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文档简介
江西省赣县第三中学2026届高一上数学期末达标检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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xlog34=1,则4x+4–x=A.1 B.2C. D.2.已知为正实数,且,则的最小值为()A.4 B.7C.9 D.113.我国东汉数学家赵爽在《周髀算经》中利用一副“弦图”给出了勾股定理的证明,后人称其为“赵爽弦图”,它是由四个全等的直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形,如图所示,在“赵爽弦图”中,若,,,则()A. B.C. D.4.已知圆与圆相离,则的取值范围()A. B.C. D.5.函数的一个零点所在的区间是()A. B.C. D.6.如图,是水平放置的的直观图,其中,,分别与轴,轴平行,则()A.2 B.C.4 D.7.已知函数(,,,)的图象(部分)如图所示,则的解析式是A. B.C. D.8.已知函数,则A.最大值为2,且图象关于点对称B.周期为,且图象关于点对称C.最大值为2,且图象关于对称D.周期为,且图象关于点对称9.已知,,,夹角为,如图所示,若,,且D为BC中点,则的长度为A. B.C.7 D.810.已知圆锥的底面半径为,且它的侧面开展图是一个半圆,则这个圆锥的体积为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数是定义在的偶函数,且当时,若函数有8个零点,分别记为,,,,,,,,则的取值范围是______.12.函数的最小值为______13.在空间直角坐标系中,一点到三个坐标轴的距离都是1,则该点到原点的距离是______答案】14.圆柱的高为1,它的两个底面在直径为2的同一球面上,则该圆柱的体积为____________;15.已知正三棱柱的棱长均为2,则其外接球体积为__________16.直线与函数的图象相交,若自左至右的三个相邻交点依次为、、,且满足,则实数________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.如图,在直三棱柱中,已知,,设的中点为,求证:(1);(2).18.已知点,,,.(1)若,求的值;(2)若,求的值.19.如图,正三棱柱的底面边长为3,侧棱,D是CB延长线上一点,且求二面角的正切值;求三棱锥的体积20.已知函数(1)求证:在上是单调递增函数;(2)若在上的值域是,求a的值21.已知函数(1)求函数的对称中心和单调递减区间;(2)若将函数的图象上每一点向右平移个单位得到函数的图象,求函数在区间上的值域
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、D【解析】条件可化为x=log43,运用对数恒等式,即可【详解】∵xlog34=1,∴x=log43,∴4x=3,∴4x+4–x=3+.故选D【点睛】本题考查对数性质的简单应用,属于基础题目2、C【解析】由,展开后利用基本不等式求最值【详解】且,∴,当且仅当,即时,等号成立∴的最小值为9故选:C3、C【解析】利用平面向量的线性运算及平面向量的基本定理求解即可【详解】∵∴∵∴=∴=,∴故选:C4、D【解析】∵圆的圆心为,半径为,圆的标准方程为,则又两圆相离,则:,本题选择D选项.点睛:判断两圆的位置关系常用几何法,即用两圆圆心距与两圆半径和与差之间的关系,一般不采用代数法5、B【解析】先求出根据零点存在性定理得解.【详解】由题得,,所以所以函数一个零点所在的区间是.故选B【点睛】本题主要考查零点存在性定理,意在考查学生对该知识的理解掌握水平,属于基础题.6、D【解析】先确定是等腰直角三角形,求出,再确定原图的形状,进而求出.【详解】由题意可知是等腰直角三角形,,其原图形是,,,,则,故选:D.7、C【解析】根据图象可知,利用正弦型函数可求得;根据最大值和最小值可确定,利用及可求得,从而得到函数解析式.【详解】由图象可知,的最小正周期:又又,且,,即,本题正确选项:【点睛】本题考查根据图象求解三角函数解析式的问题,关键是能够明确由最大值和最小值确定;由周期确定;通常通过最值点来进行求解,属于常考题型.8、A【解析】,∵,∴,则的最大值为;∵,∴周期;当时,图象关于某一点对称,∴当,求出,即图象关于对称,故选A考点:三角函数的性质.9、A【解析】AD为的中线,从而有,代入,根据长度进行数量积的运算便可得出的长度【详解】根据条件:;故选A【点睛】本题考查模长公式,向量加法、减法及数乘运算,向量数量积的运算及计算公式,根据公式计算是关键,是基础题.10、A【解析】半径为的半径卷成一圆锥,则圆锥的母线长为,设圆锥的底面半径为,则,即,∴圆锥的高,∴圆锥的体积,所以的选项是正确的二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由偶函数的对称性,将转化为,再根据二次函数的对称性及对数函数的性质可进一步转化为,结合利用二次函数的性质即可求解.