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文档简介

2026届云南省曲靖市宣威三中高一数学第一学期期末考试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.在三角形中,若点满足,则与的面积之比为()A. B.C. D.2.形如的函数因其函数图象类似于汉字中的“囧”字,故我们把其生动地称为“囧函数”.若函数(且)有最小值,则当时的“囧函数”与函数的图象交点个数为A. B.C. D.3.设函数,则使成立的的取值范围是A. B.C. D.4.如图所示,将等腰直角△ABC沿斜边BC上的高AD折成一个二面角,使得∠B′AC=60°.那么这个二面角大小是()A.30° B.60°C.90° D.120°5.已知角的顶点与坐标原点重合,始边与轴的非负半轴重合,将角的终边按顺时针方向旋转后经过点,则()A. B.C. D.6.已知集合,则()A. B.或C. D.或7.已知函数的定义域为[1,10],则的定义域为()A. B.C. D.8.命题“”的否定是()A. B.C. D.9.下列说法中正确的是()A.如果一条直线与一个平面平行,那么这条直线与平面内的任意一条直线平行B.平面内的三个顶点到平面的距离相等,则与平行C.,,则D.,,,则10.已知定义在上的偶函数,在上为减函数,且,则不等式的解集是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知上的奇函数是增函数,若,则的取值范围是________12.直线,当变动时,所有直线都通过定点______.13.已知函数则_______.14.已知角的顶点为坐标原点,始边为x轴的正半轴,若是角终边上一点,且,则y=_______.15.函数的定义域是___________.16.已知函数,且,则a的取值范围为________f(x)的最大值与最小值和为________.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.如图所示,在四棱锥中,底面是矩形,侧棱垂直于底面,分别是的中点.求证:(1)平面平面;(2)平面平面.18.已知,且(1)求的值;(2)求的值19.已知圆,直线.(1)若直线与圆交于不同的两点,当时,求的值.(2)若是直线上的动点,过作圆的两条切线,切点为,探究:直线是否过定点;(3)若为圆的两条相互垂直的弦,垂足为,求四边形的面积的最大值.20.设是两个不共线的非零向量.(1)若求证:A,B,D三点共线;(2)试求实数k的值,使向量和共线.21.如图,已知四棱柱的底面是菱形,侧棱底面,是的中点,,.(1)证明:平面;(2)求直线与平面所成的角的正弦值.

