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文档简介
2025-2026学年江苏省苏州苏州星海中学高一上数学期末达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.设若,,,则()A. B.C. D.2.若函数的图像关于点中心对称,则的最小值为()A. B.C. D.3.如图,在正方体中,与平面所成角的余弦值是A. B.C. D.4.已知向量,则锐角等于A.30° B.45°C.60° D.75°5.“不等式在上恒成立”的一个必要不充分条件是()A. B.C. D.6.根据表中的数据,可以断定方程的一个根所在的区间是()x-101230.3712.727.3920.09A. B.C. D.7.方程的零点所在的区间为()A. B.C. D.8.已知为所在平面内一点,,则()A. B.C. D.9.若,则的值为()A. B.C.或 D.10.在如图所示的多面体ABCDB1C1D1中,四边形ABCD、四边形BCC1B1、四边形CDC1C1都是边长为6的正方形,则此多面体ABCDB1C1D1的体积()A.72 B.144C.180 D.216二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,则的取值范围为___________.12.用秦九韶算法计算多项式,当时的求值的过程中,的值为________.13.下列一组数据的分位数是___________.14.已知函数,若,则实数的取值范围是__________.15.已知函数是偶函数,则实数的值是__________16.已知集合,,则_________.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.已知函数是上的奇函数.(1)求的值;(2)比较与0的大小,并说明理由.18.如图,三棱柱ABC﹣A1B1C1中,AA1⊥底面ABC,且△ABC为正三角形,D为AC中点(1)求证:直线AB1∥平面BC1D;(2)求证:平面BC1D⊥平面ACC1A119.如图,某人计划用篱笆围成一个一边靠墙(墙的长度没有限制)的矩形生态种植园.设生态种植园的长为,宽为(1)若生态种植园面积为,则为何值时,可使所用篱笆总长最小?20.已知函数(1)求的对称轴方程;(2)若在上,函数最小值为且有两个不相等的实数根,求实数m的取值范围21.已知,,且,,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、A【解析】将分别与比较大小,即可判断得三者的大小关系.【详解】因为,,,所以可得的大小关系为.故选:A2、C【解析】根据函数的图像关于点中心对称,由求出的表达式即可.【详解】因为函数的图像关于点中心对称,所以,所以,解得,所以故选:C【点睛】本题主要考查余弦函数的对称性,还考查了运算求解的能力,属于基础题.3、D【解析】连接,设正方体棱长为1.∵平面,∴∠为与平面所成角.∴故选D4、B【解析】因为向量共线,则有,得,锐角等于45°,选B5、C【解析】先计算已知条件的等价范围,再利用充分条件和必要条件的定义逐一判断即可.【详解】因为“不等式在上恒成立”,所以当时,原不等式为在上不是恒成立的,所以,所以“不等式在上恒成立”,等价于,解得.A选项是充要条件,不成立;B选项中,不可推导出,B不成立;C选项中,可推导,且不可推导,故是的必要不充分条件,正确;D选项中,可推导,且不可推导,故是的充分不必要条件,D不正确.故选:C.【点睛】结论点睛:本题考查充分不必要条件的判断,一般可根据如下规则判断:(1)若是的必要不充分条件,则对应集合是对应集合的真子集;(2)是充分不必要条件,则对应集合是对应集合的真子集;(3)是的充分必要条件,则对应集合与对应集合相等;(4)是的既不充分又不必要条件,对的集合与对应集合互不包含6、D【解析】将与的值代入,找到使的,即可选出答案.【详解】时,.时,.时,.时,时,.因为.所以方程的一个根在区间内.故选:D.【点睛】本题考查零点存定理,函数连续,若存在,使,则函数在区间上至少有一个零点.属于基础题.7、C【解析】分析函数的单调性,利用零点存在定理可得出结论.【详解】因为函数、均为上的增函数,故函数在上也为增函数,因为,,,,由零点存在定理可知,函数的零点所在的区间为.