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文档简介

优胜教育2026届高一数学第一学期期末监测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.若条件p:,q:,则p是q成立的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既非充分也非必要条件2.直线与函数的图像恰有三个公共点,则实数的取值范围是A. B.C. D.3.关于的不等式的解集为,,,则关于的不等式的解集为()A. B.C. D.4.下列函数中为偶函数的是()A. B.C. D.5.甲、乙二人参加某体育项目训练,近期的八次测试得分情况如图,则下列结论正确的是()A.甲得分的极差大于乙得分的极差 B.甲得分的75%分位数大于乙得分的75%分位数C.甲得分的平均数小于乙得分的平均数 D.甲得分的标准差小于乙得分的标准差6.设、是两个非零向量,下列结论一定成立的是()A.若,则B.若,则存在实数,使得C若,则D.若存在实数,使得,则|7.为了得到函数的图象,只需将函数的图象()A.向右平移个单位长度 B.向左平移个单位长度C.向右平移个单位长度 D.向左平移个单位长度8.已知,则x等于A. B.C. D.9.设函数若是奇函数,则()A. B.C. D.110.若关于的不等式的解集为,则函数在区间上的最小值为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的最大值是,则实数的取值范围是___________12.已知,若,使得,若的最大值为,最小值为,则__________13.函数是偶函数,且它的值域为,则__________14.设,向量,,若,则_______15.若圆上有且仅有两个点到直线的距离等于1,则半径R的取值范围是_____16.,,则的值为__________.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.如图,直三棱柱ABC﹣A1B1C1中,M,N分别为棱AC和A1B1的中点,且AB=BC(1)求证:平面BMN⊥平面ACC1A1;(2)求证:MN∥平面BCC1B118.设函数(1)写出函数的最小正周期及单调递减区间;(2)当时,函数的最大值与最小值的和为,求不等式的解集19.已知函数(1)试判断函数在区间上的单调性,并用函数单调性定义证明;(2)对任意时,都成立,求实数的取值范围20.如图所示,已知平面平面,平面平面,,求证:平面.21.已知函数,在区间上有最大值,最小值,设函数.(1)求的值;(2)不等式在上恒成立,求实数的取值范围;(3)方程有三个不同的实数解,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、B【解析】由条件推结论可判断充分性,由结论推条件可判断必要性【详解】由不能推出,例如,但必有,所以p是q成立的必要不充分条件.故选:B.2、C【解析】解方程组,得,或由直线与函数的图像恰有三个公共点,作出图象,结合图象,知∴实数的取值范围是故选C【点睛】本题考查满足条件的实数的取值范围的求法,解题时要认真审题,注意数形结合思想的合理运用3、A【解析】根据题意可得1,是方程的两根,从而得到的关系,然后再解不等式从而得到答案.【详解】由题意可得,且1,是方程的两根,为方程的根,,则不等式可化为,即,不等式的解集为故选:A4、B【解析】利用函数奇偶性的定义可判断A、B、C选项中各函数的奇偶性,利用特殊值法可判断D选项中函数的奇偶性.【详解】对于A选项,令,该函数的定义域为,,所以,函数为奇函数;对于B选项,令,该函数的定义域为,,所以,函数为偶函数;对于C选项,函数的定义域为,则函数为非奇非偶函数;对于D选项,令,则,,且,所以,函数为非奇非偶函数.故选:B.【点睛】本题考查函数奇偶性的判断,考查函数奇偶性定义的应用,考查推理能力,属于基础题.5、B【解析】根据图表数据特征进行判断即可得解.【详解】乙组数据最大值29,最小值5,极差24,甲组最大值小于29,最小值大于5,所以A选项说法错误;甲得分的75%分位数是20,,乙得分的75%分位数17,所以B选项说法正确;甲组具体数据不易看出,不能判断C选项;乙组数据更集中,标准差更小,所以D选项错误故选:B6、B【解析】利用向量共线定理、垂直数量积为0来综合判断.【详解】A:当、方向相反且时,就可成立,A错误;B:若,则、方向相反,故存在实数,使得,B正确;C:若,则说明,不一定有,C错误;D:若存在实数,使得,则,D错误.故选:B7、D【解析】根据诱导公式可得,结合三角函数的平移变换即可得出结果.【详解】函数;将函数的图象向左平移个单位长度得到,故选:D8、A【解析】把已知等式变形,可得,进一步得到,则x值可求【详解】由题意,可知,可得,即,所以,解得故选A【点睛】本题主要考查了有理指数幂与根式的运算,其中解答中熟记有理指数幂和根式的运算性质,合理运算是解答的关键,着重考查了运算与求解能力,属于基础题.9、A【解析】先求出的值,再根据奇函数的性质,可得到的值,最后代入,可得到答案.