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文档简介
甘肃省庆阳长庆中学陇东中学分校2026届高一上数学期末学业质量监测模拟试题注意事项: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.设奇函数f(x)在(0,+∞)上为减函数,且f(1)=0,则不等式<0的解集为()A.(-1,0)∪(1,+∞) B.(-∞,-1)∪(0,1)C.(-∞,-1)∪(1,+∞) D.(-1,0)∪(0,1)2.设集合,则=A. B.C. D.3.设是两条不同的直线,是两个不同的平面,且,则下列说法正确的是()A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则4.已知函数,在下列区间中,包含零点的区间是A. B.C. D.5.设m,n是两条不同的直线,α,β,γ是三个不同的平面,则下列命题中正确的是A.若,,则B.若,,,则C.若,,则D.若,,,则6.已知点是角终边上一点,则()A. B.C. D.7.已知为两条直线,为两个不同的平面,则下列说法正确的是A.若,则 B.若,则C.若,则 D.若,则8.设集合U={1,2,3,4},M={1,2,3},N={2,3,4},则∁A.{1,2}C.{2,4}9.设,,,则A. B.C. D.10.设,,,则、、的大小关系是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在正方体中,、分别是、上靠近点的三等分点,则异面直线与所成角的大小是______.12.一条从西向东的小河的河宽为3.5海里,水的流速为3海里/小时,如果轮船希望用10分钟的时间从河的南岸垂直到达北岸,轮船的速度应为______;13.已知函数(且)过定点P,且P点在幂函数的图象上,则的值为_________14.已知函数则的值等于____________.15.已知函数(且)在上单调递减,且关于的方程恰有两个不相等的实数解,则的取值范围是_____16.函数的值域是____.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(为常数)是定义在上的奇函数.(1)求函数的解析式;(2)判断函数的单调性,并用定义证明;(3)若函数满足,求实数的取值范围.18.已知函数为奇函数,且(1)求a和的值;(2)若,求的值19.田忌和齐王赛马是历史上有名的故事,设齐王的三匹马分别为,田忌的三匹马分别为.三匹马各比赛一次,胜两场者为获胜.若这六匹马比赛的优劣程度可以用以下不等式表示:.(1)如果双方均不知道对方马的出场顺序,求田忌获胜的概率;(2)为了得到更大的获胜概率,田忌预先派出探子到齐王处打探实情,得知齐王第一场必出上等马,那么,田忌应怎样安排出马的顺序,才能使自己获胜的概率最大?最大概率是多少?20.甲乙两人用两颗质地均匀的骰子(各面依次标有数字1、2、3、4、5、6的正方体)做游戏,规则如下:若掷出的两颗骰子点数之和为3的倍数,则由原投掷人继续投掷,否则由对方接着投掷.第一次由甲投掷(1)求第二次仍由甲投掷的概率;(2)求游戏前4次中乙投掷的次数为2的概率21.已知集合,.(1)求,;(2)已知集合,若,求实数的取值范围.
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、C【解析】利用函数奇偶性,等价转化目标不等式,再结合已知条件以及函数单调性,即可求得不等式解集.【详解】∵f(x)为奇函数,故可得,则<0等价于.∵f(x)在(0,+∞)上为减函数且f(1)=0,∴当x>1时,f(x)<0.∵奇函数图象关于原点对称,∴在(-∞,0)上f(x)为减函数且f(-1)=0,即x<-1时,f(x)>0.综上使<0的解集为(-∞,-1)∪(1,+∞)故选:.【点睛】本题考查利用函数奇偶性和单调性解不等式,属综合基础题.2、C【解析】由补集的概念,得,故选C【考点】集合的补集运算【名师点睛】研究集合的关系,处理集合的交、并、补的运算问题,常用韦恩图、数轴等几何工具辅助解题.一般地,对离散的数集、抽象的集合间的关系及运算,可借助韦恩图,而对连续的集合间的运算及关系,可借助数轴的直观性,进行合理转化3、D【解析】若,则需使得平面内有直线平行于直线;若,则需使得,由此为依据进行判断即可【详解】当时,可确定平面,当时,因为,所以,所以;当平面交平面于直线时,因为,所以,则,因为,所以,因为,所以,故A错误,D正确;当时,需使得,选项B、C中均缺少判断条件,故B、C错误;故选:D【点睛】本题考查空间中直线、平面的平行关系与垂直关系的判定,考查空间想象能力4、C【解析】因为,,所以由根的存在性定理可知:选C.考点:本小题主要考查函数的零点知识,正确理解零点定义及根的存在性定理是解答好本类题目的关键.5、C【解析】根据空间中直线与平面,平面与平面的位置关系即得。【详解】A.因为垂直于同一平面的两个平面可能平行或相交,不能确定两平面之间是平行关系,故不正确;B.若,,,则或相交,故不正确;C.由垂直同一条直线的两个平面的关系判断,正确;D.若,,,则或相交,故不正确.故选:C【点睛】本题考查空间直线和平面,平面和平面的位置关系,考查学生的空间想象能力。