故选:C.8、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:A9、A【解析】分别令和,根据集合中元素的互异性可确定结果.【详解】若,则,不符合集合元素的互异性;若,则或(舍),此时,符合题意;综上所述:.故选:A.10、C【解析】把该几何体补成正方体ABCD-A1B1C1D1,此多面体ABCDB1C1D1的体积V=-,求之即可【详解】如图,把该几何体补成正方体ABCD-A1B1C1D1,此多面体ABCDB1C1D1的体积V=-=63-=180故选C【点睛】本题主要考查四棱锥体积的求法,考查化归与转化思想、数形结合思想,是中档题二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】一元二次不等式,对任意的实数都成立,与x轴最多有一个交点;由对勾函数的单调性可以求出m的范围.【详解】由,得.由题意可得,,即.因为,所以,故.故答案为:12、,【解析】利用“秦九韶算法”可知:即可求出.【详解】由“秦九韶算法”可知:,当求当时的值的过程中,,,.故答案为:【点睛】本题考查了“秦九韶算法”的应用,属于基础题.13、26【解析】根据百分位数的定义即可得到结果.【详解】解:,该组数据的第分位数为从小到大排序后第2与3个数据的平均数,第2与3个数据分别是25、27,故该组数据的第分位数为,故答案为:2614、【解析】先确定函数单调性,再根据单调性化简不等式,最后解一元二次不等式得结果.【详解】在上单调递增,在上单调递增,且在R上单调递增因此由得故答案为:【点睛】本题考查根据函数单调性解不等式,考查基本分析求解能力,属中档题.15、1【解析】函数是偶函数,,即,解得,故答案为.【方法点睛】本题主要考查函数的奇偶性,属于中档题.已知函数的奇偶性求参数,主要方法有两个,一是利用:(1)奇函数由恒成立求解,(2)偶函数由恒成立求解;二是利用特殊值:奇函数一般由求解,偶函数一般由求解,用特殊法求解参数后,一定要注意验证奇偶性16、【解析】由对数函数单调性,求出集合A,再根据交集的定义即可求解.【详解】解:,,,故答案为:.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、(1);(2)【解析】(1)由奇函数的性质列式求解;(2)先判断函数的单调性,然后求解,利用单调性与奇偶性即可判断出.【小问1详解】因为是上的奇函数,所以,得时,,满足为奇函数,所以.【小问2详解】设,则,因,所以,所以,即,所以函数在上为增函数,又因为为上的奇函数,所以函数在上为增函数,因为,即,所以,因为是上的奇函数,所以,所以【点睛】判断复合函数的单调性时,一般利用换元法,分别判断内函数与外函数的单调性,再由同增异减的性质判断出复合函数的单调性.18、(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)连接交于点,连接,可得为中位线,,结合线面平行的判定定理,得平面;(2)由底面,得,正三角形中,中线,结合线面垂直的判定定理,得平面,最后由面面垂直的判定定理,证出平面平面.【详解】(1)连接交于点,连接,则点为的中点为中点,得为中位线,,平面平面,∴直线平面;(2)证明:底面,,∵底面正三角形,是中点,平面,平面,∴平面平面【点睛】本题考查了直三棱柱的性质,线面平行的判定定理、面面垂直的判定定理,,属于中档题.证明线面平行的常用方法:①利用线面平行的判定定理,使用这个定理的关键是设法在平面内找到一条与已知直线平行的直线,可利用几何体的特征,合理利用中位线定理、线面平行的性质或者构造平行四边形、寻找比例式证明两直线平行.②利用面面平行的性质,即两平面平行,在其中一平面内的直线平行于另一平面.19、(1)为,为;(2).【解析】(1)根据题意,可得,篱笆总长为,利用基本不等式可求出的最小值,即可得出对应的值;(2)由题可知,再利用整体乘“1”法和基本不等式,求得,进而得出的最小值.【小问1详解】解:由已知可得,而篱笆总长为,又,则,当且仅当,即时等号成立,菜园的长为,宽为时,可使所用篱笆总长最小【小问2详解】解:由已知得,,又,,当且仅当,即时等号成立,的最小值是20、(1),;(2).【解析】(1)应用二倍角正余弦公式、辅助角公式可得,根据余弦函数的性质求的对称轴方程.(2)由题设可得,画出的图象,进而由已知条件及数形结合思想求m的取值范围【小问
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