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文档简介
云南省南华县民族中学2026届高一上数学期末教学质量检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.已知函数为R上的偶函数,若对于时,都有,且当时,,则等于()A.1 B.-1C. D.2.若无论实数取何值,直线与圆相交,则的取值范围为()A. B.C. D.3.下列不等关系中正确的是()A. B.C. D.4.已知三个顶点的坐标分别为,,,则外接圆的标准方程为()A. B.C. D.5.已知α是第三象限的角,且,则()A. B.C. D.6.下列函数中,最小正周期为,且图象关于直线对称的是A. B.C. D.7.令,,,则三个数、、的大小顺序是()A. B.C. D.8.如图,正方体的棱长为1,动点在线上,,分别是,的中点,则下列结论中错误的是()A. B.平面C.三棱锥的体积为定值 D.存在点,使得平面平面9.在中,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10.高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的称号,用其名字命名的“高斯函数”为:设,用表示不超过x的最大整数,则称为高斯函数例如:,,已知函数,则函数的值域为()A. B.C.1, D.1,2,二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数,现有如下几个命题:①该函数为偶函数;
②是该函数的一个单调递增区间;③该函数的最小正周期为;④该函数的图像关于点对称;⑤该函数的值域为.其中正确命题的编号为______12.函数的定义域是___________,若在定义域上是单调递增函数,则实数的取值范围是___________13.不等式的解集是__________14.若则______15.已知函数(,)的部分图象如图所示,则的值为16.已知幂函数y=xα的图象过点(4,),则α=__________.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.设函数.(1)当时,求函数最小值;(2)若函数的零点都在区间内,求的取值范围.18.已知函数(,)(1)若关于的不等式的解集为,求不等式的解集;(2)若,,求关于的不等式的解集19.已知函数,其中.(1)求函数的定义域;(2)若函数的最大值为2.求a的值.20.如图,在平面直角坐标系xOy中,点A为单位圆与x轴正半轴的交点,点P为单位圆上的一点,且,点P沿单位圆按逆时针方向旋转角后到达点.(1)求阴影部分的面积;(2)当时,求的值.21.已知函数.(1)当时,试判断并证明其单调性.(2)若存在,使得成立,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、A【解析】由已知确定函数的递推式,利用递推式与奇偶性计算即可【详解】当时,,则,所以当时,,所以又是偶函数,,所以故选:A2、A【解析】利用二元二次方程表示圆的条件及点与圆的位置关系即得.【详解】由圆,可知圆,∴,又∵直线,即,恒过定点,∴点在圆的内部,∴,即,综上,.故选:A.3、C【解析】对于A,作差变形,借助对数函数单调性判断;对于C,利用均值不等式计算即可判断;对于B,D,根据不等式的性质及对数函数单调性判断作答.【详解】对于A,,而函数在单调递增,显然,则,A不正确;对于B,因为,所以,故,B不正确;对于C,显然,,,C正确;对于D,因为,所以,即,D不正确.故选:C4、C【解析】先判断出是直角三角形,直接求出圆心和半径,即可求解.【详解】因为三个顶点的坐标分别为,,,所以,所以,所以是直角三角形,所以的外接圆是以线段为直径的圆,所以圆心坐标为,半径故所求圆的标准方程为故选:C5、B【解析】由已知求得,则由诱导公式可求.【详解】α是第三象限的角,且,,.故选:B.6、B【解析】因为函数的最小正周期是,故先排除选项D;又对于选项C:,对于选项A:,故A、C均被排除,应选B.7、D【解析】由已知得,,,判断可得选项.【详解】解:由指数函数和对数函数的图象可知:,,,所以,故选:D【点睛】本题考查了对数式、指数式的大小比较,比较大小的常用方法为同底的对数式和指数式利用其单调性进行比较,也可以借助于中间值0和1进行比较,考查了运算求解能力与逻辑推理能力,属于中档题.8、D【解析】对A,根据中位线的性质判定即可.对B,利用平面几何方法证明,再证明平面即可.对C,根据三棱锥以为底,且同底高不变,故体积不变判定即可.对D,根据与平面有交点判定即可.【详解】在A中,因为分别是的中点,所以,故A正确;在B中,因为,,故,故.故,又有,所以平面,故B正确;在C中,三棱锥以面为底,则高是定值,所以三棱锥的体积为定值,故C正确.在D中,与平面有交点,所以不存在点,使得平面平面,故D错误.故选:D.【点睛】方法点睛:本题考查空间点线面位置关系,考查棱锥的体积,考查线面垂直的判定定理的应用,判断线面垂直的方法主要有:
线面垂直的判定定理,直线与平面内的两条相交直线垂直;
面面垂直的性质定理,若两平面互相垂直,则在一个平面内垂直于交线的垂直于另一个平面;
线面垂直的性质定理,两条平行线中有一条与平面垂直,则另一条也与平面垂直;
面面平行的性质定理,直线垂直于两平行平面之一,必然垂直于另一个平面9、B【解析】根据不等式的性质,利用充分条件和必要条件的定义进行判定,即可求解,得到答案.【详解】在中,若,可得,满足,即必要性成立;反之不一定成立,所以在中,是的必要不充分条件.故选B.【点睛】本题主要考查了充分条件和必要条件的判定,其中解答中熟练应用三角函数的性质是解答的关键,属于基础题.10、C【解析】由分式函数值域的求法得:,又,所以,由高斯函数定义的理解得:函数的值域为,得解【详解】解:因为,所以,又,所以,由高斯函数的定义可得:函数的值域为,故选C【点睛】本题考查了分式函数值域的求法及对新定义的理解,属中档题二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、②③【解析】由于为非奇非偶函数,①错误.,此时,其在上为增函数,②正确.由于,所以函数最小正周期为,③正确.由于,故④正确.当时,,故⑤错误.综上所述,正确的编号为②③.12、①.##②.【解析】根据对数函数的定义域求出x的取值范围即可;结合对数复合型函数的单调性与一次函数的单调性即可得出结果.【详解】由题意知,,得,即函数的定义域为;又函数在定义域上单调增函数,而函数在上单调递减,所以函数为减函数,故.故答案为:;13、【解析】根据对数不等式解法和对数函数的定义域得到关于的不等式组,解不等式组可得所求的解集【详解】原不等式等价于,所以,解得,所以原不等式的解集为故答案为【点睛】解答本题时根据对数函数的单调性得到关于的不等式组即可,解题中容易出现的错误是忽视函数定义域,考查对数函数单调性的应用及对数的定义,属于基础题14、【解析】15、【解析】先计算周期,则,函数,又图象过点,则,∴由于,则.考点:依据图象求函数的解析式;16、【解析】把点的坐标代入幂函数解析式中即可求出.【详解】解:由幂函数的图象过点,所以,解得.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);(2)【解析】(1)分类讨论得;(2)由题意,得到等价不等式,解得的取值范围是试题解析:(1)∵函数.当,即时,;当,即时,;当,即时,.综上,(2)∵函数的零点都在区间内,等价于函数的图象与轴的交点都在区间内.∴故的取值范围是18、(1)(2)当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为【解析】(1)根据题意可得,且,3是方程的两个实数根,利用韦达定理得到方程组,求出,,进一步可得不等式等价于,即,最后求解不等式即可;(2)当时,时,不等式等价于,从而分类讨论,,三种情况即可求出不等式所对应的解集【小问1详解】解:的不等式的解集为,,且,3是方程的两个实数根,,,解得,,不等式等价于,即,故,解得或,所以该不等式的解集为;【小问2详解】解:当时,不等式等价于,即,又,所以不等式等价于,当,即时,不等式为,解得;当,即时,解不等式得或;当,即时,解不等式得或,综上,当时,不等式的解集为,当时,不等式的解集为,当时,不等式的解集为19、(1);(2).【解析】(1)根据对数的性质进行求解即可;(2)根据对数的运算性质,结合配方法、对数复合函数的单调性进行求解即可.【详解】(1)要使函数有意义,则有,解得,所以函数的定义域为.(2)函数可化.因为,所.因,所以,即,由,解得.20、(1)(2)【解析】(1)由三角函数定义求出点坐标,用扇形面积减三角形面积可得弓形面积;(2)由三角函数定义写出点坐标,计算后用二倍角公式和诱导公式计算【详解】(1)由三角函数定义可知,点P的坐标为.所以面积为,扇形OPA的面积为.所以阴影部分的面积为.(2)由三角函数的定义,可得.当时,,即,所以.【点睛】本题考查三角函数的定义,正弦的二倍角公式和诱导公式,属于基础题.2
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