6、D【解析】利用任意角的三角函数的定义可求得的值,进而可得答案.【详解】因为点是角终边上一点,所以,所以.故选:D.7、D【解析】A中,有可能,故A错误;B中,显然可能与斜交,故B错误;C中,有可能,故C错误;D中,由得,,又所以,故D正确.8、D【解析】∵M∩N={2,3},∴9、C【解析】利用有理指数幂与对数的运算性质分别比较,,与1和2的大小得答案【详解】∵,且,,,∴故选C【点睛】本题考查对数值的大小比较,考查有理指数幂与对数的运算性质,寻找中间量是解题的关键,属于基础题10、B【解析】详解】,,,故选B点睛:利用指数函数对数函数及幂函数的性质比较实数或式子的大小,一方面要比较两个实数或式子形式的异同,底数相同,考虑指数函数增减性,指数相同考虑幂函数的增减性,当都不相同时,考虑分析数或式子的大致范围,来进行比较大小,另一方面注意特殊值的应用,有时候要借助其“桥梁”作用,来比较大小二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】连接,可得出,证明出四边形为平行四边形,可得,可得出异面直线与所成角为或其补角,分析的形状,即可得出的大小,即可得出答案.【详解】连接、、,,,在正方体中,,,,所以,四边形为平行四边形,,所以,异面直线与所成的角为.易知为等边三角形,.故答案为:.【点睛】本题考查异面直线所成角的计算,一般利用平移直线法,选择合适的三角形求解,考查计算能力,属于中等题.12、15海里/小时【解析】先求出船的实际速度,再利用勾股定理得到轮船的速度.【详解】设船的实际速度为,船速,水的流速,则海里/小时,∴海里/小时.故答案为:15海里/小时13、9【解析】由指数函数的性质易得函数过定点,再由幂函数过该定点求解析式,进而可求.【详解】由知:函数过定点,若,则,即,∴,故.故答案为:9.14、18【解析】根据分段函数定义计算【详解】故答案为:1815、【解析】利用函数是减函数,根据对数的图象和性质判断出的大致范围,再根据为减函数,得到不等式组,利用函数的图象,方程的解的个数,推出的范围【详解】函数(且),在上单调递减,则:;解得,由图象可知,在上,有且仅有一个解,故在上,同样有且仅有一个解,当即时,联立,则,解得或1(舍去),当时由图象可知,符合条件,综上:的取值范围为.故答案为【点睛】本题考查函数的单调性和方程的零点,对于分段函数在定义域内是减函数,除了每一段都是减函数以外,还要注意右段在左段的下方,经常会被忽略,是一个易错点;复杂方程的解通常转化为函数的零点,或两函数的交点,体现了数学结合思想,属于难题.16、##【解析】由余弦函数的有界性求解即可【详解】因为,所以,所以,故函数的值域为,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)(2)在上单调递减,证明见解析(3)【解析】(1)依题意可得,即可得到方程,解得即可;(2)首先判断函数的单调性,再根据定义法证明,按照设元、作差、变形、判断符号、下结论的步骤完成即可;(3)根据函数的奇偶性与单调性将函数不等式转化为自变量的不等式,再解得即可;【小问1详解】解:因为是定义在上的奇函数,所以,即,即,所以,即;解得,所以【小问2详解】解:函数是上的减函数证明:在上任取,,设,因为,所以,则,所以即所以在上单调递减【小问3详解】解:因为是定义在上奇函数所以可化为又在上单调递减,所以解得18、(1)(2)【解析】(1)由可得答案;(2)利用二倍角公式和诱导公式化简可得,由,可得、,再利用两角差的正弦公式可得答案.【小问1详解】得,解得,经检验,为奇函数,即.【小问2详解】所以,则因为,所以,所以19、(1)(2)田忌按或的顺序出马,才能使自己获胜的概率达到最大【解析】(1)齐王与田忌赛马,有六种情况,田忌获胜的只有一种,故田忌获胜的槪率为.(2)因齐王第一场必出上等马,若田忌第一场必出上等马或中等马,则剩下二场,田忌至少输一场,这时田忌必败.为了使自己获胜的概率最大,田忌第一场应出下等马,在余下的两场比赛中,田忌获胜的概率为(余下两场是齐王的中马对田忌上马和齐王的下马对田忌的上马;齐王的中马对田忌下马和齐王的下马对田忌的中马,前者田忌赢,后者田忌输)解析:记与比赛为,其它同理.(1)齐王与田忌赛马,有如下六种情况:;;;;;;其中田忌获胜的只有一种:.故田忌获胜的槪率为.(2)已知齐王第一场必出上等马,若田忌第一场必出上等马或中等马,则剩下二场,田忌至少输一场,这时田忌必败.为了使自己获胜的概率最大,田忌第一场应出下等马,后两场有两种情形:①若齐王第二场派出中等马,可能的对阵为:或.田忌获胜的概率为,②若齐王第二场派出下等马,可能的对阵为:或.田忌获胜的概率也为.所以,田忌按或的顺序出马,才能使自己获胜的概率达到最大.20、(1)(2)【解析】(1)由题意利用古典概型求概率的计算公式求得结果(2)游戏的前4次中乙投掷的次数为2,包含3种情况,根据独立事件的乘法公式及互斥事件的加法公式,可计算结果【小问1详解】求第二次仍由甲投,说明第一次掷出的点数之和为3的倍数,所有的情况共有种,其中,掷出的点数之和为3的倍数的情况有、、、、、,、、、、、,共计12种情况,故第二次仍由甲投掷的概率为【小问2详解】由(1)可得掷
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