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文档简介
山东省邹平市一中学校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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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,则的最小值是()A.5 B.6C.7 D.82.已知点,,,且满足,若点在轴上,则等于A. B.C. D.3.若则函数的图象必不经过()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限4.已知集合0,,1,,则A. B.1,C.0,1, D.5.已知函数是定义在上的偶函数,且在区间上单调递增.若实数满足,则的最大值是A.1 B.C. D.6.已知直线ax+by+c=0的图象如图,则()A.若c>0,则a>0,b>0B.若c>0,则a<0,b>0C.若c<0,则a>0,b<0D.若c<0,则a>0,b>07.已知命题:函数过定点,命题:函数是幂函数,则是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件8.若将函数图象向左平移个单位,则平移后的图象对称轴为()A. B.C. D.9.若定义在上的奇函数在单调递减,且,则的解集是()A. B.C. D.10.设函数若任意给定的,都存在唯一的非零实数满足,则正实数的取值范围为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若关于的不等式的解集为,则实数__________12.已知角的终边过点,则___________.13.1881年英国数学家约翰·维恩发明了Venn图,用来直观表示集合之间的关系.全集,集合,的关系如图所示,其中区域Ⅰ,Ⅱ构成M,区域Ⅱ,Ⅲ构成N.若区域Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ表示的集合均不是空集,则实数a的取值范围是______14.已知定义在上的奇函数,当时,,当时,________15.设函数,则__________,方程的解为__________16.已知函数,其所有的零点依次记为,则_________.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.在平面内给定三个向量(1)求满足的实数m,n的值;(2)若向量满足,且,求向量的坐标18.已知函数的图象中相邻两条对称轴之间的距离为,且直线是其图象的一条对称轴(1)求,的值;(2)在图中画出函数在区间上的图象;(3)将函数的图象上各点的横坐标缩短为原来的(纵坐标不变),再把得到的图象向左平移个单位,得到的图象,求单调减区间.19.已知集合,(1)当时,求集合;(2)若,“”是“”的充分条件,求实数的取值范围20.已知1与2是三次函数的两个零点.(1)求的值;(2)求不等式的解集.21.若函数是奇函数(),且,.(1)求实数,,的值;(2)判断函数在上的单调性,并利用函数单调性的定义证明.
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】,根据结合基本不等式即可得出答案.【详解】解:,因为,又,所以,则,当且仅当,即时,取等号,即的最小值是7.故选:C2、C【解析】由题意得,∴设点的坐标为,∵,∴,∴,解得故选:C3、B【解析】令,则的图像如图所示,不经过第二象限,故选B.考点:1、指数函数图像;2、特例法解题.4、A【解析】直接利用交集的运算法则化简求解即可【详解】集合,,则,故选A【点睛】研究集合问题,一定要抓住元素,看元素应满足的属性.研究两集合的关系时,关键是将两集合的关系转化为元素间的关系,本题实质求满足属于集合且属于集合的元素的集合.5、D【解析】根据题意,函数f(x)是定义在R上的偶函数,则=,又由f(x)区间(﹣∞,0)上单调递增,则f(x)在(0,+∞)上递减,则f(32a﹣1)⇔f(32a﹣1)⇔32a﹣1<⇔32a﹣1,则有2a﹣1,解可得a,即的最大值是,故选:D.6、D【解析】由ax+by+c=0,得斜率k=-,直线在x,y轴上的截距分别为-,-.如图,k<0,即-<0,所以ab>0,因为->0,->0,所以ac<0,bc<0.若c<0,则a>0,b>0;若c>0,则a<0,b<0;故选D.7、B【解析】根据幂函数的性质,从充分性与必要性两个方面分析判断.【详解】若函数是幂函数,则过定点;当函数过定点时,则不一定是幂函数,例如一次函数,所以是的必要不充分条件.