯形ABCD中,AB⊥AD,AD∥BC,AD=6,BC=2AB=4,点E为线段BC的中点,点F在线段AD上,且EF∥AB,现将四边形ABCD沿EF折起,使平面ABEF⊥平面EFDC,点P为几何体中线段AD的中点(Ⅰ)证明:平面ACD⊥平面ACF;(Ⅱ)证明:CD∥平面BPE

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】根据所给图象求出函数的解析式,即可求出.【详解】设函数的周期为,由图像可知,则,故ω=3,将代入解析式得,则,所以,令,代入解析式得,又因为,解得,,.故选:C.【点睛】本题考查根据三角函数的部分图象求函数的解析式,属于基础题.2、C【解析】根据简单随机抽样、分层抽样的适用条件进行分析判断.【详解】因为有关消费购买力的某项指标受家庭收入的影响,而社区家庭收入差距明显,所以①用分层抽样;从10名体育特长生中抽取3人调查学习情况,个体之间差别不大,且总体和样本容量较小,所以②用简单随机抽样.故选:C3、C【解析】根据题意,由于函数是,因此排除线线A,B,然后对于选项C,D,由于正弦函数周期为,那么利用图象的对称性可知,函数的周期性为,故选C.考点:函数的奇偶性和周期性点评:解决的关键是根据已知函数解析式俩分析确定奇偶性,那么同时结合图像的变换来得到周期,属于基础题4、B【解析】根据向量加减法计算,再进行判断选择.【详解】;;;故选:B【点睛】本题考查向量加减法,考查基本分析求解能力,属基础题.5、B【解析】所以,所以。故选B。6、C【解析】首先由可得是异面直线和所成角,再由为正三角形即可求解.【详解】连接因为为正方体,所以,则是异面直线和所成角.又,可得为等边三角形,则,所以异面直线与所成角为,故选:C【点睛】本题考查异面直线所成的角,利用平行构造三角形或平行四边形是关键,考查了空间想象能力和推理能力,属于中档题.7、A【解析】利用分段函数的定义作出函数的图象,不妨设,根据图象可得出,,,的范围同时,还满足,即可得答案【详解】解析:如图所示:正实数、、、互不相等,不妨设∵则,∴,∴且,,∴故选:A8、D【解析】判断奇偶性,再利用函数值的正负排除三个错误选项,得正确结论【详解】,为偶函数,排除BC,又时,,时,,排除A,故选:D9、B【解析】利用含有一个量词的命题的否定的定义判断.【详解】因为命题:,是全称量词命题,所以其否定是存在量词命题,即,,故选:B10、B【解析】由对称求出,再由圆心距与半径关系得圆与圆的位置关系【详解】,,半径为,关于直线的对称点为,即,所以,圆半径为,,又,所以两圆相交故选:B二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、##【解析】利用对数的真数大于零可求得原函数的定义域.【详解】对于函数,,解得,故函数的定义域为.故答案为:.12、##【解析】利用条件可得,进而利用正弦函数的图象的性质可得,再利用正弦函数的性质即求.【详解】由题知,设,则,∴,∴,∴,将点代入,解得,又,∴.故答案为:.13、①.②.【解析】利用基本不等式可得答案.【详解】因为,所以,当且仅当即等号成立.故答案为:;.14、.【解析】当恒成立,不存在使得与同时成立,当时,恒成立,则需时,恒成立,只需时,,对的对称轴分类讨论,即可求解.【详解】若时,恒成立,不存使得与同时成立,则时,恒成立,即时,,对称轴为,当时,即,解得,当,即为抛物线顶点的纵坐标,,只需,.若恒成立,不存在使得与同时成立,综上,的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查了二次函数和一次函数的图像和性质,不等式恒成立和能成立问题的解法,考查分类讨论和转化化归的思想方法,属于较难题.15、,(答案不唯一)【解析】由充分条件和必要条件的定义求解即可【详解】因为当时,一定成立,而当时,可能,可能,所以是的充分不必要条件,故答案为:(答案不唯一)16、【解析】先画出函数的图象,把方程有4个不同的实数根转化为函数的图象与有四个不同的交点,结合对数函数和二次函数的性质,即可求解.