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文档简介
福建省龙岩市漳平第一中学2026届高一上数学期末质量检测模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.在空间直角坐标系中,点关于面对称的点的坐标是A. B.C. D.2.已知,条件:,条件:,则是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件3.已知函数是定义在上的奇函数,对任意的都有,当时,,则()A. B.C. D.4.函数的定义域是()A.(-2,] B.(-2,)C.(-2,+∞) D.(,+∞)5.函数的定义域为A B.C. D.6.如图是某班名学生身高的频率分布直方图,那么该班身高在区间内的学生人数为A. B.C. D.7.下列函数中,是奇函数,又在定义域内为减函数是()A. B.C. D.8.“”是“”的()A.充要条件 B.既不充分也不必要条件C.充分不必要条件 D.必要不充分条件9.如图,一质点在半径为1的圆O上以点为起点,按顺时针方向做匀速圆周运动,角速度为,5s时到达点,则()A.-1 B.C. D.10.甲、乙两人在一次赛跑中,从同一地点出发,路程s与时间t的函数关系如图所示,则下列说法正确的是()A.甲比乙先出发 B.乙比甲跑的路程多C.甲比乙先到达终点 D.甲、乙两人的速度相同二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数,且)的图象恒过定点,则点的坐标为___________;若点在函数的图象上,其中,,则的最大值为___________.12.已知,则____________.13.当,,满足时,有恒成立,则实数的取值范围为____________14.设函数,若互不相等的实数、、满足,则的取值范围是_________15.《九章算术》中将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马.已知阳马,底面,,,,则此阳马的外接球的表面积为______.16.已知,若,使得,若的最大值为,最小值为,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(1)若,求的值;(2)若,且,求的值18.已知函数(其中)的图象过点,且其相邻两条对称轴之间的距离为,(1)求实数的值及的单调递增区间;(2)若,求的值域19.已知函数(1)求的单调递增区间;(2)画出在上的图象20.如图,正方形的边长为,,分别为边和上的点,且的周长为2.(1)求证:;(2)求面积的最小值.21.已知两条直线(1)若,求实数的值;(2)若,求实数的值
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、C【解析】关于面对称的点为2、C【解析】分别求两个命题下的集合,再根据集合关系判断选项.【详解】,则,,则,因为,所以是充分必要条件.故选:C3、C【解析】由可推出,可得周期,再利用函数的周期性与奇偶性化简,代入解析式计算.【详解】因为,所以,故周期为,又函数是定义在上的奇函数,当时,,所以故选:C.4、B【解析】由分母中根式内部的代数式大于0,对数式的真数大于0联立不等式组求解【详解】解:由,解得函数的定义域是故选:B【点睛】本题考查函数的定义域及其求法,属于基础题5、C【解析】要使得有意义,要满足真数大于0,且分母不能为0,即可求出定义域.【详解】要使得有意义,则要满足,解得.答案为C.【点睛】常见的定义域求解要满足:(1)分式:分母0;(2)偶次根式:被开方数0;(3)0次幂:底数0;(4)对数式:真数,底数且;(5):;6、C【解析】身高在区间内的频率为人数为,选C.点睛:频率分布直方图中小长方形面积等于对应区间的概率,所有小长方形面积之和为1;频率分布直方图中组中值与对应区间概率乘积的和为平均数;频率分布直方图中小长方形面积之比等于对应概率之比,也等于对应频数之比.7、C【解析】是非奇非偶函数,在定义域内为减函数;是奇函数,在定义域内不单调;y=-x3是奇函数,又在定义域内为减函数;非奇非偶函数,在定义域内为减函数;故选C8、D【解析】求得的解集,结合充分条件、必要条件的判定方法,即可求解.【详解】由,可得或,所以“”是“或”成立的充分不必要条件,所以“”是“”必要不充分条件.