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文档简介
2026届福建省闽侯第二中学五校教学联合体数学高一上期末质量跟踪监视试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.若角的终边过点,则等于A. B.C. D.2.若直线与圆的两个交点关于直线对称,则,的直线分别为()A., B.,C., D.,3.函数的大致图像是()A. B.C. D.4.定义在上的奇函数,满足,则()A. B.C.0 D.15.若函数的定义域为,则为偶函数的一个充要条件是()A.对任意,都有成立;B.函数的图像关于原点成中心对称;C.存在某个,使得;D.对任意给定的,都有.6.已知函数,则下列是函数图象的对称中心的坐标的是()A. B.C. D.7.“四边形是菱形”是“四边形是平行四边形”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8.已知,,则p是q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9.已知集合A=,B=,则A.AB= B.ABC.AB D.AB=R10.计算:()A.0 B.1C.2 D.3二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则函数的最大值是__________12.已知圆锥的侧面展开图是一个半径为,圆心角为的扇形,则此圆锥的高为________.13.函数在区间上的单调性是______.(填写“单调递增”或“单调递减”)14.函数(且)的图象恒过定点_________15.已知球O的内接圆柱的轴截面是边长为2的正方形,则球O的表面积为________.16.函数的最小值为__________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.已知函数(1)证明:;(2)若存在一个平行四边形的四个顶点都在函数的图象上,则称函数具有性质P,判断函数是否具有性质P,并证明你的结论;(3)设点,函数.设点B是曲线上任意一点,求线段AB长度的最小值18.筒车是我国古代发明的一种水利灌溉工具,因其经济又环保,至今还在农业生产中得到使用,现有一个筒车按逆时针方向匀速转动.每分钟转动5圈,如图,将该简车抽象为圆O,筒车上的盛水桶抽象为圆O上的点P,已知圆O的半径为,圆心O距离水面,且当圆O上点P从水中浮现时(图中点)开始计算时间(1)根据如图所示的直角坐标系,将点P到水面的距离h(单位:m,在水面下,h为负数)表示为时间t(单位:s)的函数,并求时,点P到水面的距离;(2)在点P从开始转动的一圈内,点P到水面的距离不低于的时间有多长?19.计算:(1);(2)已知,求的值20.已知函数(1)若,求不等式的解集;(2)若时,不等式恒成立,求的取值范围.21.已知函数,.(1)求的最小正周期和最大值;(2)设,求函数的单调区间.
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】角终边过点,则,所以.故选C.2、A【解析】由圆的对称性可得过圆的圆心且直线与直线垂直,从而可求出.【详解】因为直线与圆的两个交点关于直线对称,故直线与直线垂直,且直线过圆心,所以,,所以,.故选:A【点睛】本题考查直线方程的求法,注意根据圆的对称性来探求两条直线的位置关系以及它们满足的某些性质,本题属于基础题.3、D【解析】由题可得定义域为,排除A,C;又由在上单增,所以选D.4、D【解析】由得出,再结合周期性得出函数值.【详解】,,即,,则故选:D5、D【解析】利用偶函数的定义进行判断即可【详解】对于A,对任意,都有成立,可得为偶函数且为奇函数,而当为偶函数时,不一定有对任意,,所以A错误,对于B,当函数的图像关于原点成中心对称,可知,函数为奇函数,所以B错误,对于CD,由偶函数的定义可知,对于任意,都有,即,所以当为偶函数时,任意,,反之,当任意,,则为偶函数,所以C错误,D正确,故选:D6、A【解析】根据三角函数性质计算对称中心【详解】令,则,故图象的对称中心为故选:A7、A【解析】由菱形和平行四边形的定义可判断.【详解】解:四边形是菱形则四边形是平行四边形,反之,若四边形是平行四边形则四边形不一定是菱形,所以“四边形是菱形”是“四边形是平行四边形”充分不必要条件.