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文档简介

浙江省91高中联盟2026届高一数学第一学期期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.已知点是角终边上一点,则()A. B.C. D.2.设,,若,则的最小值为()A. B.6C. D.3.已知a,b,c∈R,那么下列命题中正确的是()A.若a>b,则ac2>bc2C.若a>b,ab<0,则1a>1b D.若a4.数学家欧拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直线上,且重心到外心的距离是重心到垂心距离的一半这条直线被后人称之为三角形的欧拉线若的顶点,,且的欧拉线的方程为,则顶点C的坐标为A. B.C. D.5.下列选项中,与最接近的数是A. B.C. D.6.函数满足:,已知函数与的图象共有4个交点,交点坐标分别为,,,,则:A. B.C. D.7.已知过点和的直线与斜率为一2的直线平行,则m的值是A.-8 B.0C.2 D.108.用二分法求如图所示函数f(x)的零点时,不可能求出的零点是()A.x1 B.x2C.x3 D.x49.已知点落在角的终边上,且∈[0,2π),则的值为()A B.C. D.10.如图,在正方形ABCD中,E、F分别是BC、CD的中点,G是EF的中点,现在沿AE、AF及EF把这个正方形折成一个空间图形,使B、C、D三点重合,重合后的点记为H,那么,在这个空间图形中必有()A.所在平面 B.