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】由题目条件所给的向量等式,结合向量的线性运算推断P、Q两点所在位置,比较两个三角形的面积关系【详解】因为,所以,即,得点P为线段BC上靠近C点的三等分点,又因为,所以,即,得点Q为线段BC上靠近B点的四等分点,所以,所以与的面积之比为,选择B【点睛】平面向量的线性运算要注意判断向量是同起点还是收尾相连的关系再使用三角形法则和平行四边形法则进行加减运算,借助向量的数乘运算可以判断向量共线,及向量模长的关系2、C【解析】当时,,而有最小值,故.令,,其图像如图所示:共4个不同的交点,选C.点睛:考虑函数图像的交点的个数,关键在于函数图像的正确刻画,注意利用函数的奇偶性来简化图像的刻画过程.3、A【解析】,定义域为,∵,∴函数为偶函数,当时,函数单调递增,根据偶函数性质可知:得成立,∴,∴,∴的范围为故答案为A.考点:抽象函数的不等式.【思路点晴】本题考查了偶函数的性质和利用偶函数图象的特点解决实际问题,属于基础题型,应牢记.根据函数的表达式可知函数为偶函数,根据初等函数的性质判断函数在大于零的单调性为递增,根据偶函数关于原点对称可知,距离原点越远的点,函数值越大,把可转化为,解绝对值不等式即可4、C【解析】根据折的过程中不变的角的大小、结合二面角的定义进行判断即可.【详解】因为AD是等腰直角△ABC斜边BC上的高,所以,因此是二面角的平面角,∠B′AC=60°.所以是等边三角形,因此,在中.故选:C【点睛】本题考查了二面角的判断,考查了数学运算能力,属于基础题.5、A【解析】根据角的旋转与三角函数定义得,利用两角和的正切公式求得,然后待求式由二倍公式,“1”的代换,变成二次齐次式,转化为的式子,再计算可得【详解】解:将角的终边按顺时针方向旋转后所得的角为,因为旋转后的终边过点,所以,所以.所以.故选:A6、C【解析】直接利用补集和交集的定义求解即可.【详解】由集合,可得:或,故选:C.【点睛】关键点点睛:本该考查了集合的运算,解决该题的关键是掌握补集和交集的定义..7、B【解析】根据函数的定义域,结合要求的函数形式,列出满足条件的定义域关系,求解即可.【详解】由题意可知,函数的定义域为[1,10],则函数成立需要满足,解得.故选:B.8、D【解析】直接利用全称命题的否定为特称命题进行求解.【详解】命题“”为全称命题,按照改量词否结论的法则,所以否定为:,故选:D9、D【解析】根据线面关系,逐一判断每个选项即可.【详解】解:对于A选项,如果一条直线与一个平面平行,那么这条直线与平面内无数条直线平行,而不是任意的直线平行,故错误;对于B选项,如图,,,,分别为正方体中所在棱的中点,平面设为平面,易知正方体的三个顶点,,到平面的距离相等,但所在平面与相交,故错误;对于选项C,可能在平面内,故错误;对于选项D,正确.故选:D.10、D【解析】根据函数的性质,画出函数的图象,数形结合求出解集【详解】由题意,画出的图象如图,等价于,或,由图可知,不等式的解集为故选:D二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】先通过函数为奇函数将原式变形,进而根据函数为增函数求得答案.【详解】因为函数为奇函数,所以,而函数在R上为增函数,则.故答案为:.12、(3,1)【解析】将直线方程变形为,得到,解出,即可得到定点坐标.【详解】由,得,对于任意,式子恒成立,则有,解出,故答案为:(3,1).【点睛】本题考查直线过定点问题,直线一定过两直线、的交点.13、【解析】根据分段函数解析式,由内而外,逐步计算,即可得出结果.【详解】∵,,则∴.故答案为:.14、-8【解析】答案:-8.解析:根据正弦值为负数,判断角在第三、四象限,再加上横坐标为正,断定该角为第四象限角.15、【解析】利用根式、分式的性质求函数定义域即可.【详解】由解析式知:,则,可得,∴函数定义域为.故答案为:.16、①.②.2【解析】由结合,即可求出a的取值范围;由,知关于点成中心对称,即可求出f(x)的最大值与最小值和.【详解】由,,所以,则故a的取值范围为.第(2)空:由,知关于点成中心对称图形,所以.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)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)因为是的中点,所以,由平面又可以得到,故平面得证.(2)因为三角形的中位线,所以,从而可以证明平面,同理平面,故而平面平面.解析:(1)∵底面,平面,∴,又矩形中,分别为中点,∴,,∴,∵,,平面,∴平面,∵平面,平面平面.(2)∵矩形中,分别为中点,∴,∵平面,平面,∴平面,∵是的中点,∴,∵平面,平面,∴平面,∵,,平面,∴平面平面.18、(1);(2)【解析】(1)将条件化为,然后,可得答案;(2)由第一问可得,然后,解出即可.【详解】(1)因为,且,所以故又因为,所以,即,所以所以(2)由(1)知,又因为,所以.因为,,所以,即,解得或因为,所以,所以19、(1);(2)直线过定点;(3)【解析】(1)利用点到直线的距离公式,结合点到的距离,可求的值;(2)由题意可知:、、、四点共圆且在以为直径的圆上,、在圆上可得直线,的方程,即可求得直线是否过定点;(3)设圆心到直线、的距离分别为,.则,表示出四边形的面积,利用基本不等式,可求四边形的面积最大值【详解】解:(1),点到的距离,(2)由题意可知:、、、四点共圆且在以为直径的圆上,设,其方程为:,即,又、在圆上,即由,得,直线过定点)(3)设圆心到直线、的距离分别为,则,当且仅当即时,取“”四边形的面积的最大值为20、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)利用向量共线定理证明向量与共线即可;(2)利用向量共线定理即可求出【详解】(1)∵,∴//,又有公共点B∴A、B、D三点共线(2)设,化为,∴,解得k=±121、(1)详见解析;(2).【解析】(1)连接交于点,连接,,可证明四边形是平行四边形,从而,再由线面平行的判定即可求

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