2026届四川省阿坝市数学高一上期末复习检测试题含解析_第1页
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文档简介

2026届四川省阿坝市数学高一上期末复习检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.终边在y轴上的角的集合不能表示成A. B.C. D.2.已知一扇形的周长为28,则该扇形面积的最大值为()A.36 B.42C.49 D.563.A B.C.1 D.4.已知,则三者的大小关系是A. B.C. D.5.关于的方程的所有实数解的和为A.2 B.4C.6 D.86.下列函数中,是幂函数的是()A. B.C. D.7.已知函数,若,则的值为A. B.C.-1 D.18.下列表示正确的是A.0∈N B.∈NC.–3∈N D.π∈Q9.集合A=,B=,则集合AB=()A. B.C. D.10.设,且,下列选项中一定正确的是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.定义:关于的两个不等式和的解集分别为和,则称这两个不等式为相连不等式.如果不等式与不等式为相连不等式,且,则_________12.已知函数,x0R,使得,则a=_________.13.已知函数,则________.14.若函数在上单调递减,则实数a的取值范围为___________.15.若在内无零点,则的取值范围为___________.16.已知函数,则______.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.已知定义在R上的函数满足:①对任意实数x,y,都有;②对任意(1)求;(2)判断并证明函数的奇偶性;(3)若,直接写出的所有零点(不需要证明)18.如图,已知四棱柱的底面是菱形,侧棱底面,是的中点,,.(1)证明:平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值.19.如图,在中,,,点在的延长线上,点是边上的一点,且存在非零实数,使.(Ⅰ)求与的数量积;(Ⅱ)求与的数量积.20.已知直线:的倾斜角为(1)求a;(2)若直线与直线平行,且在y轴上的截距为-2,求直线与直线的交点坐标21.已知向量,,(1)若,求向量与的夹角;(2)若函数.求当时函数的值域

