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文档简介

辽宁抚顺市六校协作体2025届数学高一上期末质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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,则关于的不等式的解集是()A. B.或C.或 D.2.已知的三个顶点、、及平面内一点满足,则点与的关系是()A.在的内部 B.在的外部C.是边上的一个三等分点 D.是边上的一个三等分点3.若,则()A.“”是“”的充分不必要条件 B.“”是“”的充要条件C.“”是“”的必要不充分条件 D.“”是“”的既不充分也不必要条件4.已知为所在平面内一点,,则()A. B.C. D.5.已知,若,则的取值范围是()A. B.C. D.6.若方程在区间内有两个不同的解,则A. B.C. D.7.对于定义域为的函数,如果存在区间,同时满足下列两个条件:①在区间上是单调的;②当定义域是时,的值域也是,则称是函数的一个“黄金区间”.如果可是函数的一个“黄金区间“,则的最大值为()A. B.1C. D.28.若,,,则,,的大小关系是()A. B.C. D.9.命题“,使.”的否定形式是()A.“,使” B.“,使”C.“,使” D.“,使”10.已知函数(ω>0),对任意x∈R,都有≤,并且在区间上不单调,则ω的最小值是()A.6 B.7C.8 D.9二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数定义域是____________12.设,且,则的取值范围是________.13.一个扇形周长为8,则扇形面积最大时,圆心角的弧度数是__________.14.若x,y∈(0,+∞),且x+4y=1,则的最小值为________.15.已知函数()的部分图象如图所示,则的解析式是___________.16.函数,若最大值为,最小值为,,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.已知函数的定义域为集合,关于的不等式的解集为,若,求实数的取值范围18.如图,在几何体ABCDEF中,平面平面ABFE.正方形ABFE的边长为2,在矩形ABCD中,(1)证明:;(2)求点B到平面ACF的距离19.已知函数(为常数)是奇函数.(1)求的值与函数的定义域.(2)若当时,恒成立.求实数的取值范围.20.(1)已知,且,求的值(2)已知,是关于x的方程的两个实根,且,求的值21.已知集合,.(1)若,求;(2)在①,②,③,这三个条件中任选一个作为条件,求实数的取值范围.(注意:如果选择多个条件分别解答,则按第一个解答计分)