【详解】解:因为函数有8个零点,所以直线与函数图像交点有8个,如图所示:设,因为函数是定义在的偶函数,所以函数的图像关于轴对称,所以,且由二次函数对称性有,由有,所以又,所以,所以,故答案为:.12、【解析】根据,并结合基本不等式“1”的用法求解即可.【详解】解:因为,所以,当且仅当时,等号成立故函数的最小值为.故答案为:13、【解析】设出该点的坐标,根据题意列方程组,从而求得该点到原点的距离【详解】设该点的坐标是(x,y,z),∵该点到三个坐标轴的距离都是1,∴x2+y2=1,x2+z2=1,y2+z2=1,∴x2+y2+z2,∴该点到原点的距离是故答案为【点睛】本题考查了空间中点的坐标与应用问题,是基础题14、【解析】由题设,易知圆柱体轴截面的对角线长为2,进而求底面直径,再由圆柱体体积公式求体积即可.【详解】由题意知:圆柱体轴截面的对角线长为2,而其高为1,∴圆柱底面直径为.∴该圆柱的体积为.故答案为:15、【解析】分别是上,下底面的中心,则的中点为几何体的外接球的球心,16、或【解析】设点、、的横坐标依次为、、,由题意可知,根据题意可得出关于、的方程组,分、两种情况讨论,求出的值,即可求得的值.【详解】设点、、的横坐标依次为、、,则,当时,因为,所以,,即,因为,得,因为,则,即,可得,所以,,可得,所以,;当时,因为,所以,,即,因为,得,因为,则,即,可得,所以,,可得,所以,.综上所述,或.故答案为:或.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、⑴见解析;⑵见解析.【解析】(1)要证明线面平行,转证线线平行,在△AB1C中,DE为中位线,易得;(2)要证线线垂直,转证线面垂直平面,易证,从而问题得以解决.试题解析:⑴在直三棱柱中,平面,且矩形是正方形,为的中点,又为的中点,,又平面,平面,平面⑵在直三棱柱中,平面,平面,又,平面,平面,,平面,平面,矩形是正方形,,平面,,平面又平面,.点睛:垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型.(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行.(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直.(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.18、(1)(2)【解析】(1)利用列方程,化简求得.(2)利用列方程,结合同角三角函数的基本关系式、二倍角公式、两角差的余弦公式求得正确答案.【小问1详解】,,,,由于,所以.【小问2详解】若,则,,当时,上式不符合,所以,,所以,由两边平方并化简得,,所以,所以,.19、(1)2(2)【解析】取BC中点O,中点E,连结OE,OA,以O为原点,OD为x轴,OE为y轴,OA为z轴,建立空间直角坐标系,利用向量法能求出二面角的正切值三棱锥的体积,由此能求出结果【详解】取BC中点O,中点E,连结OE,OA,由正三棱柱的底面边长为3,侧棱,D是CB延长线上一点,且以O为原点,OD为x轴,OE为y轴,OA为z轴,建立空间直角坐标系,则3,,0,,0,,0,,所以0,,3,,其中平面ABD的法向量1,,设平面的法向量y,,则,取,得1,,设二面角的平面角为,则,则,则,所以二面角的正切值为2由(1)可得平面,所以是三棱锥的高,且,所以三棱锥的体积:【点睛】本题主要考查了二面角的求解,及空间几何体的体积的计算,其中解答中根据几何体的结构特征,建立适当的空间直角坐标系,利用向量的夹角公式求解二面角问题是求解空间角的常用方法,同时注意“等体积法”在求解三棱锥体积中的应用,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题20、(1)证明见解析;(2)【解析】(1)利用函数单调性的定义,设,再将变形,证明差为正即可;(2))由(1)在上是单调递增函数,从而在上单调递增,由可求得a的值.【详解】,在上是单调递增函数,(2)在上是单调递增函数,在上单调递增,所以.【点睛】本题考查函数单调性的判断与证明,着重考查函数单调性的定义及其应用,属于中档题.21、(1)对称中心为,单调递减区间为
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