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文档简介
黑龙江哈尔滨市第三十二中学2025届数学高一上期末联考试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.下列函数中,在区间上是增函数的是()A. B.C. D.2.在线段上任取一点,则此点坐标大于1的概率是()A. B.C. D.3.设函数,则的值是A.0 B.C.1 D.24.把11化为二进制数为A. B.C. D.5.在如图的正方体中,M、N分别为棱BC和棱的中点,则异面直线AC和MN所成的角为()A. B.C. D.6.若是第二象限角,则点在()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限7.若方程在区间内有两个不同的解,则A. B.C. D.8.函数的单调递增区间是A. B.C. D.9.已知函数,则()A.-1 B.2C.1 D.510.函数lgx=3,则x=()A1000 B.100C.310 D.30二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,且,则__________12.已知,用m,n表示为___________.13.已知幂函数的图象过点,且,则a的取值范围是______14.函数f(x)=sinx-2cosx+的一个零点是,则tan=_________.15.已知函数满足,当时,,若不等式的解集是集合的子集,则a的取值范围是______16.下面有六个命题:①函数是偶函数;②若向量的夹角为,则;③若向量的起点为,终点为,则与轴正方向的夹角的余弦值是;④终边在轴上的角的集合是;⑤把函数的图像向右平移得到的图像;⑥函数在上是减函数.其中,真命题的编号是__________.(写出所有真命题的编号)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.已知函数与.(1)判断的奇偶性;(2)若函数有且只有一个零点,求实数a的取值范围.18.已知:,:,分别求m的值,使得和:垂直;平行;重合;相交19.已知函数(Ⅰ)当时,求在区间上的值域;(Ⅱ)当时,是否存在这样的实数a,使方程在区间内有且只有一个根?若存在,求出a的取值范围;若不存在,请说明理由20.已知函数()在同一半周期内的图象过点,,,其中为坐标原点,为函数图象的最高点,为函数的图象与轴正半轴的交点,为等腰直角三角形.(1)求的值;(2)将绕点按逆时针方向旋转角(),得到,若点和点都恰好落在曲线()上,求的值.21.如图,在四棱锥P-ABCD中,侧面PAD是正三角形,且与底面ABCD垂直,底面ABCD是边长为2的菱形,∠BAD=60°,N是PB的中点,E为AD的中点,过A,D,N的平面交PC于点M.求证:(1)EN∥平面PDC;(2)BC⊥平面PEB;(3)平面PBC⊥平面ADMN.
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】根据函数单调性的定义和性质分别进行判断即可【详解】解:对于选项A.的对称轴为,在区间上是减函数,不满足条件对于选项B.在区间上是增函数,满足条件对于选项C.在区间上是减函数,不满足条件对于选项D.在区间上是减函数,不满足条件故满足条件的函数是故选:B【点睛】本题主要考查函数单调性的判断,要求熟练掌握常见函数的单调性,属基础题2、B【解析】设“所取点坐标大于1”为事件A,则满足A的区间为[1,3]根据几何概率的计算公式可得,故选B.点睛:(1)当试验的结果构成的区域为长度、面积、体积等时,应考虑使用几何概型求解(2)利用几何概型求概率时,关键是试验的全部结果构成的区域和事件发生的区域的寻找,有时需要设出变量,在坐标系中表示所需要的区域(3)几何概型有两个特点:一是无限性,二是等可能性.基本事件可以抽象为点,尽管这些点是无限的,但它们所占据的区域都是有限的,因此可用“比例解法”求解几何概型的概率3、C【解析】,所以,故选C考点:分段函数4、A【解析】11÷2=5…15÷2=2…12÷2=1…01÷2=0…1故11(10)=1011(2)故选A.5、C【解析】根据异面直线所成角的定义,找到与直线平行并且和相交的直线,即可找到异面直线所成的角,解三角形可求得结果.【详解】连接如下图所示,分别是棱和棱的中点,,正方体中可知,是异面直线所成的角,为等边三角形,.故选:C.【点睛】此题是个基础题,考查异面直线所成的角,以及解决异面直线所成的角的方法(平移法)的应用,体现了转化的思想和数形结合的思想.6、D【解析】先分析得到,即得点所在的象限.【详解】因为是第二象限角,所以,所以点在第四象限,故选D【点睛】本题主要考查三角函数的象限符合,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.7、C【解析】由,得,所以函数的图象在区间内的对称轴为故当方程在区间内有两个不同的解时,则有选C8、D【解析】,选D.9、A【解析】求分段函数的函数值,将自变量代入相应的函数解析式可得结果.