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文档简介

甘肃省武威市凉州区2026届高一数学第一学期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.若,,则角的终边在A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限2.表面积为24的正方体的顶点都在同一个球面上,则该球的表面积是A. B.C. D.3.在平面直角坐标系中,动点在单位圆上按逆时针方向作匀速圆周运动,每分钟转动一周.若的初始位置坐标为,则运动到分钟时,的位置坐标是()A B.C. D.4.过点(1,0)且与直线x-2y-2=0平行的直线方程是()A.x-2y-1=0 B.x-2y+1=0C.2x+y-2=0 D.x+2y-1=05.设函数与的图象的交点为,,则所在的区间是A. B.C. D.6.已知,则()A.-4 B.4C. D.7.函数y=1g(1-x)+的定义域是()A. B.C. D.8.设点关于坐标原点的对称点是B,则等于()A.4 B.C. D.29.若,则下列不等式中,正确的是()A. B.C. D.10.设集合则().A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.终边上一点坐标为,的终边逆时针旋转与的终边重合,则______.12.已知角的终边上一点P与点关于y轴对称,角的终边上一点Q与点A关于原点O中心对称,则______13.已知,则的值为__________14.已知为第二象限角,且,则_____15.如图,已知六棱锥P﹣ABCDEF的底面是正六边形,PA⊥平面ABC,PA=AB,则下列结论正确的是_____.(填序号)①PB⊥AD;②平面PAB⊥平面PBC;③直线BC∥平面PAE;④sin∠PDA16.已知一个铜质的实心圆锥的底面半径为6,高为3,现将它熔化后铸成一个铜球(不计损耗),则该铜球的半径是__________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.我们知道:设函数的定义域为,那么“函数的图象关于原点成中心对称图形”的充要条件是“,”.有同学发现可以将其推广为:设函数的定义域为,那么“函数的图象关于点成中心对称图形”的充要条件是“,”.(1)判断函数的奇偶性,并证明;(2)判断函数的图象是否为中心对称图形,若是,求出其对称中心坐标;若不是,说明理由.18.定义在D上的函数,如果满足:对任意,存在常数,都有成立,则称是D上的有界函数,其中M称为函数的上界已知函数当,求函数在上的值域,并判断函数在上是否为有界函数,请说明理由;若函数在上是以3为上界的有界函数,求实数a的取值范围19.计算:(1).(2)20.设函数()在处取最大值(Ⅰ)求的值;(Ⅱ)在中,分别是角的对边.已知,,,求的值21.已知函数的图象在定义域上连续不断.若存在常数,使得对于任意的,恒成立,称函数满足性质.(1)若满足性质,且,求的值;(2)若,试说明至少存在两个不等的正数,同时使得函数满足性质和.(参考数据:)(3)若函数满足性质,求证:函数存在零点.