所在平面C.所在平面 D.所在平面二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.______.12.已知A、B均为集合的子集,且,,则集合________13.若函数的值域为,则的取值范围是__________14.已知定义在上的偶函数,当时,若直线与函数的图象恰有八个交点,其横坐标分别为,,,,,,,,则的取值范围是___________.15.在正方形ABCD中,E是线段CD的中点,若,则________.16.1881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______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)若的定义域为R,求a的取值范围;18.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D、E分别为AB、BC的中点,点F在侧棱B1B上,且B1D⊥A1F,A1C1⊥A1B1.求证:(1)直线A1C1∥平面B1DE;(2)平面A1B1BA⊥平面A1C1F.19.设函数.(1)求函数在上的最小值;(2)若方程在上有四个不相等实根,求的范围.20.已知函数,且满足.(1)判断函数在上的单调性,并用定义证明;(2)设函数,求在区间上的最大值;(3)若存在实数m,使得关于x的方程恰有4个不同的正根,求实数m的取值范围.21.已知函数.(1)求;(2)设,,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】利用任意角的三角函数的定义可求得的值,进而可得答案.【详解】因为点是角终边上一点,所以,所以.故选:D.2、C【解析】由已知可得,将代数式与相乘,展开后利用基本不等式可求得所求代数式的最小值.【详解】,,,由可得,所以,,当且仅当时,等号成立.因此,的最小值为.故选:C.【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正二定三相等”“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.3、C【解析】根据不等式的性质或通过举反例,对四个选项进行分析【详解】A.若a>b,当c=0时,ac2=bB.若ac>bc,当c<0时,则C.因为ab<0,将a>b两边同除以ab,则1a>1D.若a2>b2且ab>0,当a<0b<0时,则a<b故选:C4、A【解析】设出点C的坐标,由重心坐标公式求得重心,代入欧拉线得一方程,求出AB的垂直平分线,和欧拉线方程联立求得三角形的外心,由外心到两个顶点的距离相等得另一方程,两方程联立求得点C的坐标【详解】设C(m,n),由重心坐标公式得,三角形ABC的重心为(,),代入欧拉线方程得:2=0,整理得:m﹣n+4=0①AB的中点为(1,2),直线AB的斜率k2,AB的中垂线方程为y﹣2(x﹣1),即x﹣2y+3=0联立,解得∴△ABC的外心为(﹣1,1)则(m+1)2+(n﹣1)2=32+12=10,整理得:m2+n2+2m﹣2n=8②联立①②得:m=﹣4,n=0或m=0,n=4当m=0,n=4时B,C重合,舍去∴顶点C的坐标是(﹣4,0)故选A【点睛】本题考查直线方程的求法,训练了直线方程的点斜式,考查了方程组的解法5、C【解析】,该值接近,选C.6、C【解析】函数的图象和的图象都关于(0,2)对称,从而可知4个交点两两关于点(0,2)对称,即可求出的值【详解】因为函数满足:,所以的图象关于(0,2)对称,函数,由于函数的图象关于(0,0)对称,故的图象也关于(0,2)对称,故.故答案为C.【点睛】若函数满足,则函数的图象关于点对称7、A【解析】由题意可知kAB==-2,所以m=-8.故选A8、C【解析】观察图象可知:点x3的附近两旁的函数值都为负值,∴点x3不能用二分法求,故选C.9、D【解析】由点的坐标可知是第四象限的角,再由可得的值【详解】由知角是第四象限的角,∵,θ∈[0,2π),∴.故选:D【点睛】此题考查同角三角函数的关系,考查三角函数的定义,属于基础题10、B【解析】本题为折叠问题,分析折叠前与折叠后位置关系、几何量的变与不变,可得HA、HE、HF三者相互垂直,根据线面垂直的判定定理,可判断AH与平面HEF的垂直【详解】根据折叠前、后AH⊥HE,AH⊥HF不变,∴AH⊥平面EFH,B正确;∵过A只有一条直线与平面EFH垂直,∴A不正确;∵AG⊥EF,EF⊥AH,∴EF⊥平面HAG,∴平面HAG⊥AEF,过H作直线垂直于平面AEF,一定在平面HAG内,∴C不正确;∵HG不垂直于AG,∴HG⊥平面AEF不正确,D不正确故选B【点睛】本题考查直线与平面垂直的判定,一般利用线线⇔线面⇔面面,垂直关系的相互转化判断二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】首先利用乘法将五进制化为十进制,再利用“倒序取余法”将十进制化为二进制即可.【详解】,根据十进制化为二进制“倒序取余法”如下:可得.故答案为:【点睛】本题考查了进位制的转化,在求解过程中,一般都是先把其它进制转化为十进制,再用倒序取余法转化为其它进制,属于基础题.12、【解析】根据集合的交集与补集运算,即可求得集合A中的元素.再判定其他元素是否符合要求.【详解】A、B均为集合的子集若,则若,则假设,因为,则.所以,则必含有1,不合题意,所以同理可判断综上可知,故答案为:【点睛】本题考查了元素与集合的关系,集合与集合的交集与补集运算,对于元素的分析方法,属于基础题.13、【解析】由题意得14、【解析】先作出函数的大致图象,由函数性质及图象可知八个根是两两关于轴对称的,因此分析可得,,进而将转化为形式,再数形结合,求得结果.【详解】作出函数的图象如图:直线与函数的图象恰有八个交点,其横坐标分别为,,,,,,,,不妨设从左到右分别是,,,,,,,,则,由函数解析式以及图象可知:,即,同理:;由图象为偶函数,图象关于轴对称可知:,所以又因为是方程的两根,所以,而,所以,故,即,故答案为:15、【解析】详解】由图可知,,所以))所以,故,即,即得16、【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: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)转化为,可得答案;(2)转化为时,利用基本不等式对求最值可得答案【小问1详解】由题意得恒成立,得,解得,故a的取值范围为【小问2详解】由,得,即,因为,所以,因为,所以,当且仅当,即时,等号成立故,a的取值范围为18、证明过程详见解析【解析】(1)先证明DE∥A1C1,即证直线A1C1∥平面B1DE.(2)先证明DE⊥平面AA1B1B,再证明A1F⊥平面B1DE,即证平面AA1B1B⊥平面A1C1F.【详解】证明:(1)∵D,E分别为AB,BC的中点,∴DE为△ABC的中位线,∴DE∥AC,∵ABC-A1B1C1为棱柱,∴AC∥A1C1,∴DE∥A1C1,∵DE⊂平面B1DE,且A1C1⊄平面B1DE,∴A1C1∥平面B1DE;(2)在ABC-A1B1C1的直棱柱中,∴AA1⊥平面A1B1C1,∴AA1⊥A1C1,又∵A1C1⊥A1B1,且AA1∩A1B1=A1,AA1、A1B1⊂平面AA1B1B,∴A1C1⊥平面AA1B1B,∵DE∥A1C1,∴DE⊥平面AA1B1B,又∵A1F⊂平面AA1B1B,∴DE⊥A1F,又∵A1F⊥B1D,DE∩B1D=D,且DE、B1D⊂平面B1DE,∴A1F⊥平面B1DE,又∵A1F⊂平面A1C1F,∴平面AA1B1B⊥平面A1C1F【点睛】本题主要考查空间直线平面位置关系的证明,意在考查学生对这些知识的掌握水平和空间想象转化能力.19、(1)见解析;(2)【解析】(1)将函数化简为,令,则,求出对称轴,对区间与对称轴的位置关系进行分类讨论求出最小值;(2)要满足方程在上有四个不相等的实根,需满足在上有两个不等实根,列出相应的不等式组,求解即可.【详解】(1),令,则,对称轴为:当即时,,当即时,,当时,,所以求函数在上的最小值;(2)要满足方程在上有四个不相等的实根,需满足在上有两个不等零点,,解得.【点睛】本题考查动轴定区间分类讨论二次函数最小值,正弦函数的单调性,二次函数的几何性质,属于中档题.20、(1)见解析(2)时,.(3)【解析】(1)根据确定a.再任取两数,作差,通分并根据分子分母符号确定差的符号,最后根据定义确定函数单调性(2)先根据绝对值定义将函数化为分段函数,都可化为二次函数,再根据对称轴与定义区间位置关系确定最值,最后取两个最大值中较大值(3)先对方程变形得,设,转化为方程方程在有两个不等的根,根据二次函数图像,得实根分布条件,解得实数m的取值范围.试题解析:(1)由,得或0.因为,所以,所以.当时,,任取,且,则,因为,则,,所以在上为增函数;(2),当时,,因为,所以当时,;当时,,因为时,所以,所以当时

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