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文档简介
甘肃省金昌市2025-2026学年高一数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项: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.设则的值A.9 B.C.27 D.2.已知,那么“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件3.已知A(3,1),B(-1,2),若∠ACB的平分线方程为y=x+1,则AC所在的直线方程为()A.y=2x+4 B.y=x-3C.x-2y-1=0 D.3x+y+1=04.设;,则p是q()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件5.向量,若,则k的值是()A.1 B.C.4 D.6.已知是定义在上的奇函数,且在上单调递增,若,则的解集为()A. B.C. D.7.若,则为()A. B.C. D.8.为了得到函数图象,只需将函数的图象A.向左平行移动个单位 B.向左平行移动个单位C.向右平行移动个单位 D.向右平行移动个单位9.直线与函数的图像恰有三个公共点,则实数的取值范围是A. B.C. D.10.若,则下列关系式一定成立的是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数在[1,3]上的值域为[1,3],则实数a的值是___________.12.已知且,则的最小值为______________13.已知=,则=_____.14.已知函数的零点为,不等式的最小整数解为,则__________15.已知为角终边上一点,且,则______16.已知函数,若有解,则m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.如图,是平面四边形的对角线,,,且.现在沿所在的直线把折起来,使平面平面,如图.(1)求证:平面;(2)求点到平面的距离.18.已知,(1)求和的值(2)求以及的值19.已知函数的图象过点,且满足(1)求函数的解析式:(2)求函数在上最小值;(3)若满足,则称为函数的不动点,函数有两个不相等且正的不动点,求t的取值范围20.已知圆的圆心在直线上,且经过圆与圆的交点.(1)求圆的方程;(2)求圆的圆心到公共弦所在直线的距离.21.对于两个函数:和,的最大值为M,若存在最小的正整数k,使得恒成立,则称是的“k阶上界函数”.(1)若,是的“k阶上界函数”.求k的值;(2)已知,设,,.(i)求的最小值和最大值;(ii)求证:是的“2阶上界函数”.
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】因为,故,所以,故选C.2、A【解析】化简得,再利用充分非必要条件定义判断得解.【详解】解:.因为“”是“”的充分非必要条件,所以“”是“”的充分非必要条件.故选:A3、C【解析】设点A(3,1)关于直线的对称点为,则,解得,即,所以直线的方程为,联立解得,即,又,所以边AC所在的直线方程为,选C.点睛:本题主要考查了直线方程的求法,属于中档题.解题时要结合实际情况,准确地进行求解4、A【解析】根据特殊角的三角函数值以及充分条件与必要条件的定义可得结果.【详解】当时,显然成立,即若则成立;当时,,即若则不成立;综上得p是q充分不必要条件,故选:A.5、B【解析】首先算出的坐标,然后根据建立方程求解即可.【详解】因为所以,因为,所以,所以故选:B6、D【解析】由可得,由单调性即可判定在和上的符号,再由奇偶性判定在和上的符号,即可求解.【详解】∵即,∵在上单调递增,∴当时,,此时,当时,,此时,又∵是定义在上的奇函数,∴在上单调递增,且,当时,,此时,当时,,此时,综上可知,的解集为,故选:D【点睛】本题考查了函数的奇偶性和单调性的交汇,求得函数在各个区间上的符号是关键,考查了推理能力,属于中档题.7、A【解析】根据对数换底公式,结合指数函数与对数函数的单调性直接判断.【详解】由对数函数的单调性可知,即,且,,且,又,即,所以,又根据指数函数的单调性可得,所以,故选:A.8、B【解析】由函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,可得结论【详解】∵将函数y=sin(2x)的图象向左平行移动个单位得到sin[2(x)]=,∴要得到函数y=sin2x图象,只需将函数y=sin(2x)的图象向左平行移动个单位故选B【点睛】本题主要考查了函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律的简单应用,属于基础题9、C【解析】解方程组,得,或由直线与函数的图像恰有三个公共点,作出图象,结合图象,知∴实数的取值范围是故选C【点睛】本题考查满足条件的实数的取值范围的求法,解题时要认真审题,注意数形结合思想的合理运用10、A【解析】判断函数的奇偶性以及单调性,由此可判断函数值的大小,即得答案.