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文档简介
云南省玉溪市民中2026届高一数学第一学期期末质量检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.设函数与的图象的交点为,,则所在的区间是A. B.C. D.2.三个数的大小关系是()A. B.C. D.3.已知函数在区间上单调递增,则实数a的取值范围为()A. B.C. D.4.下列函数中,是奇函数且在区间上单调递减的是()A. B.C. D.5.已知直二面角,点,,为垂足,,,为垂足.若,则到平面的距离等于A. B.C. D.16.已知是第二象限角,且,则()A. B.C. D.7.已知集合,,则A. B.C. D.8.下列命题中是真命题的个数为()①函数的对称轴方程是;②函数的一个对称轴方程是;③函数的图象关于点对称;④函数的值域为A1 B.2C.3 D.49.直线l过点A(3,4),且与点B(-3,2)的距离最远,则直线l的方程为()A.3x-y-5=0 B.3x-y+5=0C.3x+y+13=0 D.3x+y-13=010.投壶是从先秦延续至清末的汉民族传统礼仪和宴饮游戏,在春秋战国时期较为盛行.如图为一幅唐朝的投壶图,假设甲、乙、丙是唐朝的三位投壶游戏参与者,且甲、乙、丙每次投壶时,投中与不投中是等可能的.若甲、乙、丙各投壶1次,则这3人中至多有1人投中的概率为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数=___________12.幂函数为偶函数且在区间上单调递减,则________,________.13.已知弧长为cm2的弧所对的圆心角为,则这条弧所在的扇形面积为_____cm214.当时x≠0时的最小值是____.15.已知函数的两个零点分别为,则___________.16.已知,则的值为___________.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(1)作出函数的图象,并写出单调区间;(2)若函数有两个零点,求实数的取值范围18.设有一条光线从射出,并且经轴上一点反射.(1)求入射光线和反射光线所在的直线方程(分别记为);(2)设动直线,当点到的距离最大时,求所围成的三角形的内切圆(即:圆心在三角形内,并且与三角形的三边相切的圆)的方程.19.已知集合,集合.(Ⅰ)求、、;(Ⅱ)若集合且,求实数的取值范围.20.设函数.(1)若在区间上的最大值为,求的取值范围;(2)若在区间上有零点,求的最小值.21.为迎接党的“十九大”胜利召开与响应国家交给的“提速降费”任务,某市移动公司欲提供新的资费套餐(资费包含手机月租费、手机拨打电话费与家庭宽带上网费).其中一组套餐变更如下:原方案资费手机月租费手机拨打电话家庭宽带上网费(50M)18元/月0.2元/分钟50元/月新方案资费手机月租费手机拨打电话家庭宽带上网费(50M)58元/月前100分钟免费,超过部分元/分钟(>0.2)免费(1)客户甲(只有一个手机号和一个家庭宽带上网号)欲从原方案改成新方案,设其每月手机通话时间为分钟(),费用原方案每月资费-新方案每月资费,写出关于函数关系式;(2)经过统计,移动公司发现,选这组套餐的客户平均月通话时间分钟,为能起到降费作用,求的取值范围
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】设,则,有零点的判断定理可得函数的零点在区间内,即所在的区间是.选A2、A【解析】利用指数函数、对数函数、正弦函数的单调性结合中间量法即可求解【详解】解:,,,故选:A3、D【解析】根据二次函数的单调性进行求解即可.【详解】当时,函数是实数集上的减函数,不符合题意;当时,二次函数的对称轴为:,由题意有解得故选:D4、C【解析】根据函数的单调性和奇偶性对各个选项逐一分析即可.【详解】对A,函数的图象关于轴对称,故是偶函数,故A错误;对B,函数的定义域为不关于原点对称,故是非奇非偶函数,故B错误;对C,函数的图象关于原点对称,故是奇函数,且在上单调递减,故C正确;对D,函数的图象关于原点对称,故是奇函数,但在上单调递增,故D错误.故选:C.5、C【解析】如图,在平面内过点作于点因为为直二面角,,所以,从而可得.又因为,所以面,故的长度就是点到平面的距离在中,因为,所以因为,所以.则在中,因为,所以.