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文档简介

山西省临汾市侯马市502学校2026届数学高一上期末统考试题注意事项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.定义在R上的偶函数满足:对任意的,有,且,则不等式的解集是()A. B.C. D.2.函数在区间的图象大致是()A. B.C. D.3.已知函数,则A. B.0C.1 D.4.设函数f(x)=2-x,x≤01,x>0,则满足A.(-∞,-1]C.(-1,0) D.(-5.关于函数下列叙述有误的是A.其图象关于直线对称B.其图像可由图象上所有点横坐标变为原来的倍得到C.其图像关于点对称D.其值域为6.如图,质点在单位圆周上逆时针运动,其初始位置为,角速度为2,则点到轴距离关于时间的函数图象大致为()A. B.C. D.7.定义在上的偶函数满足当时,,则A. B.C. D.8.如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高4cm,将一个球放在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为3cm,如果不计容器的厚度,则球的体积为A.B.C.D.9.已知函数的零点在区间内,则()A.4 B.3C.2 D.110.圆的半径为,该圆上长为的弧所对的圆心角是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.正方体中,分别是,的中点,则直线与所成角的余弦值是_______.12.设函数的图象为,则下列结论中正确的是__________(写出所有正确结论的编号).①图象关于直线对称;②图象关于点对称;③函数在区间内是增函数;④把函数的图象上点的横坐标缩短为原来的一半(纵坐标不变)可以得到图象.13.函数的单调递增区间为_____________14.用二分法研究函数f(x)=x3+3x-1的零点时,第一次经计算,可得其中一个零点x0∈(0,1),那么经过下一次计算可得x0∈___________(填区间).15.在矩形ABCD中,AB=2,AD=1.设①当时,t=___________;②若,则t的最大值是___________16.已知函数f(x)=①f(5)=______;②函数f(x)与函数y=(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)化简:;(2)已知,求的值.18.已知函数,且求函数的定义域;求满足实数x的取值范围19.已知函数(1)求方程在上的解;(2)求证:对任意的,方程都有解20.已知动圆经过点和(1)当圆面积最小时,求圆的方程;(2)若圆的圆心在直线上,求圆的方程.21.已知函数,,图象上相邻两个最低点的距离为(1)若函数有一个零点为,求的值;(2)若存在,使得(a)(b)(c)成立,求的取值范围