故选:D.9、C【解析】由正弦、余弦函数的定义以及诱导公式得出.【详解】设单位圆与轴正半轴的交点为,则,所以,,故.故选:C10、C【解析】结合图像逐项求解即可.【详解】结合已知条件可知,甲乙同时出发且跑的路程都为,故AB错误;且当甲乙两人跑的路程为时,甲所用时间比乙少,故甲先到达终点且甲的速度较大,故C正确,D错误.故选:C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①②.##0.5【解析】根据对数函数图象恒过定点求出点A坐标;代入一次函数式,借助均值不等式求解作答.【详解】函数,且)中,由得:,则点;依题意,,而,,则,当且仅当2m=n=1时取“=”,即,所以点的坐标为,的最大值为.故答案为:;12、【解析】求得函数的最小正周期为,进而计算出的值(其中),再利用周期性求解即可.【详解】函数的最小正周期为,当时,,,,,,,所以,,,因此,.故答案为:.13、【解析】根据基本不等式求得的最小值,由此建立不等式,求解即可.【详解】解:,,则,∴,当且仅当,即:时取等号,∴,∴,∴实数的取值范围为故答案为:.14、【解析】作出函数的图象,设,求出的取值范围以及的值,由此可求得的取值范围.【详解】作出函数的图象,设,如下图所示:二次函数的图象关于直线对称,则,由图可得,可得,解得,所以,.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题考查零点有关代数式的取值范围的求解,解题的关键在于利用利用图象结合对称性以及对数运算得出零点相关的等式与不等式,进而求解.15、【解析】将该几何体放入长方体中,即可求得外接球的半径,再由球的表面积公式即可得解.【详解】将该几何体放入长方体中,如图,易知该长方体的长、宽、高分别为、、,所以该几何体的外接球半径,所以该球的表面积.故答案为:.16、【解析】作出函数的图像,计算函数的对称轴,设,数形结合判断得时,取最小值,时,取最大值,再代入解析式从而求解出另外两个值,从而得和,即可求解.【详解】作出函数的图像如图所示,令,则函数的对称轴为,由图可知函数关于,,对称,设,则当时,取最小值,此时,可得,故;当时,取最大值,此时,可得,故,所以.故答案为:【点睛】解答该题的关键是利用数形结合,利用三角函数的对称性与周期性判断何时取得最大值与最小值,再代入计算.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)利用诱导公式化简可得,然后利用二倍角公式求解即可;(2)由条件可得,,然后根据求解即可.【小问1详解】因为,所以【小问2详解】因为,所以,所以18、(1)m=1;单调增区间;(2)[0,3]【解析】解:(1)由题意可知,,,所以所以,解得:,所以的单调递增区间为;(2)因为所以所以,所以,所以的值域为考点:正弦函数的单调性,函数的值域点评:解本题的关键是由函数图象上的点和函数的周期确定函数的解析式,利用正弦函数的单调区间求出函数的单调增区间,利用角的范围求出函数的值域19、(1),(2)见解析【解析】(1)计算,得到答案.(2)计算函数值得到列表,再画出函数图像得到答案.【详解】(1)令,,得,即,.故的单调递增区间为,.(2)因为所以列表如下:0024002【点睛】本题考查了三角函数的单调性和图像,意在考查学生对于三角函数性质的灵活运用.20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)补形得证明其与全等,从而得证.(2)引进参数,由已知建立参数变量之间的等量关系,再用方程根的判别式获得变量最值,进一步得到所求面积最值.【详解】(1)如图:延长至,使,连接,则.故,,.又.,即.(2)设,,,则,,,于是,整理得:,.即.又,,当且仅当时等式成立.此时,因此当,时,取最小值.的最小值为.【点睛】方法点睛:引进参数建立参变量方程,再变换主次元,利用方程根的判别式,确定参数取值范围是求最值的方法之一.21、(1);(2).【解析】(1)本小题考查两直线平行的性质,当两直线的斜率存在且两直线平行时,他们的斜率相等,注意截距不相等;由,得或-1,经检验,均满足;(2)本小题考查两直线垂直的性质,当两直线斜率存在时,两直线的斜率之积为,注意斜率不存在的情况;由于直线的
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