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文档简介
2026届湖北省武汉市华科附中、吴家山中学等五校高一上数学期末统考模拟试题注意事项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.全称量词命题“,”的否定是()A., B.,C., D.以上都不正确2.已知全集,集合,集合,则为A. B.C. D.3.设,则“”是“”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.下列函数中,在区间上是增函数是A. B.C. D.5.已知函数的图象的对称轴为直线,则()A. B.C. D.6.下列区间是函数的单调递减区间的是()A. B.C. D.7.若点、、在同一直线上,则()A. B.C. D.8.已知,则的取值范围是()A. B.C. D.9.已知函数f(x)=有两不同的零点,则的取值范围是()A.(−∞,0) B.(0,+∞)C.(−1,0) D.(0,1)10.在中,“”是“”的()A.充要条件 B.充分非必要条件C必要非充分条件 D.既非充分又非必要条件二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数的图象关于原点对称,则__________12.已知圆:,为圆上一点,、、,则的最大值为______.13.如图,、、、分别是三棱柱的顶点或所在棱的中点,则表示直线与是异面直线的图形有______.14.已知,,则的值为_______.15.已知角A为△ABC的内角,cosA=-4516.已知函数的图象(且)恒过定点P,则点P的坐标是______,函数的单调递增区间是__________.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)值;(2)的值.18.如图,在四棱锥中,底面为正方形,底面,该四棱锥的正视图和侧视图均为腰长为6的等腰直角三角形.(1)画出相应的俯视图,并求出该俯视图的面积;(2)求证:;(3)求四棱锥外接球的直径.19.如图,在四棱锥P-ABCD中,侧面PAD是正三角形,且与底面ABCD垂直,底面ABCD是边长为2的菱形,∠BAD=60°,N是PB的中点,E为AD的中点,过A,D,N的平面交PC于点M.求证:(1)EN∥平面PDC;(2)BC⊥平面PEB;(3)平面PBC⊥平面ADMN.20.有一圆与直线相切于点,且经过点,求此圆的方程21.解下列关于的不等式;(1);(2).
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】根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即可得出结论.【详解】全称量词命题“,”的否定为“,”.故选:C.2、A【解析】,所以,选A.3、A【解析】由与互相推出的情况结合选项判断出答案【详解】,由可以推出,而不能推出则“”是“”的充分而不必要条件故选:A4、A【解析】由题意得函数在上为增函数,函数在上都为减函数.选A5、A【解析】根据二次函数的图像的开口向上,对称轴为,可得,且函数在上递增,再根据函数的对称性以及单调性即可求解.【详解】二次函数的图像的开口向上,对称轴为,且函数在上递增,根据二次函数的对称性可知,又,所以,故选:A【点睛】本题考查了二次函数的单调性以及对称性比较函数值的大小,属于基础题.6、D【解析】取,得到,对比选项得到答案.【详解】,取,,解得,,当时,D选项满足.故选:D.7、A【解析】利用结合斜率公式可求得实数的值.【详解】因为、、在同一直线上,则,即,解得.故选:A.8、B【解析】根据对数函数的性质即可确定的范围.【详解】由对数及不等式的性质知:,而,所以.故选:B9、A【解析】函数f(x)=有两不同的零点,可以转化为直线与函数的图象有两个不同的交点,构造不等式即可求得的取值范围.【详解】由题可知方程有两个不同的实数根,则直线与函数的图象有两个不同的交点,作出与的大致图象如下:不妨设,由图可知,,整理得,由基本不等式得,(当且仅当时等号成立)又,所以,解得,故选:A10、A【解析】结合三角形内角与充分、必要条件的知识确定正确选项.【详解】在中,,所以,所以在中,“”是“”的充要条件.故选:A二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据余弦型函数的对称性可得出结果.