【详解】∵在这个范围之内,∴故选:A.【点睛】本题考查分段函数求函数值的问题,考查运算求解能力,是简单题.10、A【解析】由lgx=3,可得直接计算出结果.【详解】由lgx=3,有:则,故选:A【点睛】本题考查对数的定义,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、或【解析】对分和两类情况,解指数幂方程和对数方程,即可求出结果.【详解】当时,因为,所以,所以,经检验,满足题意;当时,因为,所以,即,所以,经检验,满足题意.故答案为:或12、【解析】结合换底公式以及对数的运算法则即可求出结果.详解】,故答案为:.13、【解析】先求得幂函数的解析式,根据函数的奇偶性、单调性来求得的取值范围.【详解】设,则,所以,在上递增,且为奇函数,所以.故答案为:14、##-0.5【解析】应用辅助角公式有且,由正弦型函数的性质可得,,再应用诱导公式求.【详解】由题设,,,令,可得,即,,所以,,则.故答案为:15、【解析】先由已知条件判断出函数的单调性,再把不等式转化为整式不等式,再利用子集的要求即可求得a的取值范围.【详解】由可知,关于对称,又,当时,单调递减,故不等式等价于,即,因为不等式解集是集合的子集,所以,解得故答案为:16、①⑤【解析】对于①函数,则=,所以函数是偶函数;故①对;对于②若向量的夹角为,根据数量积定义可得,此时的向量应该为非零向量;故②错;对于③=,所以与轴正方向的夹角的余弦值是-;故③错;对于④终边在轴上的角的集合是;故④错;对于⑤把函数的图像向右平移得到,故⑤对;对于⑥函数=在上是增函数.故⑥错;故答案为①⑤.三、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)偶函数(2)【解析】(1)根据奇偶性定义判断;(2)函数只有一个零点,转化为方程只有一个根,用换元法转化为二次方程只有一个正根(或两个相等正根),再根据二次方程根分布分类讨论可得小问1详解】∵的定义域为R,∴,∴为偶函数.【小问2详解】函数只有一个零点即即方程有且只有一个实根.令,则方程有且只有一个正根.①当时,,不合题意;②当时,若方程有两相等正根,则,且,解得;满足题意③若方程有一个正根和一个负根,则,即时,满足题意.∴实数a的取值范围为.18、(1);(2)-1;(3)3;(4)且.【解析】(1)若l1和l2垂直,则m﹣2+3m=0(2)若l1和l2平行,则(3)若l1和l2重合,则(4)若l1和l2相交,则由(2)(3)的情况去掉即可【详解】若和垂直,则,若和平行,则,,若和重合,则,若和相交,则由可知且【点睛】本题主要考查了两直线的位置关系的应用,解题的关键是熟练掌握直线的不同位置的条件一般式方程的表示19、(Ⅰ);(Ⅱ)存在,.【解析】(Ⅰ)先把代入解析式,再求对称轴,进而得到函数的单调性,即可求出值域;(Ⅱ)函数在区间内有且只有一个零点,转化为函数和的图象在内有唯一交点,根据中是否为零,分类讨论,结合函数的性质,即可求解.【详解】(Ⅰ)当时,,对称轴为:,所以函数在区间单调递减,在区间单调递增;则,所以在区间上的值域为;(Ⅱ)由,令,可得,即,令,,,函数在区间内有且只有一个零点,等价于两个函数与的图象在内有唯一交点;①当时,在上递减,在上递增,而,所以函数与的图象在内有唯一交点.②当时,图象开口向下,对称轴为,在上递减,在上递增,与的图象在内有唯一交点,当且仅当,即,解得,所以.③当时,图象开口向上,对称轴为,在上递减,在上递增,与的图象在内有唯一交点,,即,解得,所以.综上,存在实数,使函数于在区间内有且只有一个点.【点睛】关键点睛:本题主要考查了求一元二次函数的值域问题,以及函数与方程的综合应用,其中解答中把函数的零点问题转化为两个函数图象的交点个数问题,结合函数的性质求解是解答的关键,着重考查转化思想,以及推理与运算能力.20、(1)(2)【解析】(1)根据为等腰直角三角形可求解(2)根据三角函数定义分别得到、的坐标,再代入中可求解【小问1详解】由题意可知周期,所以,,为等腰直角三角形,所以.【小问2详解】由(1)可得,所以,,所以,点,都落在曲线()上,所以可得,,,可得,,由,得,(),所以.21、(1)见证明(2)见证明(3)见证明【解析】(1)先证明四边形DENM为平行四边形,利用线面平行的判定定理即可得到证明;(2)先证明AD⊥平面PEB,由AD∥BC可得BC⊥平面PEB;(3)由(2)知BC⊥平面PEB可得PB⊥MN,由已知得PB⊥AN,即可证得PB⊥平面ADMN,利用面面垂直的判定定理即可得到证明.【详解】(1)∵AD∥BC,BC⊂平面PBC,AD⊄平面PBC,∴AD∥平面PBC.又平面ADMN∩平面PBC=MN,∴AD∥MN.又∵AD∥BC,∴MN∥BC又∵N为PB的中点,∴M为PC的中点,∴MN=BC∵E为AD中点,DE=AD=BC=MN,∴DEMN,∴四边形DENM为平行四边形,∴EN∥DM.又∵EN⊄平面PDC,DM⊂平面PDC,
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