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、D【解析】判断出,再利用一元二次不等式的解法即可求解.【详解】因,所以,即.所以,解得.故选:D【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法,考查了基本运算求解能力,属于简单题.2、D【解析】利用向量的运算法则将等式变形,得到,据三点共线的充要条件得出结论【详解】解:,,∴是边上的一个三等分点故选:D【点睛】本题考查向量的运算法则及三点共线的充要条件,属于基础题3、C【解析】根据推出关系依次判断各个选项即可得到结果.【详解】对于A,,,则“”是“”的必要不充分条件,A错误;对于B,,,则“”是“”的充分不必要条件,B错误;对于C,,,则“”是“”的必要不充分条件,C正确;对于D,,,则“”是“”的充分不必要条件,D错误.故选:C.4、A【解析】根据平面向量的线性运算及平面向量基本定理即可得出答案.【详解】解:因为为所在平面内一点,,所以.故选:A5、B【解析】由以及,可得,即得,再根据基本不等式即可求的取值范围.【详解】解:,不妨设,若,由,得:,即与矛盾;同理,也可导出矛盾,故,,即,而,即,即,当且仅当,即时等号成立,又,故,即的取值范围是.故选:B.6、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C7、C【解析】根据题意得到在上单调,从而得到为方程的两个同号实数根,然后化简,进而结合根与系数的关系得到答案.【详解】由题意,在和上均是增函数,而函数在“黄金区间”上单调,所以或,且在上单调递增,故,即为方程的两个同号实数根,即方程有两个同号的实数根,因为,所以只需要或,又,所以,则当时,有最大值.8、A【解析】根据指数函数、对数函数的单调性,结合题意,即可得x,y,z的大小关系,即可得答案.【详解】因为在上为单调递增函数,且,所以,即,因为在R上为单调递增函数,且,所以,即,又,所以.故选:A9、D【解析】根据特称命题的否定是全称命题,即可得出命题的否定形式【详解】因为特称命题的否定是全称命题,所以命题“,使”的否定形式为:,使故选:D10、B【解析】根据,得为函数的最大值,建立方程求出的值,利用函数的单调性进行判断即可【详解】解:对任意,都有,为函数的最大值,则,,得,,在区间,上不单调,,即,即,得,则当时,最小.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】根据偶次方根式下被开方数非负,有因此函数定义域,注意结果要写出解集性质.考点:函数定义域12、【解析】由题意得,,又因为,则的取值范围是13、2【解析】设扇形的半径为,则弧长为,结合面积公式计算面积取得最大值时的取值,再用圆心角公式即可得弧度数【详解】设扇形的半径为,则弧长为,,所以当时取得最大值为4,此时,圆心角为(弧度)故答案为:214、9【解析】由x+4y=1,结合目标式,将x+4y替换目标式中的“1”即可得到基本不等式的形式,进而求得它的最小值,注意等号成立的条件【详解】∵x,y∈(0,+∞)且x+4y=1∴当且仅当有时取等号∴的最小值为9故答案为:9【点睛】本题考查了基本不等式中“1”的代换,注意基本不等式使用条件“一正二定三相等”,属于简单题15、【解析】由图可知,,得,从而,所以,然后将代入,得,又,得,因此,,注意最后确定的值时,一定要代入,而不是,否则会产生增根.考点:三角函数的图象与性质.16、【解析】先化简,然后分析的奇偶性,将的最大值和小值之和转化为和有关的式子,结合对勾函数的单调性求解出的取值范围.【详解】,令,定义域为关于原点对称,∴,∴为奇函数,∴,∴,,由对勾函数的单调性可知在上单调递减,在上单调递增,∴,,,∴,∴,故答案为:.【点睛】关键点点睛:解答本题的关键在于函数奇偶性的判断,同时需要注意到奇函数在定义域上如果有最值,那么最大值和最小值一定是互为相反数.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、.【解析】对数真数大于零,所以,解得.为增函数,所以.由于是的子集,所以.试题解析:要使有意义,则,解得,即由,解得,即∴解得故实数的取值范围是考点:分式不等式,子集的概念.【方法点晴】注意一元二次方程、二次函数、二次不等式的联系,解二次不等式应尽量结合二次函数图象来解决,培养并提高数形结合的分析能力;当时,需要计算相应二次方程的根,其解集是用根表示,对于含参数的二次不等式,需要针对开口方向、判别式的符号、根的大小分类讨论.解决恒成立问题一定要清楚选谁为主元,谁是参数.一般地,知道谁的范围,就选谁当主元,求谁的范围,谁就是参数.分式不等式转化为一元二次不等式来求解.18、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)连接BE,证明AF⊥平面BEC即可;(2)由等体积即可求点B到平面ACF的距离【小问1详解】连接BE,平面平面,且平面平面,又在矩形中,有,平面,平面,,在正方形中有,且,平面平面,平面,;【小问2详解】设点到平面的距离为,由已知有,,由(1)知:平面,平面,,从而可得:,,在等腰中,底边上的高为:,,由得,,则,即点到平面的距离为19、(1),定义域为或;(2).【解析】(1)根据函数是奇函数,得到,求出,再解不等式,即可求出定义域;(2)先由题意,根据对数函数的性质,求出的最小值,即可得出结果.【详解】(1)因为函数是奇函数,所以,所以,即,所以,令,解得或,所以函数的定义域为或;(2),当时,所以,所以.因为,恒成立,所以,所以的取值范围是.【点睛】本题主要考查由函数奇偶性求参数,考查求具体函数的定义域,考查含对数不等式,属于常考题型.20、(1);(2)【解析】(1)先求出角,利用诱导公式即可求出;(2)利用根与系数关系求出,得到,利用切化弦和二倍角公式即可求解.【详解】

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