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文档简介
2026届江苏省盐城市大冈初中高一数学第一学期期末复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.已知函数,则方程的实数根的个数为()A. B.C. D.2.“”是“”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分也非必要条件3.一正方体的六个面上用记号笔分别标记了一个字,已知其表面展开图如图所示,则在原正方体中,互为对面的是()A.西与楼,梦与游,红与记B.西与红,楼与游,梦与记C.西与楼,梦与记,红与游D.西与红,楼与记,梦与游4.下列函数在上是增函数的是A. B.C. D.5.如果,,那么直线不通过A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限6.已知等腰直角三角形的直角边的长为4,将该三角形绕其斜边所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的表面积为()A. B.C. D.7.生物体死亡后,它机体内原有的碳14含量会按确定的比率衰减(称为衰减率),与死亡年数之间的函数关系式为(其中为常数),大约每经过5730年衰减为原来的一半,这个时间称为“半衰期”.若2021年某遗址文物出土时碳14的残余量约占原始含量的,则可推断该文物属于()参考数据:参考时间轴:A.宋 B.唐C.汉 D.战国8.已知,则的值是A.1 B.3C. D.9.已知函数的最小正周期为π,且关于中心对称,则下列结论正确的是()A. B.C D.10.下列直线中,倾斜角为45°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.已知在区间上单调递减,则实数的取值范围是____________.12.已知是定义在正整数集上的严格减函数,它的值域是整数集的一个子集,并且,,则的值为___________.13.已知函数,且,则__________14.已知,则____________.(可用对数符号作答)15.已知,则的值为______16.已知幂函数在为增函数,则实数的值为___________.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.已知不等式x2+ax+b<0(a,b∈R(1)求实数a,b的值;(2)若集合B=xx<0,求A∩B,18.在中,,记,且为正实数),(1)求证:;(2)将与的数量积表示为关于的函数;(3)求函数的最小值及此时角的大小19.已知,向量,,记函数,且函数的图象相邻两对称轴间的距离为.(1)求函数的解析式;(2)若关于的方程在上有三个不相等的实数根,求的取值范围.20.已知集合=R.(1)求;(2)求(A);(3)如果非空集合,且A,求的取值范围.21.已知函数(1)求函数的单调递减区间;(2)若关于的方程有解,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、B【解析】由已知,可令,要求,即为,原题转化为直线与的图象的交点情况,通过画出函数的图象,讨论的取值,即可直线与的图象的交点情况.【详解】令,则,①当时,,,,即,②当时,,,画出函数的图象,如图所示,若,即,无解;若,直线与的图象有3个交点,即有3个不同实根;若,直线与的图象有2个交点,即有2个不同实根;综上所述,方程的实数根的个数为5个,故选:2、A【解析】利用充分条件和必要条件的定义分析判断即可【详解】当时,,当时,或,所以“”是“”的充分非必要条件,故选:A3、B【解析】将该正方体折叠,即可判断对立面的字.【详解】以红为底,折叠正方体后,即可判断出:西与红,楼与游,梦与记互为对面.故选:B【点睛】本题考查了空间正方体的结构特征,展开图与正方体关系,属于基础题.4、A【解析】根据题意,依次分析选项中函数的单调性,综合即可得答案【详解】解:根据题意,依次分析选项:对于A,,在区间上单调递增,符合题意;对于B,,为指数函数,在区间上单调递减,不符合题意;对于C,,为对数函数,在区间上单调递减,不符合题意;对于D,反比例函数,在区间上单调递减,不符合题意;故选A【点睛】本题考查函数单调性的判断,属于基础题5、A【解析】截距,因此直线不通过第一象限,选A6、D【解析】如图为等腰直角三角形旋转而成的旋转体这是两个底面半径为,母线长4的圆锥,故S=2πrl=2π××4=故答案为D.7、D【解析】根据给定条件可得函数关系,取即可计算得解.