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文档简介
函数全真试题专项解析-2025-2026学年数学高一第一学期期末预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.函数(,)在一个周期内的图象如图所示,为了得到正弦曲线,只需把图象上所有的点()A.向左平移个单位长度,再把所得图象上所有点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变B.向右平移个单位长度,再把所得图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变C.向左平移个单位长度,再把所得图象上所有点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变D.向右平移个单位长度,再把所得图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变2.已知函数,,则函数的值域为()A. B.C. D.3.设是两个不同的平面,是直线且,,若使成立,则需增加条件()A.是直线且, B.是异面直线,C.是相交直线且, D.是平行直线且,4.已知a,b,c∈R,那么下列命题中正确的是()A.若a>b,则ac2>bc2C.若a>b,ab<0,则1a>1b D.若a5.在中,如果,,,则此三角形有()A.无解 B.一解C.两解 D.无穷多解6.已知,,则()A. B.C. D.7.已知函数且,则函数恒过定点()A. B.C. D.8.设集合U={1,2,3,4},M={1,2,3},N={2,3,4},则∁A.{1,2}C.{2,4}9.如果直线和函数的图象恒过同一个定点,且该定点始终落在圆的内部或圆上,那么的取值范围是()A. B.C. D.10.把正方形沿对角线折起,当以,,,四点为顶点的三棱锥体积最大时,直线和平面所成角的大小为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数是定义在R上的奇函数,当时,2,则在R上的解析式为________.12.的单调增区间为________.13.函数是幂函数,且当时,是减函数,则实数=_______14.函数是偶函数,且它的值域为,则__________15.函数的单调递增区间是___________.16.已知,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.已知全集为实数集,集合,.(1)求及;(2)设集合,若,求实数的取值范围.18.已知直线的倾斜角为且经过点.(1)求直线的方程;(2)求点关于直线的对称点的坐标.19.在三棱锥中,平面平面,,,分别是棱,上的点(1)为的中点,求证:平面平面.(2)若,平面,求的值.20.已知函数,,且求实数m的值;作出函数的图象并直接写出单调减区间若不等式在时都成立,求t的取值范围21.田忌和齐王赛马是历史上有名的故事,设齐王的三匹马分别为,田忌的三匹马分别为.三匹马各比赛一次,胜两场者为获胜.若这六匹马比赛的优劣程度可以用以下不等式表示:.(1)如果双方均不知道对方马的出场顺序,求田忌获胜的概率;(2)为了得到更大的获胜概率,田忌预先派出探子到齐王处打探实情,得知齐王第一场必出上等马,那么,田忌应怎样安排出马的顺序,才能使自己获胜的概率最大?最大概率是多少?
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】先利用图像求出函数的解析式,在对四个选项,利用图像变换一一验证即可.【详解】由图像可知:,所以,所以,解得:.所以.又图像经过,所以,解得:,所以对于A:把图象上所有的点向左平移个单位长度,得到,再把所得图象上所有点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变得到.故A错误;对于B:把图象上所有点向右平移个单位长度,得到,再把所得图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变.故B正确;对于C:把图象上所有点向左平移个单位长度,得到,再把所得图象上所有点的横坐标缩短到原来的,纵坐标不变.故C错误;对于D:把图象上所有的点向右平移个单位长度,得到,再把所得图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变得到.故D错误;故选:B2、B【解析】根据给定条件换元,借助二次函数在闭区间上的最值即可作答.【详解】依题意,函数,,令,则在上单调递增,即,于是有,当时,,此时,,当时,,此时,,所以函数的值域为.故选:B3、C【解析】要使成立,需要其中一个面的两条相交直线与另一个面平行,是相交直线且,,,,由平面和平面平行的判定定理可得.故选C.4、C【解析】根据不等式的性质或通过举反例,对四个选项进行分析【详解】A.若a>b,当c=0时,ac2=bB.若ac>bc,当c<0时,则C.因为ab<0,将a>b两边同除以ab,则1a>1D.若a2>b2且ab>0,当a<0b<0时,则a<b故选:C5、A【解析】利用余弦定理,结合一元二次方程根的判别式进行求解即可.