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文档简介
广东省东华高级中学2026届数学高一上期末学业水平测试模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.已知关于的方程的两个实根为满足则实数的取值范围为A. B.C. D.2.下列关系式中,正确的是A. B.C. D.3.已知,则的最小值为()A. B.2C. D.44.方程的实数根大约所在的区间是A. B.C. D.5.已知一个几何体的三视图如图所示,其中俯视图为半圆画,则该几何体的体积为()A B.C. D.6.已知全集U={1,2,3,4,5,6},集合A={2,3,5,6},集合B={1,3,4,6},则集合A∩(∁UB)=()A.{2,5} B.{3,6}C.{2,5,6} D.{2,3,5,6}7.如图,网格纸的各小格都是正方形(边长为1),粗实线画出的是一个凸多面体的三视图(两个矩形,一个直角三角形),则这个几何体的表面积为()A. B.C. D.8.设是定义在实数集上的函数,且,若当时,,则有()A. B.C. D.9.已知函数是定义在上的奇函数,当时,,则当时,的表达式是()A. B.C. D.10.将红、黑、蓝、白5张纸牌(其中白纸牌有2张)随机分发给甲、乙、丙、丁4个人,每人至少分得1张,则下列两个事件为互斥事件的是A.事件“甲分得1张白牌”与事件“乙分得1张红牌”B.事件“甲分得1张红牌”与事件“乙分得1张蓝牌”C.事件“甲分得1张白牌”与事件“乙分得2张白牌”D.事件“甲分得2张白牌”与事件“乙分得1张黑牌”二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.将函数的图象上所有点的横坐标变为原来的2倍,纵坐标不变,再将图象向右平移个单位后,所得图象关于原点对称,则的值为______12.函数最大值为__________13.已知扇形周长为4,圆心角为,则扇形面积为__________.14.已知任何一个正实数都可以表示成,则的取值范围是________________;的位数是________________.(参考数据)15.已知,若,则的最小值是___________.16.定义在上的偶函数满足,且在上是减函数,若、是钝角三角形的两个锐角,对(1),为奇数;(2);(3);(4);(5).则以上结论中正确的有______________.(填入所有正确结论的序号).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.已知函数,(1)求函数最小正周期以及函数在区间上的最大值和最小值;(2)将函数图象的横坐标伸长到原来的2倍,纵坐标不变,得到函数的图象,若,求实数的取值范围18.已知函数,且的解集为.(1)求函数的解析式;(2)设,若对于任意的、都有,求的最小值.19.如图所示,正四棱锥中,为底面正方形的中心,侧棱与底面所成的角的正切值为(1)若是的中点,求异面直线与所成角的正切值(2)在棱上是否存在一点,使侧面,若存在,试确定点的位置;若不存在,说明理由20.设是常数,函数.(1)用定义证明函数是增函数;(2)试确定的值,使是奇函数;(3)当是奇函数时,求的值域.21.已知曲线:.(1)当为何值时,曲线表示圆;(2)若曲线与直线交于、两点,且(为坐标原点),求的值.
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、D【解析】利用二次方程实根分布列式可解得.【详解】设,根据二次方程实根分布可列式:,即,即,解得:.故选D.【点睛】本题考查了二次方程实根的分布.属基础题.2、C【解析】不含任何元素的集合称为空集,即为,而代表由单元素0组成的集合,所以,而与的关系应该是.故选C.3、C【解析】根据给定条件利用均值不等式直接计算作答.【详解】因为,则,当且仅当,即时取“=”,所以的最小值为.故选:C4、C【解析】方程的根转化为函数的零点,判断函数的连续性以及单调性,然后利用零点存在性定理推出结果即可【详解】方程的根就是的零点,函数是连续函数,是增函数,又,,所以,方程根属于故选C【点睛】本题考查函数零点存在性定理的应用,考查计算能力5、C【解析】由三视图可知,该几何体为半个圆柱,故体积为.6、A【解析】先求出∁UB,再求A∩(∁UB)即可.【详解】解:由已知∁UB={2,5},所以A∩(∁UB)={2,5}.故选:A.【点睛】本题考查集合的交集和补集的运算,是基础题.7、B【解析】根据三视图的法则:长对正,高平齐,宽相等;可得几何体如右图所示,这是一个三棱柱.