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】本题考查三角函数的性质由知角可能在第一、四象限;由知角可能在第三、四象限;综上得角的终边在箱四象限故正确答案为2、A【解析】根据正方体的表面积,可求得正方体的棱长,进而求得体对角线的长度;由体对角线为外接球的直径,即可求得外接球的表面积【详解】设正方体的棱长为a因为表面积为24,即得a=2正方体的体对角线长度为所以正方体的外接球半径为所以球的表面积为所以选A【点睛】本题考查了立体几何中空间结构体的外接球表面积求法,属于基础题3、A【解析】根据题意作出图形,结合图形求出3分钟转过角度,由此计算点的坐标.【详解】每分钟转动一周,则运动到分钟时,其转过的角为,如图,设与x轴正方向所成的角为,则与x轴正方向所成的角为,的初始位置坐标为,即,所以,即.故选:A4、A【解析】设出直线方程,利用待定系数法得到结果.【详解】设与直线平行的直线方程为,将点代入直线方程可得,解得则所求直线方程为.故A正确【点睛】本题主要考查两直线的平行问题,属容易题.两直线平行倾斜角相等,所以斜率相等或均不存在.所以与直线平行的直线方程可设为5、A【解析】设,则,有零点的判断定理可得函数的零点在区间内,即所在的区间是.选A6、C【解析】已知,可得,根据两角差的正切公式计算即可得出结果.【详解】已知,则,.故选:C.7、B【解析】可看出,要使得原函数有意义,则需满足解出x的范围即可【详解】要使原函数有意义,则:解得-1≤x<1;∴原函数的定义域是[-1,1)故选B【点睛】本题主要考查函数定义域的概念及求法,考查对数函数的定义域和一元二次不等式的解法.意在考查学生对这些知识的理解掌握水平.8、A【解析】求出点关于坐标原点的对称点是B,再利用两点之间的距离即可求得结果.【详解】点关于坐标原点的对称点是故选:A9、C【解析】利用不等式的基本性质判断.【详解】由,得,即,故A错误;则,则,即,故B错误;则,,所以,故C正确;则,所以,故D错误;故选:C10、D【解析】利用求集合交集的方法求解.【详解】因为所以.故选:D.【点睛】本题主要考查集合的交集运算,明确集合交集的含义是求解的关键,侧重考查数学运算的核心素养.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由题知,进而根据计算即可.【详解】解:因为终边上一点坐标为,所以,因为的终边逆时针旋转与的终边重合,所以故答案为:12、0【解析】根据对称,求出P、Q坐标,根据三角函数定义求出﹒【详解】解:角终边上一点与点关于轴对称,角的终边上一点与点关于原点中心对称,由三角函数的定义可知,﹒故答案为:013、【解析】答案:14、【解析】根据同角三角函数关系结合诱导公式计算得到答案.【详解】为第二象限角,且,故,.故答案为:.15、④【解析】由题意,分别根据线面位置关系的判定定理和性质定理,逐项判定,即可得到答案.【详解】∵PA⊥平面ABC,如果PB⊥AD,可得AD⊥AB,但是AD与AB成60°,∴①不成立,过A作AG⊥PB于G,如果平面PAB⊥平面PBC,可得AG⊥BC,∵PA⊥BC,∴BC⊥平面PAB,∴BC⊥AB,矛盾,所以②不正确;BC与AE是相交直线,所以BC一定不与平面PAE平行,所以③不正确;在Rt△PAD中,由于AD=2AB=2PA,∴sin∠PDA,所以④正确;故答案为:④【点睛】本题考查线面位置关系判定与证明,考查线线角,属于基础题.熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型(1)证明线面、面面平行,需转化为证明线线平行;(2)证明线面垂直,需转化为证明线线垂直;(3)证明线线垂直,需转化为证明线面垂直.16、3【解析】设铜球的半径为,则,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)函数为奇函数,证明见解析(2)是中心对称图形,对称中心坐标为【解析】(1)根据奇函数的定义,即可证明结果;(2)根据题意,由函数的解析式可得,即可得结论【小问1详解】解:函数为奇函数证明如下:函数的定义域为R,关于原点对称又所以函数为奇函数.【小问2详解】解:函数的图象是中心对称图形,其对称中心为点解方程得,所以函数的定义域为明显定义域仅关于点对称所以若函数的图象是中心对称图形,则其对称中心横坐标必为设其对称中心为点,则由题意可知有,令,可得,所以所以若函数为中心对称图形,其对称中心必定为点下面论证函数的图象关于点成中心对称图形:即只需证明,,得证18、(1)值域为(3,+∞);不是有界函数,详见解析(2)【解析】(1)当a=1时,f(x)=1+因为f(x)在(-∞,0)上递减,所以f(x)>f(0)=3,即f(x)在(-∞,0)的值域为(3,+∞),故不存在常数M>0,使|f(x)|≤M成立,所以函数f(x)在(-∞,0)上不是有界函数.(2)由题意知,|f(x)|≤3在[0,+∞)上恒成立.-3≤f(x)≤3,-4-≤a·≤2-,所以-4·2x-≤a≤2·2x-在[0,+∞)上恒成立.所以≤a≤,设2x=t,h(t)=-4t-,p(t)=2t-,由x∈[0,+∞)得t≥1,设1≤t1<t2,h(t1)-h(t2)=>0,p(t1)-p(t2)=<0,所以h(t)在[1,+∞)上递减,p(t)在[1,+∞)上递增,h(t)在[1,+∞)上的最大值为h(1)=-5,p(t)在[1,+∞)上的最小值为p(1)=1,所以实数a的取值范围为[-5,1]19、(1)20(2)-2【解析】根据指数运算公式以及对数运算公式即可求解。【详解】(1)=(2)=【点睛】本题考查指数与对数的运算,以及计算能力,(1)根据指数幂的运算法则求解即可。(2)根据对数运算的性质求解即可,属于基础题。20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)由题意得,根据在处取最大值得,即,故.(Ⅱ)由(Ⅰ)可得,故,所以,由正弦定理得,所以,故可得试题解析:(Ⅰ),因为在时取最大值,所以,故又,所以(Ⅱ)由(Ⅰ)知因为,所以,又为的内角,所以由正弦定理得,由题意得为锐角,所以.所以21、(1)(2)答案见解析(3)证明见解析【解析】(1)由满足性质可得恒成立,取可求,取可求,取可求,取求,由此可求的值;(2)设满足,利用零点存在定理证明关于的方程至少有两个解,证明至少存在两个不等的正数,同时使得函数满足性质和;(3)分别讨论,,时函数的零点的存在性,由此完成证明.【小问1详解】因为满足性质,所以对于任意的x,恒成立.又因为,所以,,,由可得,由可得,所以,.【小问2详

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