【详解】由余弦定理可知:,该一元二次方程根的判别式,所以该一元二次方程没有实数根,故选:A6、B【解析】应用同角关系可求得,再由余弦二倍角公式计算.【详解】因,所以,所以,所以.故选:B.【点睛】本题考查同角间的三角函数关系,考查余弦的二倍角公式.求值时要注意角的取值范围,以确定函数值的正负.7、D【解析】利用对数函数过定点求解.【详解】令,解得,,所以函数恒过定点,故选:D8、D【解析】∵M∩N={2,3},∴9、C【解析】由已知可得.再由由点在圆内部或圆上可得.由此可解得点在以和为端点的线段上运动.由表示以和为端点的线段上的点与坐标原点连线的斜率可得选项【详解】函数恒过定点.将点代入直线可得,即由点在圆内部或圆上可得,即.或.所以点在以和为端点的线段上运动表示以和为端点的线段上的点与坐标原点连线的斜率.所以,.所以故选:C【点睛】关键点点睛:解决本题类型的问题,关键在于由已知条件得出所满足的可行域,以及明确所表示的几何意义.10、C【解析】当平面平面时,三棱锥体积最大,由此能求出结果【详解】解:如图,当平面平面时,三棱锥体积最大取的中点,则平面,故直线和平面所成的角为,故选:【点睛】本题考查直线与平面所成角的求法,解题时要注意空间思维能力的培养,属于中档题二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由是定义域在上的奇函数,根据奇函数的性质,可推得的解析式.【详解】当时,2,即,设,则,,又为奇函数,,所以在R上的解析式为.故答案为:.12、【解析】求出给定函数的定义域,由对数函数、正弦函数单调性结合复合函数单调性求解作答.【详解】依题意,,则,解得,函数中,由得,即函数在上单调递增,当时,函数在上单调递增,又函数在上单调递增,所以函数的单调增区间为.故答案为:【点睛】关键点睛:函数的单调区间是定义域的子区间,求函数的单调区间,正确求出函数的定义域是解决问题的关键.13、-1【解析】根据幂函数的定义,令m2﹣m﹣1=1,求出m的值,再判断m是否满足幂函数当x∈(0,+∞)时为减函数即可【详解】解:∵幂函数,∴m2﹣m﹣1=1,解得m=2,或m=﹣1;又x∈(0,+∞)时,f(x)为减函数,∴当m=2时,m2+m﹣3=3,幂函数为y=x3,不满足题意;当m=﹣1时,m2+m﹣3=0,幂函数为y=x﹣3,满足题意;综上,m=﹣1,故答案为﹣1【点睛】本题考查了幂函数的定义与图像性质的应用问题,解题的关键是求出符合题意的m值14、【解析】展开,由是偶函数得到或,分别讨论和时的值域,确定,的值,求出结果.【详解】解:为偶函数,所以,即或,当时,值域不符合,所以不成立;当时,,若值域为,则,所以.故答案为:.15、##【解析】求出函数的定义域,利用复合函数法可求得函数的单调递增区间.【详解】由得,解得,所以函数的定义域为.设内层函数,对称轴方程为,抛物线开口向下,函数在区间上单调递增,在区间上单调递减,外层函数为减函数,所以函数的单调递增区间为.故答案为:.16、2【解析】将齐次式弦化切即可求解.【详解】解:因为,所以,故答案为:2.三、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)先求出集合A、B,再求,;(2)对是否为分类讨论,分别求出a的范围.【小问1详解】由可得又,则所以,【小问2详解】当时,,此时;当时,,则;综上可得18、(1)x+y-2=0;(2)(-2,-1)【解析】(1)由题意得直线的斜率为,∴直线的方程为,即.(2)设点,由题意得解得∴点的坐标为.19、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)根据等腰三角形的性质,证得,由面面垂直的性质定理,证得平面,进而证得平面平面.(2)根据线面平行的性质定理,证得,平行线分线段成比例,由此求得的值.【详解】(1),为的中点,所以.又因为平面平面,平面平面,且平面,所以平面,又平面,所以平面平面.(2)∵平面,面,面面∴,∴.【点睛】本小题主要考查面面垂直的判定定理和性质定理,考查线面平行的性质定理,考查空间想象能力和逻辑推理能力,属于中档题.20、(1)(2)详见解析,单调减区间为:;(3)【解析】由,代入可得m值;分类讨论,去绝对值符号后根据二次函数表达式,画出图象由题意得在时都成立,可得在时都成立,解得即可【详解】解:,由得即解得:;由得,即则函数的图象如图所示;单调减区间为:;由题意得在时都成立,即在时都成立,即在时都成立,在时,,【点睛】本题考查的知识点是函数解析式的求法,零点分段法,分段函数,由图象分析函数的值域,其中利用零点分段法,求函数的解析式是解答的关键21、(1)(2)田忌按或的顺序出马,才能使自己获胜的概率达到最大【解析】(1)齐王与田忌赛马,有六种情况,田忌获胜的只有一种,故田忌获胜的槪率为.(2)因齐王第一场必出上等马,若田忌第一场必出上等马或中等马,则剩下二场,田忌至少输一场,这时田忌必败.为了使自己获胜的概率最大,田忌第一场应出下等马,在余下的两场比赛中,田忌获胜的概率为(余下两场是齐王的中马对田忌上马和齐王的下马对田忌的上马;齐王的中马对田忌下马和齐王的下马对田忌的中马,前者田忌赢,后者田忌输)解析:记
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