【详解】∵奇函数故选:A【点睛】本题主要考查利用函数的奇偶性求值的问题,属于基础题.10、A【解析】由题意可知,关于的二次方程的两根分别为、,求出、的值,然后利用二次函数的基本性质可求得在区间上的最小值.【详解】由题意可知,关于的二次方程的两根分别为、,则,解得,则,故当时,函数取得最小值,即.故选:A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、[-1,0]【解析】函数,当时,函数有最大值,又因为,所以,故实数的取值范围是12、【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.13、【解析】展开,由是偶函数得到或,分别讨论和时的值域,确定,的值,求出结果.【详解】解:为偶函数,所以,即或,当时,值域不符合,所以不成立;当时,,若值域为,则,所以.故答案为:.14、【解析】根据向量共线的坐标表示,得到,再由二倍角的正弦公式化简整理,即可得出结果.【详解】∵,向量,,∴,∴,∵,∴故答案为:.【点睛】本题主要考查由向量共线求参数,涉及二倍角的正弦公式,熟记向量共线的坐标表示即可,属于常考题型.15、【解析】根据题意分析出直线与圆的位置关系,再求半径的范围.【详解】圆心到直线的距离为2,又圆(x﹣1)2+(y+1)2=R2上有且仅有两个点到直线4x+3y=11的距离等于1,满足,即:|R﹣2|<1,解得1<R<3故半径R的取值范围是1<R<3(画图)故答案为:【点睛】本题考查直线与圆的位置关系,考查数形结合的思想,属于中档题.16、#0.3【解析】利用“1”的代换,构造齐次式方程,再代入求解.【详解】,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)见解析;(2)见解析【解析】(1)由面面垂直的性质定理证明平面,再由面面垂直的判定定理得证面面垂直;(2)取BC中点P,连接B1P和MP,可证MN∥PB1,从而可证线面平行【详解】(1)因为M为棱AC的中点,且AB=BC,所以BM⊥AC,又因为ABC﹣A1B1C1是直三棱柱,所以AA1⊥平面ABC因为BM⊂平面ABC,所以AA1⊥BM又因为AC,A1A⊂平面ACC1A1且AC∩A1A=A,所以BM⊥平面ACC1A1因为BM⊂平面BMN,所以:平面BMN⊥平面ACC1A1(2)取BC的中点P,连接B1P和MP,因为M、P为棱AC、BC的中点,所以MP∥AB,且MPAB,因为ABC﹣A1B1C1是直三棱柱,所以A1B1∥AB,A1B1=AB因为N为棱A1B1的中点,所以B1N∥BA,且B1NBA;所以B1N∥PM,且B1N=PM;所以MNB1P是平行四边形,所以MN∥PB1又因为MN⊄平面BCC,PB1⊂平面BCC1B1所以MN∥平面BCC1B1【点睛】本题考查证明面面垂直与线面平行,掌握它们的判定定理是解题关键.立体几何证明中,要由定理得出结论,必须满足定理的所有条件,缺一不可.有些不明显的结论需要证明,明显的结论也要列举出来,否则证明过程不完整18、(1)最小正周期为;递减区间为:;(2)【解析】(1)化函数为正弦型函数,求出它的最小正周期和单调递减区间;(2)根据时求得的最大值和最小值,由此求得的值,再求不等式的解集【详解】(1),∴,令,∴,∴函数的递减区间为:(2)由得:,∴,,∴,∴,∴,又,∴不等式的解集为【点睛】方法点睛:三角函数的一般性质研究:1.周期性:根据公式可求得;2.单调性:令,解出不等式,即可求出函数的单调递增区间;令,解出不等式,即可求出函数的单调递减区间.19、(1)在上单调递减,证明见解析;(2).【解析】(1)利用单调性定义:设并证明的大小关系即可.(2)由(1)及函数不等式恒成立可知:在已知区间上恒成立,即可求的取值范围【详解】(1)函数在区间上单调递减,以下证明:设,∵,∴,,,∴,∴在区间上单调递减;(2)由(2)可知在上单调减函数,∴当时,取得最小值,即,对任意时,都成立,只需成立,∴,解得:20、见解析【解析】平面内取一点,作于点,于点,可证出平面,从而,同理可证,故平面.【详解】证明:如图所示,在平面内取一点,作于点,于点.因为平面平面,且交线为,所以平面.因为平面,所以同理可证.又,都在平面内,且,所以平面【点睛】本题主要考查了两个平面垂直的性质,线面垂直的性质,判定,属于中档题.21、(1);(2);(3)【解析】(1)利用二次函数闭区间上的最值,通过a与0的大小讨论,列出方程,即可求a,b的值;(2)转化不等式f(2x)﹣k•2x≥0,为k在一侧,另一侧利用换元法通过二次函数在x∈[﹣1,1]上恒成立,求出最值,即可求实数k的取值范围;(3)化简方程f(|2x﹣1|)+k(3)=0,转化为两个函数的图象的交点的个数,利用方程有三个不同的实数解,推出不等式然后求实数k的取值范围【详解】解:(1)g(x)=a(x﹣1)2+1+b﹣a,∵a>0,∴g(x)在[2,3]上为增函数,故,可得,⇔∴a=1,b=0(2)方程f(2x)﹣k•2x≥0化为2x2≥k•2x,k≤1令t,k≤t2﹣2t+1,∵x∈[﹣1,1],∴t,记φ(t)=t2﹣2t+1,∴φ(t)min=φ(1)=0,∴k≤0(3)由f(|2x﹣1|)+k(3)=0得|2x﹣1|(2+3k)=0,|2x﹣1

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