云南省宁蒗县一中2025届高一数学第一学期期末考试试题含解析_第1页
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文档简介

云南省宁蒗县一中2025届高一数学第一学期期末考试试题注意事项: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.若过两点的直线的斜率为1,则等于()A. B.C. D.2.在正方体中,分别是的中点,则直线与平面所成角的余弦值为A. B.C. D.3.已知函数,则的大致图像为()A. B.C. D.4.若幂函数的图象经过点,则=A. B.C.3 D.95.大西洋鲑鱼每年都要逆流而上,游回到自己出生的淡水流域产卵.记鲑鱼的游速为(单位:),鲑鱼的耗氧量的单位数为.科学研究发现与成正比.当时,鲑鱼的耗氧量的单位数为.当时,其耗氧量的单位数为()A. B.C. D.6.若直线与直线互相垂直,则等于(

)A.1 B.-1C.±1 D.-27.已知,,,则下列关系中正确的是A. B.C. D.8.将函数图象向左平移个单位,所得函数图象的一条对称轴的方程是A. B.C. D.9.已知,则函数与函数的图象可能是()A. B.C. D.10.为了得到函数的图象,可以将函数的图象()A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.圆柱的高为1,它的两个底面在直径为2的同一球面上,则该圆柱的体积为____________;12.已知表示这个数中最大的数.能够说明“对任意,都有”是假命题的一组整数的值依次可以为_____13.若方程组有解,则实数的取值范围是__________14.,,且,则的最小值为______.15.函数的定义域为________.16.已知函数是定义在上的奇函数,当时的图象如下所示,那么的值域是_______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.如图,三棱柱中,,,,为的中点,且.(1)求证:平面;(2)求与平面所成角的大小.18.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与x轴的非负半轴重合,终边过点(1)求的值;(2)若,求的值19.已知(1)当时,求的值;(2)若的最小值为,求实数的值;(3)是否存在这样的实数,使不等式对所有都成立.若存在,求出的取值范围;若不存在,请说明理由20.(附加题,本小题满分10分,该题计入总分)已知函数,若在区间内有且仅有一个,使得成立,则称函数具有性质(1)若,判断是否具有性质,说明理由;(2)若函数具有性质,试求实数的取值范围21.在平面直角坐标系中,角()和角()的顶点均与坐标原点重合,始边均为轴的非负半轴,终边分别与单位圆交于两点,两点的纵坐标分别为,.(1)求,的值;(2)求的值.