因为,所以,故选C6、B【解析】先由求出,再结合是第二象限角,求即可.【详解】∵∴,∵是第二象限角,∴,∴,故A,C,D错,B对,故选:B.7、C【解析】先写出A的补集,再根据交集运算求解即可.【详解】因为,所以,故选C.【点睛】本题主要考查了集合的补集,交集运算,属于容易题.8、B【解析】根据二次函数的性质、三角函数的性质以及图象,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】对①:函数的对称轴方程是,故①是假命题;对②:函数的对称轴方程是:,当时,其一条对称轴是,故②正确;对函数,其函数图象如下所示:对③:数形结合可知,该函数的图象不关于对称,故③是假命题;对④:数形结合可知,该函数值域为,故④为真命题.综上所述,是真命题的有2个.故选:.9、D【解析】由题意确定直线斜率,再根据点斜式求直线方程.【详解】由题意直线l与AB垂直,所以,选D.【点睛】本题考查直线斜率与直线方程,考查基本求解能力.10、C【解析】根据题意,列出所有可能,结合古典概率,即可求解.【详解】甲、乙、丙3人投中与否的所有情况为:(中,中,中),(中,中,不中),(中,不中,中),(中,不中,不中),(不中,中,中),(不中,中,不中),(不中,不中,中),(不中,不中,不中),共8种,其中至多有1人投中的有4种,故所求概率为故选:C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】,所以点睛:本题考查函数对称性的应用.由题目问题可以猜想为定值,所以只需代入计算,得.函数对称性的问题要大胆猜想,小心求证12、(1).或3(2).4【解析】根据题意可得:【详解】区间上单调递减,,或3,当或3时,都有,,.故答案为:或3;4.13、【解析】先求出半径,再用扇形面积公式求解即可.【详解】由已知半径为,则这条弧所在的扇形面积为.故答案为:.14、【解析】直接利用基本不等式的应用求出结果【详解】解:由于,所以(当且仅当时,等号成立)故最小值为故答案为:15、【解析】依题意方程有两个不相等实数根、,利用韦达定理计算可得;【详解】解:依题意令,即,所以方程有两个不相等实数根、,所以,,所以;故答案为:16、##【解析】根据给定条件结合二倍角的正切公式计算作答.【详解】因,则,所以的值为.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)见解析;(2)【解析】(1)根据函数的表达式,作出函数的图象即可;(2)问题转化为求函数的交点问题,结合函数的图象,由数形结合得出即可【详解】解:(1)画出函数的图象,如图示:,由图象得:在,单调递增;(2)若函数有两个零点,则和有2个交点,结合图象得:【点睛】本题考查了指数函数、对数函数的图象及性质,考查函数的零点问题,是一道基础题18、(1)(2)【解析】(1)由入射光线与反射光线的关系可知关于轴对称故斜率互为相反数(2)∵恒过点,∴作于,则,∴当时最大.即,时点到的距离最大.设所围三角形的内切圆的方程为,则,解得试题解析:(1)∵,∴.∴入射光线所在的直线的方程为.∵关于轴对称,∴反射光线所在的直线的方程为.(2)∵恒过点,∴作于,则,∴当时最大.即,时点到的距离最大.∵,∴,∴的方程为.设所围三角形的内切圆的方程为,则,解得(或舍去),∴所求的内切圆方程为.19、(1),,;(2).【解析】(1)通过解不等式求得,故可求得,.求得,故可得.(2)由可得,结合数轴转化为不等式组求解即可试题解析:(1),,∴,,∵,∴.(2)∵,∴,∴,解得.∴实数的取值范围为[20、(1);(2)【解析】⑴根据函数图象可得在区间上的最大值必是和其中较大者,求解即可得到的取值范围;⑵设方程的两根是,,由根与系数之间的关系转化为,对其化简原式大于或者等于,构造新函数,利用函数的最值来求解解析:(1)因为图象是开口向上的抛物线,所以在区间上的最大值必是和中较大者,而,所以只要,即,得.(2)设方程的两根是,,且,则,所以,当且仅当时取等号.设,则,由,得,因此,所以,此时,由知.所以当且时,取得最小值.点睛:本题考查了函数零点的判定定理,二次函数的性质以及解不等式,在求参量的最值时,利用根与系数之间的关系,转化为根的方程,运用函数的思想当取得对称轴时有最值,本题需要进行化归转化,难度较大21、(1);(2).【解析】(1)关键是求出原资
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