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、B【解析】分别写出终边落在y轴正半轴和负半轴上的角的集合,然后进行分析运算即可得解.【详解】终边落在y轴正半轴上的角的集合为:,终边落在y轴负半轴上的角的集合为:,故终边在y轴上的角的集合可表示成为,故A选项可以表示;将与取并集为:,故C选项可以表示;将与取并集为:,故终边在y轴上的角的集合可表示成为,故D选项可以表示;对于B选项,当时,或,显然不是终边落在y轴上的角;综上,B选项不能表示,满足题意.故选:B.【点睛】本题考查轴线角的定义,侧重对基础知识的理解的应用,考查逻辑思维能力和分析运算能力,属于常考题.2、C【解析】由题意,根据扇形面积公式及二次函数的知识即可求解.【详解】解:设扇形的半径为R,弧长为l,由题意得,则扇形的面积,所以该扇形面积的最大值为49,故选:C.3、A【解析】由题意可得:本题选择A选项.4、C【解析】a=log30.2<0,b=30.2>1,c=0.30.2∈(0,1),∴a<c<b故选C点睛:这个题目考查的是比较指数和对数值的大小;一般比较大小的题目,常用的方法有:先估算一下每个数值,看能否根据估算值直接比大小;估算不行的话再找中间量,经常和0,1,-1比较;还可以构造函数,利用函数的单调性来比较大小.5、B【解析】本道题先构造函数,然后通过平移得到函数,结合图像,计算,即可【详解】先绘制出,分析该函数为偶函数,而相当于往右平移一个单位,得到函数图像为:发现交点A,B,C,D关于对称,故,故所有实数解的和为4,故选B【点睛】本道题考查了函数奇偶性判定法则和数形结合思想,绘制函数图像,即可6、B【解析】根据幂函数的定义辨析即可【详解】根据幂函数的形式可判断B正确,A为一次函数,C为指数函数,D为对数函数故选:B7、D【解析】,选D点睛:(1)求分段函数的函数值,要先确定要求值的自变量属于哪一段区间,然后代入该段的解析式求值,当出现的形式时,应从内到外依次求值.(2)求某条件下自变量的值,先假设所求的值在分段函数定义区间的各段上,然后求出相应自变量的值,切记代入检验,看所求的自变量的值是否满足相应段自变量的取值范围.8、A【解析】根据自然数集以及有理数集的含义判断数与集合关系.【详解】N表示自然数集,在A中,0∈N,故A正确;在B中,,故B错误;在C中,–3∉N,故C错误;Q表示有理数集,在D中,π∉Q,故D错误故选A【点睛】本题考查自然数集、有理数集的含义以及数与集合关系判断,考查基本分析判断能力,属基础题.9、B【解析】直接根据并集的运算可得结果.【详解】由并集的运算可得.故选:B.10、D【解析】举出反例即可判断AC,根据不等式的性质即可判断B,利用作差法即可判断D.【详解】解:对于A,当时,不成立,故A错误;对于B,若,则,故B错误;对于C,当时,,故C错误;对于D,,因为,所以,,所以,即,故D正确.故选:D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、##【解析】二次不等式解的边界值即为与之对应的二次方程的根,利用根与系数的关系可得,整理得,结合范围判定求值【详解】设的解集为,则的解集为由二次方程根与系数的关系可得∴,即∴,即又∵,则∴,即故答案为:12、【解析】由基本不等式及二次函数的性质可得,结合等号成立的条件可得,即可得解.【详解】由题意,,因为,当且仅当时,等号成立;,当且仅当时,等号成立;所以,又x0R,使得,所以,所以.故答案为:.【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方13、7【解析】根据题意直接求解即可【详解】解:因为,所以,故答案为:714、【解析】利用复合函数的单调性,即可得到答案;【详解】在定义域内始终单调递减,原函数要单调递减时,,,,故答案为:15、【解析】求出函数的零点,根据函数在内无零点,列出满足条件的不等式,从而求的取值范围.【详解】因为函数在内无零点,所以,所以;由,得,所以或,由,得;由,得;由,得,因为函数在内无零点,所以或或,又因为,所以取值范围为.故答案为:.16、2【解析】根据自变量的范围,由内至外逐层求值可解.【详解】又故答案为:2.三、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)为偶函数,证明见解析(3)【解析】(1)令,化简可求出,(2)令,则,化简后结合函数奇偶性的定义判断即可,(3)利用赋值求解即可【小问1详解】令,则,,得或,因对任意,所以【小问2详解】为偶函数证明:令,则,得,所以为偶函数【小问3详解】令,则,因为,所以,当时,,当时,,当时,,当时,,……,所以即当时,,所以函数的零点为18、(1)详见解析;(2).【解析】(1)连接交于点,连接,,可证明四边形是平行四边形,从而,再由线面平行的判定即可求解;(2)作出平面的垂线,即可作出线面角,求出相关线段的长度即可求解.试题解析:(1)连接交于点,连接,,∵为菱形,∴点在上,且,又∵,故四边形是平行四边形,则,∴平面;(2)由于为菱形,∴,又∵是直四棱柱,∴,平面,∴平面平面,过点作平面和平面交线的垂线,垂足为,得平面,连接,则是直线平面所成的角,设,∵是菱形且,则,,在中,由,,得,在中,由,,得,∴.考点:1.线面平行的判定;2.线面角的求解.19、(Ⅰ)-18;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)在中由余弦定理得,从而得到三角形为等腰三角形,可得,由数量积的定义可得.(Ⅱ)根据所给的向量式可得点在的角平分线上,故可得,所以,因为,所以得到.设设,则得到,,根据数量积的定义及运算率可得所求试题解析:(Ⅰ)在中,由余弦定理得,所以,所以是等腰三角形,且,所以,所以(Ⅱ)由,得,所以点在的角平分线上,又因为点是边上的一点,所以由角平分线性质定理得,所以.因为,所以.设,则,由,得,所以,又,所以点睛:解题时注意在三角形中常见的向量与几何特征的关系:(1)在中,若或,则点是的外心;(2)在中,若,则点是的重心;(3)在中,若,则直线一定过的重心;(4)在中,若,则点是的垂心;(5)在中,若,则直线通过的内心.20、(1)-1;(2)(4,2).【解析】(1)根据倾斜角和斜率的关系可得,即可得a值.(2)由直线平行有直线为,联立直线方程求交点坐标即可.【小问1详解】因为直线的斜率为,即,故【小问2详解】依题意,直线的方

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