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文档简介

2026届山西省盐湖五中高一数学第一学期期末联考试题注意事项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.设常数使方程在区间上恰有三个解且,则实数的值为()A. B.C. D.2.设函数,则的奇偶性A.与有关,且与有关 B.与有关,但与无关C.与无关,且与无关 D.与无关,但与有关3.“”是“”成立的()条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充要 D.既不充分也不必要4.已知函数满足∶当时,,当时,,若,且,设,则()A.没有最小值 B.的最小值为C.的最小值为 D.的最小值为5.某四面体的三视图如图,则该四面体的体积是A.1 B.C. D.26.已知实数满足,则函数的零点在下列哪个区间内A. B.C. D.7.比较,,的大小()A. B.C. D.8.已知函数,若函数有4个零点,则的取值范围为()A. B.C. D.9.下列各组函数与的图象相同的是()A. B.C. D.10.设,则()A.a>b>c B.a>c>bC.c>a>b D.c>b>a二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.命题“,”的否定是_________.12.已知函数,若方程有四个不同的解,且,则的最小值是______,的最大值是______.13.一个几何体的三视图如图所示,其中正视图与侧视图都是斜边长为4的直角三角形,俯视图是半径为2的四分之一圆周和两条半径,则这个几何体的体积为______14.已知为三角形的边的中点,点满足,则实数的值为_______15.不等式的解集是______16.经过点P(3,2),且在两坐标轴上的截距相等的直线方程为(写出一般式)___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,,(1)值;(2)的值.18.已知函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)求函数在区间上的最大值和最小值.19.如图所示,在三棱柱ABC­A1B1C1中,E,F,G,H分别是AB,AC,A1B1,A1C1的中点,求证:(1)B,C,H,G四点共面;(2)平面EFA1∥平面BCHG.20.已知集合(1)当时,求;(2)若,求实数的取值范围.21.已知,(1)分别求,的值;(2)若角终边上一点,求的值