【详解】由可知:,为偶函数,又,知在上单调递减,在上单调递增,故,故选:A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】分类讨论,根据单调性求值域后建立方程可求解.【详解】若,在上单调递减,则,不符合题意;若,在上单调递增,则,当值域为时,可知,解得.故答案为:12、9【解析】因为且,所以取得等号,故函数的最小值为9.,答案为9.13、##0.6【解析】寻找角之间的联系,利用诱导公式计算即可【详解】故答案为:14、8【解析】利用单调性和零点存在定理可知,由此确定的范围,进而得到.【详解】函数为上的增函数,,,函数的零点满足,,的最小整数解故答案为:.15、##【解析】利用三角函数定义可得:,即可求得:,再利用角的正弦、余弦定义计算得解【详解】由三角函数定义可得:,解得:,则,所以,,.故答案为:.16、【解析】利用函数的值域,转化方程的实数解,列出不等式求解即可.【详解】函数,若有解,就是关于的方程在上有解;可得:或,解得:或可得.故答案为.【点睛】本题考查函数与方程的应用,考查转化思想有解计算能力.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)见解析;(2).【解析】(1)由平面平面,平面平面,且平面,且,根据线面垂直的判定定理可得平面;(2)取的中点,连.由,可得,又平面,所以,又,所以平面,因此就是点到平面的距离,在中,,,所以.试题解析:(1)证明:因为平面平面平面平面,平面,且,所以平面(2)取的中点,连.因为,所以,又平面,所以,又,所以平面,所以就是点到平面的距离,在中,,,所以.所以是点到平面的距离是.【方法点晴】本题主要考查、线面垂直的判定定理及面面垂直的性质定理,属于中档题.解答空间几何体中垂直关系时,一般要根据已知条件把空间中的线线、线面、面面之间垂直关系进行转化,转化时要正确运用有关的定理,找出足够的条件进行推理;证明直线和平面垂直的常用方法有:(1)利用判定定理;(2)利用判定定理的推论;(3)利用面面平行的性质;(4)利用面面垂直的性质,当两个平面垂直时,在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面.18、(1),(2),【解析】(1)根据三角函数的基本关系式,准确运算,即可求解;(2)利用两角差的正弦公式和两角和的正切公式,准确运算,即可求解.【小问1详解】因为,根据三角函数的基本关系式,可得,又因为,所以,且.【小问2详解】由,和根据两角差的正弦公式,可得,再结合两角和的正切公式,可得19、(1);(2);(3).【解析】(1)根据f(x)图像过点,且满足列出关于m和n的方程组即可求解;(2)讨论对称轴与区间的位置关系,即可求二次函数的最小值;(3)由题可知方程x=g(x)有两个正根,根据韦达定理即可求出t范围.【小问1详解】∵的图象过点,∴①又,∴②由①②解,,∴;【小问2详解】,,当,即时,函数在上单调递减,∴;当,即时,函数在上单调递减,在单调递增,∴;当时,函数在上单调递增,∴综上,【小问3详解】设有两个不相等的不动点、,且,,∴,即方程有两个不相等的正实根、∴,解得20、(1);(2).【解析】(1)求出的坐标,然后求出的中垂线方程,然后求出圆心和半径即可;(2)两圆相减可得方程,然后利用点到直线的距离公式求出答案即可.【详解】(1)设圆与圆交点为,由方程组,得或不妨令,,因此的中垂线方程为,由,得,所求圆的圆心,,所以圆的方程为,即(2)圆与圆的方程相减得公共弦方程,由圆的圆心,半径,且圆心到公共弦:的距离21、(1);(2)(i)时,,;时,,;时,,;(ii)证明部分见解析.【解析】(1)先求,的范围,再求的最大值,利用恒成立问题的方式处理;(2)分类讨论对称轴是否落在上即可;先求的最大值,需观察发现最值在取得,不要尝试用三倍角公式,另外的最大值必定在端点或者在顶点处取得,通过讨论的范围,证明即可【小问1详解】时,单调递增,于是,于是,则最大值为,又恒成立,故,注意到是正整数,于是符合要求的为.【小问2详解】(i)依题意得,为开口向上,对称轴为的二次函数,于是在上递减,在上
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