【详解】依题意,当时,,而与死亡年数之间的函数关系式为,则有,解得,于是得,当时,,于是得:,解得,由得,对应朝代为战国,所以可推断该文物属于战国.故选:D8、D【解析】由题意结合对数的运算法则确定的值即可.【详解】由题意可得:,则本题选择D选项.【点睛】本题主要考查指数对数互化,对数的运算法则等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.9、B【解析】根据周期性和对称性求得函数解析式,再利用函数单调性即可比较函数值大小.【详解】根据的最小正周期为,故可得,解得.又其关于中心对称,故可得,又,故可得.则.令,解得.故在单调递增.又,且都在区间中,且,故可得.故选:.【点睛】本题考查由三角函数的性质求解析式,以及利用三角函数的单调性比较函数值大小,属综合基础题.10、C【解析】由直线倾斜角得出直线斜率,再由直线方程求出直线斜率,即可求解.【详解】由直线的倾斜角为45°,可知直线的斜率为,对于A,直线斜率为,对于B,直线无斜率,对于C,直线斜率,对于D,直线斜率,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】根据复合函数单调性的判断方法,结合对数函数的定义域,即可求得的取值范围.【详解】在区间上单调递减由对数部分为单调递减,且整个函数单调递减可知在上单调递增,且满足所以,解不等式组可得即满足条件的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查了复合函数单调性的应用,二次函数的单调性,对数函数的性质,属于中档题.12、【解析】利用严格单调减函数定义求得值,然后在由区间上整数个数,可确定的值【详解】,根据题意,,又,,所以,即,,在上只有13个整数,因此可得,故答案为:13、或【解析】对分和两类情况,解指数幂方程和对数方程,即可求出结果.【详解】当时,因为,所以,所以,经检验,满足题意;当时,因为,所以,即,所以,经检验,满足题意.故答案为:或14、【解析】根据对数运算法则得到,再根据对数运算法则及三角函数弦化切进行计算.【详解】∵,∴,又,.故答案为:15、2【解析】根据给定条件把正余弦的齐次式化成正切,再代入计算作答.【详解】因,则,所以的值为2.故答案为:216、4【解析】根据幂函数的定义和单调性,即可求解.【详解】解:为递增的幂函数,所以,即,解得:,故答案为:4三、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)a=-1,b=-2(2)A∩B=x-1<x<0【解析】可根据题意条件,此一元二次不等式的解集转化成此一元二次方程的两个跟,然后利用根与系数的关系,即可完成求解;可根据集合A、B的范围分别求解出A∩B,A∪∁R【小问1详解】因为不等式的解集为A=x所以x1=-1,x2=2则有1-a+b=0,4+2a+b=0,解得a=-1,b【小问2详解】因为A=x-1<x<2,所以A∩B=x-1<x<0,∁18、(1)证明见解析;(2);(3)2,.【解析】(1)由,得到,根据,即可求解;(2)由,整理得,即可求得表达式;(3)由(2)知,结合基本不等式,求得的最小值,再利用向量的夹角公式,即可求解.【详解】(1)在中,,可得,所以,所以.(2)由,可得,即,整理得,所以(3)由(2)知,因为为正实数,则,当且仅当时,即时,等号成立,所以的最小值为2,即,此时,因为,可得,又因为,此时为等边三角形,所以【点睛】求平面向量的模的2种方法:1、利用及,把向量模的运算转化为数量积的运算;2、利用向量的几何意义,即利用向量加、减法的平行四边形法则或三角形法则作出向量,再利用余弦定理等方法求解.19、(1).(2)【解析】(1)化简的解析式,并根据图象相邻两对称轴间的距离求得.(2)利用换元法,结合二次函数零点分布的知识,列不等式组来求得的取值范围.【小问1详解】,由于函数的图象相邻两对称轴间的距离为,所以,所以.【小问2详解】,或,,,所以直线是的对称轴.依题意,关于的方程在上有三个不相等的实数根,设,则,设,则的两个不相等的实数根满足①或②,对于①,,此时,由解得,不符合.对于②,,即.所以的取值范围是.20、(1)(2)(3)或.【解析】(1)化简集合、,根据并集的定义写出;(2)根据补集与交集的定义写出;(3)根据非空集合与,得
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