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文档简介

贵州省重点初中2025-2026学年数学高一第一学期期末监测试题注意事项: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.函数f(x)=2x-5零点在下列哪个区间内().A.(0,1) B.(1,2)C.(2,3) D.(3,4)2.设集合,,则集合=()A B.C. D.3.已知扇形的周长为8,圆心角为2弧度,则该扇形的面积为A B.C. D.4.下列各角中与角终边相同的角是()A.-300° B.-60°C.600° D.1380°5.已知函数,则()A.5 B.C. D.6.角的终边经过点,则的值为()A. B.C. D.7.函数的定义域是()A. B.C D.8.如图,在正四棱柱中,,点为棱的中点,过,,三点的平面截正四棱柱所得的截面面积为()A.2 B.C. D.9.函数定义域为()A. B.C. D.10.已知y=(x-m)(x-n)+2022(m<n),且α,β(α<β)是方程y=0的两根,则α,β,m,n的大小关系是()A.α<m<n<β B.m<α<n<βC.m<α<β<n D.α<m<β<n二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知集合,若,则_______.12.两个球的体积之比为8:27,则这两个球的表面积之比为________.13.在平面直角坐标系xOy中,已知圆有且仅有三个点到直线l:的距离为1,则实数c的取值集合是______14.已知不等式ax2+bx+2>0的解集为{x|-1<x<2},则不等式2x2+bx+a<0的解为______15.已知长方体的长、宽、高分别是3,4,5,且它的8个顶点都在同一球面上,则这个球的表面积是________.16.若函数在区间上为增函数,则实数的取值范围为______.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.已知函数的部分图象如图所示.(1)求函数的解析式,并求它的对称中心的坐标;(2)将函数的图象向右平移个单位,得到的函数为偶函数,求函数,的最值及相应的值.18.已知函数,(,且)(1)求函数的定义域;(2)判断函数的奇偶性,并说明理由;(3)设,解不等式19.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.20.已知函数.(1)判断函数的奇偶性,并证明;(2)设函数,若对任意的,总存在使得成立,求实数m的取值范围.21.已知函数是定义在上的奇函数,且.(1)求函数解析式;(2)判断函数在上的单调性,并用定义证明;(3)解关于的不等式:.

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】利用零点存在定理进行求解.【详解】因为单调递增,且;因为,所以区间内必有一个零点;故选:C.【点睛】本题主要考查零点所在区间的判断,判断的依据是零点存在定理,侧重考查数学运算的核心素养.2、B【解析】先根据一元二次不等式和对数不等式的求解方法求得集合M、N,再由集合的交集运算可得选项【详解】解:由得,解得或,所以集合,由得,解得,所以集合,所以,故选:B3、A【解析】利用弧长公式、扇形的面积计算公式即可得出【详解】设此扇形半径为r,扇形弧长为l=2r则2r+2r=8,r=2,∴扇形的面积为r=故选A【点睛】本题考查了弧长公式、扇形的面积计算公式,属于基础题4、A【解析】与角终边相同的角为:.当时,即为-300°.故选A5、A【解析】分段函数求值,根据自变量的取值范围代相应的对应关系【详解】因为所以故选:A6、D【解析】根据三角函数定义求解即可.【详解】因为角的终边经过点,所以,,所以.故选:D7、B【解析】解不等式组即可得定义域.【详解】由得:所以函数的定义域是.故选:B8、D【解析】根据题意画出截面,得到截面为菱形,从而可求出截面的面积.【详解】取的中点,的中点,连接,因为该几何体为正四棱柱,∴故四边形为平行四边形,所以,又,∴,同理,且,所以过,,三点平面截正四棱柱所得的截面为菱形,所以该菱形的面积为.故选:D9、C【解析】由二次根式的被开方数非负和对数的真数大于零求解即可【详解】由题意得,解得,所以函数的定义域为,故选:C10、C【解析】根据二次函数的性质判断【详解】记,由题意,,的图象是开口向上的抛物线,所以上递减,在上递增,又,,所以,,即(也可由的图象向下平移2022个单位得的图象得出判断)故选:C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据求得,由此求得.【详解】由于,所以,所以.故答案为:12、【解析】设两球半径分别为,由可得,所以.即两球的表面积之比为考点:球的表面积,体积公式.13、【解析】因为圆心到直线的距离为,所以由题意得考点:点到直线距离14、【解析】不等式的解集为{x|-1<x<2},可得-1,2是一元二次方程的两个实数根,且a<0,利用根与系数的关系可得a,b,即可得出【详解】解:∵不等式的解集为{x|-1<x<2},∴-1,2是一元二次方程的两个实数根,且a<0,解得解得a=-1,b=1.则不等式化为,解得.不等式的解集为.故答案为.【点睛】本题考查了一元二次不等式的解法、一元二次方程的根与系数的关系,考查了计算能力,属于中档题15、【解析】长方体的外接球的直径就是长方体的对角线,求出长方体的对角线,就是求出球的直径,然后求出球的表面积【详解】长方体的一个顶点上的三条棱长分别是3,4,5,且它的8个顶点都在同一个球面上,所以长方体的对角线就是球的直径,长方体的对角线为:,所以球的半径为:,则这个球的表面积是:故答案为:【点睛】本题考查球的内接多面体的有关知识,球的表面积的求法,注意球的直径与长方体的对角线的转化是本题的解答的关键,考查计算能力,空间想象能力16、【解析】由复合函数的同增异减性质判断得在上单调递减,再结合对称轴和区间边界值建立不等式即可求解.【详解】由复合函数的同增异减性质可得,在上严格单调递减,二次函数开口向上,对称轴为所以,即故答案为: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),对称中心坐标为;(2),此时;,此时.【解析】⑴由图象求得振幅,周期,利用周期公式可求,将点代入解得,求得函数解析式,又,解得的值,可得函数的对称中心的坐标;⑵由题意求出及函数的解析式,又因为,同时结合三角函数的图象进行分析,即可求得最值及相应的值解析:(1)根据图象知,,∴,∴,将点代入,解得,∴,又∵,解得,∴的对称中心坐标为.(2),∵为偶函数,∴,∴,又∵,∴,∴,∴.∵,∴,∴,∴,此时;,此时.点睛:本题考查了依据三角函数图像求得三角函数解析式,计算其对称中心,在计算三角函数值域或者最值时的方法是由内到外,分布求得其范围,最终算得结果,注意这部分的计算,是经常考的内容18、(1);(2)奇函数,理由见解析;(3).【解析】(1)由对数真数大于零可构造不等式组求得结果;(2)根据奇偶性定义判断即可得到结论;(3)将函数化为,由对数函数性质可知,解不等式求得结果.【详解】(1)由题意得:,解得:,定义域为.(2),为定义在上的奇函数.(3)当时,,由得:,解得:,的解集为.19、(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20、(1)偶函数,证明见解析(2)【解析】(1)为偶函数,利用偶函数定义证明即可;(2)转化为,利用均值不等式可求解的最大值,利用一次函数性质求解的最大值,分析即得解.【小问1详解】为偶函数证明:,故,解得的定义域为,关于原点对称,为偶函数【小问2详解】若对任意的,总存在,使得成立则又,当且仅当,即取等号所以所求实数m的取值范围为21、(1);(2)函数在上是增函数,证明见解析;(3).【解析】(1)根据奇函数的定义可求得的值,再结合已知条件可求得实数的值,由此可得出函数的解析式;(2)判断出函数在上是增函数,任取、且,作差,因式分解后判断的符号,即可证得结论成立;

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