【详解】函数的图象关于原点对称,则.故答案为:.12、53【解析】设,则,从而求出,再根据的取值范围,求出式子的最大值.【详解】设,因为为圆上一点,则,且,则(当且仅当时取得最大值),故答案为:53.【点睛】本题属于圆与距离的应用问题,主要考查代数式的最值求法.解决此类问题一是要将题设条件转化为相应代数式;二是要确定代数式中变量的取值范围.13、②④【解析】图①中,直线,图②中面,图③中,图④中,面【详解】解:根据题意,在①中,且,则四边形是平行四边形,有,不是异面直线;图②中,、、三点共面,但面,因此直线与异面;在③中,、分别是所在棱的中点,所以且,故,必相交,不是异面直线;图④中,、、共面,但面,与异面所以图②④中与异面故答案为:②④.14、-.【解析】将和分别平方计算可得.【详解】∵,∴,∴,∴,又∵,∴,∴,故答案为:-.【点晴】此题考同脚三角函数基本关系式应用,属于简单题.15、35【解析】根据同角三角函数的关系,结合角A的范围,即可得答案.【详解】因为角A为△ABC的内角,所以A∈(0,π),因为cosA=-所以sinA=故答案为:316、①.②.【解析】令,求得,即可得到函数的图象恒过定点;令,求得函数的定义域为,利用二次函数的性质,结合复合函数的单调性的判定方法,即可求解.【详解】由题意,函数(且),令,即,可得,即函数的图象恒过定点,令,即,解得,即函数的定义域为,又由函数的图象开口向下,对称轴的方程为,所以函数在上单调递增,在上单调递减,结合复合函数的单调性的判定方法,可得函数的递增区间为.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)根据二倍角公式,求出,即可求解;(2)由两角和的正切公式,即可求出结论.【详解】(1).=..=(2)====【点睛】本题考查同角间的三角函数关系以及恒等变换求值,应用平方关系要注意角的范围,属于基础题.18、(1)见解析;(2)见解析;(3).【解析】(1)该四棱锥的俯视图为边长为6cm的正方形(内含对角线),如图,即可得出面积(2)设法证明面即可;(3)由侧视图可求得即为四棱锥外接球的直径试题解析:(1)该四棱锥的俯视图为(内含对角线),边长为6的正方形,如图,其面积为36.(2)证明:因为底面,底面,所以,由底面为正方形,所以,,面,面,所以面,面,所以(3)由侧视图可求得由正视图可知,所以在Rt△中,.所以四棱锥外接球直径为.19、(1)见证明(2)见证明(3)见证明【解析】(1)先证明四边形DENM为平行四边形,利用线面平行的判定定理即可得到证明;(2)先证明AD⊥平面PEB,由AD∥BC可得BC⊥平面PEB;(3)由(2)知BC⊥平面PEB可得PB⊥MN,由已知得PB⊥AN,即可证得PB⊥平面ADMN,利用面面垂直的判定定理即可得到证明.【详解】(1)∵AD∥BC,BC⊂平面PBC,AD⊄平面PBC,∴AD∥平面PBC.又平面ADMN∩平面PBC=MN,∴AD∥MN.又∵AD∥BC,∴MN∥BC又∵N为PB的中点,∴M为PC的中点,∴MN=BC∵E为AD中点,DE=AD=BC=MN,∴DEMN,∴四边形DENM为平行四边形,∴EN∥DM.又∵EN⊄平面PDC,DM⊂平面PDC,∴EN∥平面PDC(2)∵四边形ABCD是边长为2的菱形,且∠BAD=60°,E为AD中点,∴BE⊥AD.又∵PE⊥AD,PE∩BE=E,∴AD⊥平面PEB.∵AD∥BC,∴BC⊥平面PEB(3)由(2)知AD⊥PB又∵PA=AB,且N为PB的中点,∴AN⊥PB∵AD∩AN=A,∴PB⊥平面ADMN.又∵PB⊂平面PBC,∴平面PBC⊥平面ADMN.【点睛】本题考查线面与平面垂直的判定,直线与平面平行的判定,直线与平面垂直的判定,属于基本知识的考查20、x2+y2-10x-9y+39=0【解析】法一:设出圆的方程,代入B点坐标,计算参数,即可.法二:设出圆的方程,结合题意,建立方程,计算参数,即可.法三:设出圆的一般方程,代入A,B坐标,建立方程,计算参数,即可.法四:计算CA直线方程,计算BP方程,计算点P坐标,计算半径和圆心坐标,建立圆方程,即可【详解】法一:由题意可设所求的方程为,又因为此圆过点,将坐标代入圆的方程求得,所以所求圆的方程为.法二:设圆的方程为,则圆心为,由,,,解得,所以所求圆的方程为.法三:设圆的方程为,由,,在圆上,得,解得,所以所求圆的方程为.法四:设圆心为,则,又设与圆的另一交点为,则的方程为
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