故选:B.8、A【解析】由图象平移写出平移后的解析式,再由正弦函数的性质求对称轴方程.【详解】,令,,则且.故选:A.9、C【解析】分析函数的单调性,可得出,分、两种情况解不等式,综合可得出原不等式的解集.【详解】因为定义在上的奇函数在单调递减,则函数在上为减函数.且,当时,由可得,则;当时,由可得,则.综上所述,不等式的解集为.故选:C.10、A【解析】结合函数的图象及值域分析,当时,存在唯一的非零实数满足,然后利用一元二次不等式的性质即可得结论.【详解】解:因为,所以由函数的图象可知其值域为,又时,值域为;时,值域为,所以的值域为时有两个解,令,则,若存在唯一的非零实数满足,则当时,,与一一对应,要使也一一对应,则,,任意,即,因为,所以不等式等价于,即,因,所以,所以,又,所以正实数的取值范围为.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】先由不等式的解得到对应方程的根,再利用韦达定理,结合解得参数a即可.【详解】关于的不等式的解集为,则方程的两根为,则,则由,得,即,故.故答案为:.12、【解析】根据角终边所过的点,求得三角函数,即可求解.【详解】因为角的终边过点则所以故答案为:【点睛】本题考查了已知终边所过的点,求三角函数的方法,属于基础题.13、【解析】由,又区域Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ表示的集合均不是空集,则或解不等式组即可【详解】由,又区域Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ表示的集合均不是空集,则或解得故答案为:14、【解析】设,则,代入解析式得;再由定义在上的奇函数,即可求得答案.【详解】不妨设,则,所以,又因为定义在上的奇函数,所以,所以,即.故答案为:.15、①.1②.4或-2【解析】(1)∵,∴(2)当时,由可得,解得;当时,由可得,解得或(舍去)故方程的解为或答案:1,或16、16【解析】由零点定义,可得关于的方程.去绝对值分类讨论化简.将对数式化为指数式,再去绝对值可得四个方程.结合韦达定理,求得各自方程两根的乘积,即可得所有根的积.【详解】函数的零点即所以去绝对值可得或即或去绝对值可得或,或当,两边同时乘以,化简可得,设方程的根为.由韦达定理可得当,两边同时乘以,化简可得,设方程的根为.由韦达定理可得当,两边同时乘以,化简可得,设方程的根为.由韦达定理可得当,两边同时乘以,化简可得,设方程的根为.由韦达定理可得综上可得所有零点的乘积为故答案为:【点睛】本题考查了函数零点定义,含绝对值方程的解法,分类讨论思想的应用,由韦达定理研究方程根的关系,属于难题.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)或【解析】(1)根据向量的坐标运算求解即可.(2)设向量再根据平行与模长的公式列式求解即可.【详解】(1)由已知条件以及,可得,即解得(2)设向量,则,.∵,∴解得或∴向量的坐标为或.【点睛】本题主要考查了向量坐标的运算以及平行的与模长的公式,属于中等题型.18、(1)..(2)见解析(3),【解析】(1)两条对称轴之间的距离是半个周期,求,当时,代入求(2)由(1)知,根据“五点法”画出函数的图象;(3)首先求图象变换后的解析式,再令,,求函数的单调递减区间.【详解】(1)∵相邻两条对称轴之间的距离为,∴的最小正周期,∴.∵直线是函数的图象的一条对称轴,∴.∴,∵,∴(2)由知0-1010故函数在区间上的图象如图(3)由的图象上各点的横坐标缩短为原来的(纵坐标不变),得到,图象向左平移个单位后得到,,令,,∴函数的单调减区间为,【点睛】本题考查三角函数性质和图象的综合问题,意在考查熟练掌握三角函数性质,一般“五点法”画的图象,若是函数图象变换,1.左右平移,需根据“左+右-”的变换规律求解,2.周期变换(伸缩变换),若是函数横坐标伸长(或缩短)到原来的倍,变换后的解析式为.19、(1)(2)【解析】(1)先化简集合A,由解得集合,然后利用并集运算求解.(2)根据“”是“”的充分条件,转化为求解.【小问1详解】由得:,即,当时,,所以.【小问2详解】因为,所以,由“”是“”的充分条件,则,则,实数的取值范围是.20、(1);(2)【解析】(1)根据函数零点的定义得,解方程即可得答案;(2)由(1)得,进而根据二次函数性质解不等式即可.【详解】解:(1)因为1与2是三次函数的两个零点所以根据函数的零点的定义得:,解得:.(2)由(1)得,根据二次函数的性质得不等式的解集为:所以不等式的解集为21、(1),,;(2)在上为增函数,证明见解析.【解析】(1
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