【详解】由题意,函数,要先画出函数的图象,如图所示,又由方程有4个不同的实数根,即函数的图象与有四个不同的交点,可得,且,则=,因为,则,所以.故答案为.【点睛】本题主要考查了函数与方程的综合应用,其中解答中把方程有4个不同的实数根,转化为两个函数的有四个交点,结合对数函数与二次函数的图象与性质求解是解答的关键,着重考查了数形结合思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.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)【解析】(1)利用待定系数法,设()代入,得方程组,可求出,即求出函数解析式;(2)图象开口向上,故只需令位于对称轴右侧即即可.试题解析:(1)由题意设(),从而,所以,解得或(不合题意,舍去)所以的解析式为.(2),则函数的图象的对称轴为直线,由已知得在上单调递增,则,解得.18、(1)点的坐标为或(2)见解析,过的圆必过定点和【解析】(1)设,由题可知,由点点距得到,解得参数值;(2)设的中点为,过三点的圆是以为直径的圆,根据圆的标准方程得到圆,根据点P在直线上得到,代入上式可求出,进而得到定点解析:(Ⅰ)设,由题可知,即,解得:,故所求点的坐标为或.(2)设的中点为,过三点的圆是以为直径的圆,设,则又∵圆又∵代入(1)式,得:整理得:无论取何值时,该圆都经过的交点或综上所述,过的圆必过定点和点睛:这个题目考查的是直线和圆的位置关系;一般直线和圆的题很多情况下是利用数形结合来解决的,联立的时候较少;还有就是在求圆上的点到直线或者定点的距离时,一般是转化为圆心到直线或者圆心到定点的距离,再加减半径,分别得到最大值和最小值19、(1);(2).【解析】(1)根据的零点和对称中心确定出的取值情况,再根据在上的零点个数确定出,由此确定出的取值,结合求解出的取值,再根据以及的范围确定出的取值,由此求解出的解析式;(2)先根据在上单调确定出的范围,由此确定出的可取值,再对从大到小进行分析,由此确定出的最大值.【详解】(1)因为是的零点,为图象的对称轴,所以,所以,因为在内有且仅有个零点,分析正弦函数函数图象可知:个零点对应的最短区间长度为,最长的区间长度小于,所以,所以,所以,所以,所以,所以,所以,代入,所以,所以,所以,又因为,所以,所以;(2)因为在上单调,所以,即,所以,又由(1)可知,所以,所以,当时,,所以,所以,所以此时,因为,所以,又因为在时显然不单调所以在上不单调,不符合;当时,,所以,所以,所以此时,因为,所以,又因为在时显然单调递减,所以在上单调递减,符合;综上可知,的最大值为.【点睛】思路点睛:求解动态的三角函数涉及的取值范围问题的常见突破点:(1)结论突破:任意对称轴(对称中心)之间的距离为,任意对称轴与对称中心之间的距离为;(2)运算突破:已知在区间内单调,则有且;已知在区间内没有零点,则有且.20、(1)在上单调递增,证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)根据题意,结合作差法,即可求证;(2)根据题意,结合单调性与零点存在性定理,即可求证.【小问1详解】函数在上单调递增.证明:任取,则,因为,所以,所以,即,因此,故函数在上单调递增.【小问2详解】证明:因为,,所以由函数零点存在定理可知,函数在上有零点,因为和都在上单调递增,所以函数在上单调递增,故函数在上有唯一零点.21、证明过程详见解析【解析】(Ⅰ)证明AF⊥平面EFDC,得出AF⊥CD;再由勾股定理证明FC⊥CD,即可证明CD⊥平面ACF,平面ACD⊥平面ACF;(Ⅱ)取DF的中点Q,连接QE、QP,证明BPQE四点共面,再证明CD∥EQ,从而证明CD∥平面EBPQ,即为CD∥平面BPE【详解】(Ⅰ)由题意知,四边形ABEF是正方形,∴AF⊥EF,又平面ABEF⊥平面EFDC,∴AF⊥平面EFDC,∴AF⊥CD;又FD=4,FC=AB=2,CD=AB=2,∴FD2=FC2+CD

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