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】解:分别作出y=cosx,x∈(,3π)与y=m的图象,如图所示,结合图象可得则﹣1<m<0,故排除C,D,再分别令m=﹣,m=﹣,求出x1,x2,x3,验证x22=x1•x3是否成立;【详解】解:分别作出y=cosx,x∈(,3π)与y=m的图象,如图所示,方程cosx=m在区间(,3π)上恰有三个解x1,x2,x3(x1<x2<x3),则﹣1<m<0,故排除C,D,当m=﹣时,此时cosx=﹣在区间(,3π),解得x1=π,x2=π,x3=π,则x22=π2≠x1•x3=π2,故A错误,当m=﹣时,此时cosx=﹣在区间(,3π),解得x1=π,x2=π,x3=π,则x22=π2=x1•x3=π2,故B正确,故选B【点睛】本题考查了三角函数的图象和性质,考查了数形结合的思想和函数与方程的思想,属于中档题.2、D【解析】因为当时,函数,为偶函数;当时,函数,为奇函数所以的奇偶性与无关,但与有关.选D3、B【解析】通过和同号可得前者等价于或,通过对数的性质可得后者等价于或,结合充分条件,必要条件的概念可得结果.【详解】或,或,即“”是“”成立必要不充分条件,故选:B.【点睛】本题主要考查了不等式的性质以及充分条件,必要条件的判定,属于中档题.4、B【解析】根据已知条件,首先利用表示出,然后根据已知条件求出的取值范围,最后利用一元二次函数并结合的取值范围即可求解.【详解】∵且,则,且,∴,即由,∴,又∵,∴当时,,当时,,故有最小值.故选:B.5、B【解析】在正方体ABCD­A1B1C1D1中还原出三视图的直观图,其是一个三个顶点在正方体的右侧面、一个顶点在左侧面的三棱锥,即为D1­BCB1,如图所示,该四面体的体积为.故选B点睛:三视图问题的常见类型及解题策略(1)由几何体的直观图求三视图.注意正视图、侧视图和俯视图的观察方向,注意看到的部分用实线表示,不能看到的部分用虚线表示(2)由几何体的部分视图画出剩余的部分视图.先根据已知的一部分三视图,还原、推测直观图的可能形式,然后再找其剩下部分三视图的可能形式.当然作为选择题(3)由几何体的三视图还原几何体的形状.要熟悉柱、锥、台、球的三视图,明确三视图的形成原理,结合空间想象将三视图还原为实物图6、B【解析】由3a=5可得a值,分析函数为增函数,依次分析f(﹣2)、f(﹣1)、f(0)的值,由函数零点存在性定理得答案【详解】根据题意,实数a满足3a=5,则a=log35>1,则函数为增函数,且f(﹣2)=(log35)﹣2+2×(﹣2)﹣log53<0,f(﹣1)=(log35)﹣1+2×(﹣1)﹣log53=﹣2<0,f(0)=(log35)0﹣log53=1﹣log53>0,由函数零点存在性可知函数f(x)的零点在区间(﹣1,0)上,故选B【点睛】本题考查函数零点存在性定理的应用,分析函数的单调性是关键7、D【解析】由对数函数的单调性判断出,再根据幂函数在上单调递减判断出,即可确定大小关系.【详解】因为,,所以故选:D【点睛】本题考查利用对数函数及幂函数的单调性比较数的大小,属于基础题.8、C【解析】转化为两个函数交点问题分析【详解】即分别画出和的函数图像,则两图像有4个交点所以,即故选:C9、B【解析】根据相等函数的定义即可得出结果.【详解】若函数与的图象相同则与表示同一个函数,则与的定义域和解析式相同.A:的定义域为R,的定义域为,故排除A;B:,与的定义域、解析式相同,故B正确;C:的定义域为R,的定义域为,故排除C;D:与的解析式不相同,故排除D.故选:B10、C【解析】分别求出的范围即可比较.【详解】,,,,,.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】根据全称量词命题的否定即可得出结果.【详解】由题意知,命题“”的否定为:.故答案为:.12、①.1②.4【解析】画出的图像,再数形结合分析参数的的最小值,再根据对称性与函数的解析式判断中的定量关系化简再求最值即可.【详解】画出的图像有:因为方程有四个不同的解,故的图像与有四个不同的交点,又由图,,故的取值范围是,故的最小值是1.又由图可知,,,故,故.故.又当时,.当时,,故.又在时为减函数,故当时取最大值.故答案为:(1).1(2).4【点睛】本题主要考查了数形结合求解函数零点个数以及范围的问题,需要根据题意分析交点间的关系,并结合函数的性质求解.属于难题.13、【解析】由题得几何体为圆锥的,根据三视图的数据计算体积即可【详解】由三视图可知几何体为圆锥的,圆锥的底面半径为2,母线长为4,∴圆锥的高为∴V=×π×22×=故答案为【点睛】本题主要考查了圆锥的三视图和体积计算,属于基础题14、【解析】根据向量减法的几何意义及向量的数乘便可由得出,再由D为△ABC的边BC的中点及向量加法的平行四边形法则即可得出点D为AP的中点,从而便可得出,这样便可得出λ的值【详解】=,所以,D为△ABC的边BC中点,∴∴如图,D为AP的中点;∴,又,所以-2.故答案为-2.【点睛】本题考查向量减法的几何意义,向量的数乘运算,及向量数乘的几何意义,向量加法的平行四边形法则,共线向量基本定理,属于中档题.15、【解析】先利用指数函数的单调性得,再解一元二次不等式即可【详解】故答案为【点睛】本题考查了指数不等式和一元二次不等式的解法,属中档题16、x+y-5=0或2x-3y=0【解析】当直线经过原点时,在两坐标轴上的截距相等,可得其方程为2x﹣3y=0;当直线不经过原点时,可得它的斜率为﹣1,由此设出直线方程并代入P的坐标,可求出其方程为x+y﹣5=0,最后加以综合即可得到答案【详解】当直线经过原点时,设方程为y=kx,∵直线经过点P(3,2),∴2=3k,解之得k,此时的直线方程为yx,即2x﹣3y=0;当直线不经过原点时,设方程为x+y+c=0,将点P(3,2)代入,得3+2+c=0,解之得c=﹣5,此时的直线方程为x+y﹣5=0综上所述,满足条件的直线方程为:2x﹣3y=0或x+y﹣5=0故答案为:x+y-5=0或2x-3y=0【点睛】本题给出直线经过定点且在两个轴上的截距相等,求直线的方程.着重考查了直线的基本量与基本形式等知识,属于基础题三、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)【解析】(1)根据二倍角公式,求出,即可求解;(2)由两角和的正切公式,即可求出结论.【详解】(1).=..=(2)====【点睛】本题考查同角间的三角函数关系以及恒等变换求值,应用平方关系要注意角的范围,属于基础题.18、(1),(2),【解析】(1)利用余弦函数的增减性列不等式可得答案;(2)先讨论函数的增减区间,再结合所给角的范围,可得最值.【小问1详解】令,,可得,故的单调递增区间为,.【小问2详解】由(1)知当时,在单调递增,可得在单调递减,而,从而在单调递减,在单调递增,故,.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)证明,再由,由平行公理证明,证得四点共面;(2)证明,证得面,再证得,证得面,从而证得平面EFA1∥平面BCHG.【详解】(1)∵G,H分别是A1B1,A1C1的中点,∴GH是△A1B1C1的中位线,∴GH∥B1C1.又∵B1C1∥BC,∴GH∥BC,∴B,C,H,G四点共面(2)∵E,F分别是AB,AC的中点,∴EF∥BC.∵EF⊄平面BCHG,BC⊂平面BCHG,∴EF∥平面BCHG.∵A1GEB且,∴四边形A1EBG是平行四边形,∴A1E∥GB.∵A1E⊄平面BCHG,GB⊂平面BCHG,∴A1E∥平面BCHG.∵A1E∩EF=E,∴平面EFA1∥平面BCHG.【点睛】本题考查了四点共面的证明,面面平行的判定,考查对基本定理的掌握与应用,空间想象能力,要注意线线平行、线面平行、面面平行之间的相互转化,属于中档题.20、(1);(2).【解析】(1)根据集合的运算法则计算;

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