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】根据斜率的计算公式列出关于的方程,由此求解出.【详解】因为,所以,故选:C.2、C【解析】设正方体的棱长为,如图,连接,它们交于,连接,则平面,而,故就是直线与平面所成的余角,又为直角三角形且,所以,,设直线与平面所成的角为,则,选C.点睛:线面角的计算往往需要先构造面的垂线,必要时还需将已知的面的垂线适当平移才能构造线面角,最后把该角放置在容易计算的三角形中计算其大小.3、B【解析】计算的值即可判断得解.【详解】解:由题得,所以排除选项A,D.,所以排除选项C.故选:B4、B【解析】利用待定系数法求出幂函数y=f(x)的解析式,再计算f(3)的值【详解】设幂函数y=f(x)=xα,其图象经过点,∴2α,解得α,∴f(x),∴f(3)故选B【点睛】本题考查了幂函数的定义与应用问题,是基础题5、D【解析】设,利用当时,鲑鱼的耗氧量的单位数为求出后可计算时鲑鱼耗氧量的单位数.【详解】设,因为时,,故,所以,故时,即.故选:D.【点睛】本题考查对数函数模型在实际中的应用,解题时注意利用已知的公式来求解,本题为基础题.6、C【解析】分类讨论:两条直线的斜率存在与不存在两种情况,再利用相互垂直的直线斜率之间的关系即可【详解】解:①当时,利用直线方程分别化为:,,此时两条直线相互垂直②如果,两条直线的方程分别为与,不垂直,故;③,当时,此两条直线的斜率分别为,两条直线相互垂直,,化为,综上可知:故选【点睛】本题考查了相互垂直的直线斜率之间的关系、分类讨论思想方法,属于基础题7、C【解析】利用函数的单调性、正切函数的值域即可得出【详解】,,∴,又∴,则下列关系中正确的是:故选C【点睛】本题考查了指对函数的单调性、三角函数的单调性的应用,属于基础题8、C【解析】将函数图象向左平移个单位得到,令,当时得对称轴为考点:三角函数性质9、B【解析】条件化为,然后由的图象确定范围,再确定是否相符【详解】,即.∵函数为指数函数且的定义域为,函数为对数函数且的定义域为,A中,没有函数的定义域为,∴A错误;B中,由图象知指数函数单调递增,即,单调递增,即,可能为1,∴B正确;C中,由图象知指数函数单调递减,即,单调递增,即,不可能为1,∴C错误;D中,由图象知指数函数单调递增,即,单调递减,即,不可能为1,∴D错误故选:B.【点睛】本题考查指数函数与对数函数的图象与性质,确定这两个的图象与性质是解题关键.10、D【解析】,据此可知,为了得到函数的图象,可以将函数的图象向右平移个单位长度.本题选择D选项.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由题设,易知圆柱体轴截面的对角线长为2,进而求底面直径,再由圆柱体体积公式求体积即可.【详解】由题意知:圆柱体轴截面的对角线长为2,而其高为1,∴圆柱底面直径为.∴该圆柱的体积为.故答案为:12、(答案不唯一)【解析】首先利用新定义,再列举命题为假命题的一组数值,再根据定义,验证命题是假命题.【详解】设,,则,而,,故命题为假命题,故依次可以为故答案为:(答案不唯一)13、【解析】,化为,要使方程组有解,则两圆相交或相切,,即或,,故答案为.14、3【解析】根据基本不等式“1”的用法求解即可.【详解】解:解法一:因为所以当且仅当时等号成立.解法二:设,,则,所以当且仅当时等号成立.故答案为:15、【解析】根据开偶次方被开方数非负数,结合对数函数的定义域得到不等式组,解出即可.【详解】函数定义域满足:解得所以函数的定义域为故答案为:【点睛】本题考查了求函数的定义域问题,考查对数函数的性质,属于基础题.16、【解析】分析:通过图象可得时,函数的值域为,根据函数奇偶性的性质,确定函数的值域即可.详解:∵当时,函数单调递增,由图象知,当时,在,即此时函数也单调递增,且,∵函数是奇函数,∴,∴,即,∴的值域是,故答案为点睛:本题主要考查函数值域的求法,利用函数奇偶性的性质进行转化是解决本题的关键.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)证明见解析(2)【解析】(1)连结与交于点,连结,由中位线定理可得,再根据线面平行的判定定理即可证明结果;(2)方法一:根据线面垂直的判定定理,可证明平面;取的中点,易证平面,所以即所求角,再根据直棱柱的有关性质求即可得到结果;方法二:根据线面垂直的判定定理,可证明平面;取的中点,易证平面;所以即与平面所成的角,再根据直棱柱的有关性质求即可得到结果.【小问1详解】证明:如图一,连结与交于点,连结.在中,、为中点,∴.又平面,平面,∴平面.图一【小问2详解】证明:(方法一)如图二,图二∵,为的中点,∴.又,,∴平面.取的中点,又为的中点,∴、、平行且相等,∴四边形是平行四边形,∴与平行且相等.又平面,∴平面,∴即所求角.由前面证明知平面,∴,又,,∴平面,∴此三棱柱为直棱柱.设∴,,,.(方法二)如图三,图三∵,为的中点,∴.又,,∴平面.取的中点,则,∴平面.∴即与平面所成的角.由前面证明知平面,∴,又,,∴平面,∴此三棱柱为直棱柱.设,∴,,∴.18、(1);(2)-2.【解析】(1)先利用三角函数的坐标定义求出,再利用诱导公式求解;(2)求出,再利用差角的正切公式求解.【小问1详解】解:由于角的终边过点,由三角函数的定义可得,则【小问2详解】解:由已知得,则19、(1)(2)或(3)存在,的取值范围为【解析】(1)先化简,再代入进行求解;(2)换元法,化为二次函数,结合对称轴分类讨论,求出最小值时m的值;(3)换元法,参变分离,转化为在恒成立,根据单调性求出取得最大值,进而求出的取值范围.【小问1详解】,当时,【小问2详解】设,则,,,其对称轴为,的最小值为,则;的最小值为;则综上,或【小问3详解】由,对所有都成立.设,则,恒成立,在恒成立,当时,递减,则在递增,时取得最大值得,∴所以存在符合条件的实数,且m的取值范围为20、(Ⅰ)具有性质;(Ⅱ)或或【解析】(Ⅰ)具有性质.若存在,使得,解方程求出方程的根,即可证得;(Ⅱ)依题意,若函数具有性质,即方程在上有且只有一个实根.设,即在上有且只有一个零点.讨论的取值范围,结合零点存在定理,即可得到的范围试题解析:(Ⅰ)具有性质依题意,若存在,使,则时有,即,,.由于,所以.又因为区间内有且仅有一个,使成立,所以具有性质5分(Ⅱ)依题意,若函数具有性质,即方程在上有且只有一个实根设,即在上有且只有一个零点解法一:(1)当时,即时,可得在上为增函数,只需解得交集得(2)当时,即时,若使函数在上有且只有一个零点,需考虑以下3种情况:(ⅰ)时,在上有且只有一个零点,符合题意(ⅱ)当即时,需解得交集得(ⅲ)当时,即时,需解得交集得(3)当时,即时,可得在上为减函数只需解得交集得综上所述,若函数具有性质,实数的取值范围是或或14分解法二:依题意,(1)由得,,解得或同时需要考虑以下三种情况:(2)由解得(3)由解得不等式组无解(

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