表面积为:故答案为B.8、B【解析】由f(2-x)=f(x)可知函数f(x)的图象关于x=1对称,所以,,又当x≥1时,f(x)=lnx单调递增,所以,故选B9、D【解析】利用函数的奇偶性求在上的表达式.【详解】令,则,故,又是定义在上的奇函数,∴.故选:D.10、C【解析】对于,事件“甲分得1张白牌”与事件“乙分得1张红牌”可以同时发生,不是互斥事件;对于事件“甲分得1张红牌”与事件“乙分得1张蓝牌”可能同时发生,不是互斥事件;对于,事件“甲分得2张白牌”与事件“乙分得1张黑牌”能同时发生,不是互斥事件;但中的两个事件不可能发生,是互斥事件,故选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】将函数的图象上所有点的横坐标变为原来的2倍,纵坐标不变得到,再将图象向右平移个单位,得到,即,其图象关于原点对称.∴,,又∴故答案为12、3【解析】分析:利用复合函数的性质求已知函数的最大值.详解:由题得当=1时,函数取最大值2×1+1=3.故答案为3.点睛:本题主要考查正弦型函数的最大值,意在考查学生对该基础知识的掌握水平.13、1【解析】利用扇形的弧长公式求半径,再由扇形面积公式求其面积即可.【详解】设扇形的半径为,则,可得,而扇形的弧长为,所以扇形面积为.故答案为:1.14、①.②.【解析】根据对数函数的单调性及对数运算、对数式指数式的转化即可求解.【详解】因为,所以,由,故知,共有31位.故答案为:;3115、16【解析】乘1后借助已知展开,然后由基本不等式可得.【详解】因为,所以当且仅当,,即时,取“=”号,所以的最小值为16.故答案为:1616、(1)(4)(5)【解析】令,结合偶函数得到,根据题意推出函数的周期为,可得(1)正确;根据函数在上是减函数,结合周期性可得在上是增函数,利用、是钝角三角形的两个锐角,结合正弦函数、余弦函数的单调性可得,,再利用函数的单调性可得(4)(5)正确,当时,可得(2)(3)不正确.【详解】∵,令,得,又是偶函数,则,∴,且,可得函数是周期为2的函数.故,为奇数.故(1)正确;∵、是钝角三角形的两个锐角,∴,可得,∵在区间上是增函数,,∴,即钝角三角形的两个锐角、满足,由在区间上是减函数得,∵函数是周期为2的函数且在上是减函数,∴在上也是减函数,又函数是定义在上的偶函数,可得在上是增函数.∵钝角三角形的两个锐角、满足,,且,,∴,.故(4)(5)正确;当时,,,,,故(2)(3)不正确.故答案为:(1)(4)(5)【点睛】关键点点睛:利用函数的奇偶性和单调性求解是解题关键.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);最大值为,最小值;(2).【解析】(1)由题可得,再利用正弦函数的性质即求;(2)由题可得,利用正弦函数的性质可知在上单调递增,进而可得,即得.【小问1详解】∵,,∴,∴函数的最小正周期为,当时,,,∴,故函数在区间上的最大值为,最小值;【小问2详解】由题可得,由,可得,故在上单调递增,又,,由可得,,解得,∴实数的取值范围为.18、(1);(2)的最小值为.【解析】(1)利用根与系数的关系可求得、的值,即可得出函数的解析式;(2)利用二次函数和指数函数的基本性质可求得函数在区间上的最大值和最小值,由已知可得出,由此可求得实数的最小值.【小问1详解】解:因为的解集为,所以的根为、,由韦达定理可得,即,,所以.【小问2详解】解:由(1)可得,当时,,故当时,,因为对于任意的、都有,即求,转化为,而,,所以,.所以的最小值为.19、(1);(2)为四等分点(靠近点A);答案见解析【解析】(1)取中点,连,,则可得为二面角的平面角,为侧棱与底面所成的角,连接,则,从而可得或其补角为异面直线与所成的角,进而可求得答案;(2)延长交于,取中点,连、,由线面垂直的判定可得平面,则平面平面,再由线面垂直的判定可得平面,取的中点,可证得四边形为平行四边形,所以,从而可得侧面【详解】解:(1)取中点,连,,因为正四棱锥中,为底面正方形的中心,所以面,则为二面角的平面角,为侧棱与底面所成的角,所以,连接,则,或其补角为异面直线与所成的角,因为,,,所以平面平面,所以,(2)延长交于,取中点,连、因为,,,故平面,因平面,故平面平面,又,,故为等边三角形,所以,由平面,故,因为,所以平面,取的中点,,四边形为平行四边形,所以,平面即为AD的四等分点(靠近点A)20、(1)详见解析(2)【解析】(1)证明函数单调性可根据函数单调性定义取值,作差变形,定号从而写结论(2)因为函数是奇函数所以(3)由.故,∴试题解析:(1)设,则.∵函数是增函数,又,∴,而,,∴式.∴,即是上的增函数.(2)∵对恒成立,∴.(3)当时,.∴,∴,继续解得,∴,因此,函数的值域
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