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】依题意可得在上单调递减,根据偶函数的性质可得在上单调递增,再根据,即可得到的大致图像,结合图像分类讨论,即可求出不等式的解集;【详解】解:因为函数满足对任意的,有,即在上单调递减,又是定义在R上的偶函数,所以在上单调递增,又,所以,函数的大致图像可如下所示:所以当时,当或时,则不等式等价于或,解得或,即原不等式的解集为;故选:C2、C【解析】判断函数非奇非偶函数,排除选项A、B,在计算时的函数值可排除选项D,进而可得正确选项.【详解】因为,且,所以既不是奇函数也不是偶函数,排除选项A、B,因为,排除选项D,故选:C【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置(2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.3、C【解析】根据自变量所在的范围先求出,然后再求出【详解】由题意得,∴故选C【点睛】根据分段函数的解析式求函数值时,首先要分清自变量所属的范围,然后再代入解析式后可得结果,属于基础题4、D【解析】画出函数的图象,利用函数的单调性列出不等式转化求解即可【详解】解:函数f(x)=2满足f(x+1)<f(2x),可得2x<0≤x+1或2x<x+1⩽0,解得x∈(-故选:D5、C【解析】由已知,该函数关于点对称.故选C.6、A【解析】利用角速度先求出时,的值,然后利用单调性进行判断即可【详解】因为,所以由,得,此时,所以排除CD,当时,越来越小,单调递减,所以排除B,故选:A7、B【解析】分析:先根据得周期为2,由时单调性得单调性,再根据偶函数得单调性,最后根据单调性判断选项正误.详解:因为,所以周期为2,因为当时,单调递增,所以单调递增,因为,所以单调递减,因为,,所以,,,,选B.点睛:利用函数性质比较两个函数值或两个自变量的大小,首先根据函数的奇偶性转化为单调区间上函数值,最后根据单调性比较大小,要注意转化在定义域内进行.8、A【解析】设球的半径为R,根据已知条件得出正方体上底面截球所得截面圆的半径为2cm,球心到截面圆圆心的距离为,再利用球的性质,求得球的半径,最后利用球体体积公式,即可得出答案【详解】设球的半径为R,设正方体上底面截球所得截面圆恰好为上底面正方形的内切圆,该圆的半径为,且该截面圆圆心到水面的距离为1cm,即球心到截面圆圆心的距离为,由勾股定理可得,解得,因此,球的体积为故选A【点睛】本题主要考查了球体的体积的计算问题,解决本题的关键在于利用几何体的结构特征和球的性质,求出球体的半径,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于基础题9、B【解析】根据零点存在性定理即可判断出零点所在的区间.【详解】因为,,所以函数在区间内有零点,所以.故选:B.10、B【解析】由弧长公式可得:,解得.考点:弧度制.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】结合异面直线所成角的找法,找出角,构造三角形,计算余弦值,即可【详解】连接,而,所以直线与所成角即为,设正方体边长为1,则,所以余弦值为【点睛】考查了异面直线所成角的计算方法,关键得出直线与所成角即为,难度中等12、①③【解析】图象关于直线对称;所以①对;图象关于点对称;所以②错;,所以函数在区间内是增函数;所以③对;因为把函数的图象上点的横坐标缩短为原来的一半(纵坐标不变)可以得到,所以④错;填①③.13、【解析】先求出函数的定义域,再利用求复合函数单调区间的方法求解即得.【详解】依题意,由得:或,即函数的定义域是,函数在上单调递减,在上单调递增,而在上单调递增,于是得在是单调递减,在上单调递增,所以函数的单调递增区间为.故答案为:14、【解析】根据零点存在性定理判断零点所在区间.【详解】,,所以下一次计算可得.故答案为:15、①.0②.【解析】利用坐标法可得,结合条件及完全平方数的最值即得.【详解】由题可建立平面直角坐标系,则,∴,∴,∴当时,,因为,要使t最大,可取,即时,t取得最大值是.故答案为:0;.16、①.-14【解析】①根据函数解析式,代值求解即可;②在同一直角坐标系中画出两个函数的图象,即可数形结合求得结果.【详解】①由题可知:f5②根据f(x)的解析式,在同一坐标系下绘制f(x)与y=(数形结合可知,两个函数有3个交点.故答案为:-14;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)-1(2)-3【解析】(1)根号下是,开方后注意,而,从而所求值为.(2)利用诱导公式原式可以化简为,再分子分母同时除以,就可以得到一个关于的分式,代入其值就可以得到所求值为.解析:(1).(2).18、(1);(2)见解析.【解析】由题意可得,,解不等式可求;由已知可得,结合a的范围,进行分类讨论求解x的范围【详解】(1)由题意可得,,解可得,,函数的定义域为,由,可得,时,,解可得,,时,,解可得,【点睛】本题主要考查了对数函数的定义域及利用对数函数单调性求解对数不等式,体现了分类讨论思想的应用,属于基础试题19、(1)或;(2)证明见解析【解析】(1)根据诱导公式和正弦、余弦函数的性质可得答案;(2)令,分,,三种情况,分别根据零点存在定理可得证.【详解】解:(1)由,得,所以当时,上述方程的解为或,即方程在上的解为或;(2)证明:令,则,①当时,,令,则,即此时方程有解;②当时,,又∵在区间上是不间断的一条曲线,由零点存在性定理可知,在区间上有零点,即此时方程有解;③当时,,,又∵在区间上是不间断的一条曲线,由零点存在性定理可知,在区间上有零点,即此时方程有解综上,对任意的,方程都有解20、(1)(2)【解析】(1)以为直径的圆即为面积最小的圆,由此可以算出中点坐标和长度,即可求出圆的方程;(2)设出圆的标准方程,根据题意代入数值解方程组即可.【小问1详解】要使圆的面积最小,则为圆的直径,圆心,半径所以所求圆的方程为:.【小问2详解】设所求圆的方程为,根据已知条件

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