故选:A.8、A【解析】说明由可得得到,通过特例说明无法从得到,从而得到是的充分不必要条件.【详解】由,可得,由,即,,解得或.于是,由能推出,反之不成立.所以是充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题考查充分不必要条件的判断,属于简单题.9、A【解析】由得,所以,选A点睛:对于集合的交、并、补运算问题,应先把集合化简再计算,常常借助数轴或韦恩图处理10、B【解析】根据指数对数恒等式及对数的运算法则计算可得;【详解】解:;故选:B二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由函数变形为,再由基本不等式求得,从而有,即可得到答案.【详解】∵函数∴由基本不等式得,当且仅当,即时取等号.∴函数的最大值是故答案为.【点睛】本题主要考查线性规划的应用以及基本不等式的应用,.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数否在定义域内,二是多次用或时等号能否同时成立).12、【解析】设此圆的底面半径为,高为,母线为,根据底面圆周长等于展开扇形的弧长,建立关系式解出,再根据勾股定理得,即得此圆锥高的值【详解】设此圆的底面半径为,高为,母线为,因为圆锥的侧面展开图是一个半径为,圆心角为的扇形,所以,得,解之得,因此,此圆锥的高,故答案为:【点睛】本题给出圆锥的侧面展开图扇形的半径和圆心角,求圆锥高的大小,着重考查了圆锥的定义与性质和旋转体侧面展开等知识,属于基础题.13、单调递增【解析】求出函数单调递增区间,再判断作答.【详解】函数的图象对称轴为,因此,函数的单调递增区间为,而,所以函数在区间上的单调性是单调递增.故答案为:单调递增14、【解析】令对数的真数为,即可求出定点的横坐标,再代入求值即可;【详解】解:因为函数(且),令,解得,所以,即函数恒过点;故答案为:15、【解析】根据内接圆柱的轴截面是边长为2的正方形,确定球O的半径,再由球的表面积公式即得。【详解】由题得,圆柱底面直径为2,球的半径为R,球O的内接圆柱的轴截面是边长为2的正方形,则圆柱的轴截面的对角线即为球的直径,故,则球的表面积.故答案为:【点睛】本题考查空间几何体,球的表面积,是常见的考题。16、【解析】所以,当,即时,取得最小值.所以答案应填:.考点:1、对数的运算;2、二次函数的最值.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)证明见解析;(2)函数具有性质P,证明见解析;(3).【解析】(1)直接利用对数的运算求解;(2)取函数图象上四个点,证明函数具有性质P;(3)设(或),求出,再换元利用二次函数求函数的最值得解.【小问1详解】解:【小问2详解】解:由(1)知,的图象关于点中心对称,取函数图象上两点,,显然线段CD的中点恰为点M;再取函数图象上两点,,显然线段EF的中点也恰为点M因此四边形CEDF的对角线互相平分,所以四边形CEDF为平行四边形,所以函数具有性质P小问3详解】解:,则(或),则,记(或),则,记,则,所以,当,即时,18、(1),m(2)4s【解析】(1)根据题意先求出筒车转动的角速度,从而求出h关于时间t的函数,和时的函数值;(2)先确定定义域,再求解不等式,得到,从而求出答案.【小问1详解】筒车按逆时针方向匀速转动.每分钟转动5圈,故筒车每秒转动的角速度为,故,当时,,故点P到水面的距离为m【小问2详解】点P从开始转动的一圈,所用时间,令,其中,解得:,则,故点P到水面的距离不低于的时间为4s.19、(1)20;(2)【解析】(1)利用指对数的运算化简(2)利用三角函数诱导公式,以及弦化切的运算【详解】(1)对原式进行计算如下:(2)对原式进行化简如下:将代入上式得:原式20、(1);(2).【解析】(1)把代入函数解析式,求解关于的一元二次不等式,进一步求解指数不等式得答案;(2)不等式恒成立,等价于恒成立,求出时的范围,可得,即可求出的取值范围【详解】解:(1)当时,即:,则不等式的解集为(2)∵由条件:∴∴恒成立∵即的取值范围是【点睛】解不等式的常见类型:(1)一一二次不等式用因式分解法或图像法;(2)指对数型不等式化为同底的结构,利用单调性解不等式;(3)解抽象函数型不等式利用函数的
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