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文档简介
2026届福建省漳州市高一数学第一学期期末综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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.O为正方体底面ABCD的中心,则直线与的夹角为A. B.C. D.2.已知实数a、b,满足,,则关于a、b下列判断正确的是()A.a<b<2 B.b<a<2C.2<a<b D.2<b<a3.设函数与的图象的交点为,,则所在的区间是A. B.C. D.4.已知函数,的值域为,则实数的取值范围是A. B.C. D.5.已知函数,则()A.-1 B.2C.1 D.56.函数的图象如图所示,则函数的零点为()A. B.C. D.7.若直线与直线互相垂直,则等于(
)A.1 B.-1C.±1 D.-28.若a,b都为正实数且,则的最大值是()A. B.C. D.9.若是圆的弦,的中点是(-1,2),则直线的方程是()A. B.C. D.10.给出下列命题:①第二象限角大于第一象限角;②不论是用角度制还是用弧度制度量一个角,它们与扇形的半径的大小无关;③若,则与的终边相同;④若,是第二或第三象限的角.其中正确的命题个数是()A.1 B.2C.3 D.4二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.第24届冬季奥林匹克运动会简称“北京—张家口冬奥会”,将于2022.2.4~2022.2.20在中华人民共和国北京市和张家口市联合举行.某公司为迎接冬奥会的到来,设计了一款扇形的纪念品,扇形圆心角为2,弧长为12cm,则扇形的面积为______.12.已知,,则ab=_____________.13.已知圆心为(1,1),经过点(4,5),则圆的标准方程为_____________________.14.已知函数的图象与函数及函数的图象分别交于两点,则的值为__________15.如图,已知△和△有一条边在同一条直线上,,,,在边上有个不同的点F,G,则的值为______16.已知,,且,则的最小值为______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.如图所示,四棱锥的底面是边长为1的菱形,,E是CD中点,PA底面ABCD,(I)证明:平面PBE平面PAB;(II)求二面角A—BE—P和的大小18.已知函数,(1)若函数在区间上存在零点,求正实数的取值范围;(2)若,,使得成立,求正实数的取值范围19.已知函数满足:.(1)证明:;(2)对满足已知的任意值,都有成立,求m的最小值.20.已知集合,集合,集合.(1)求;(2)若,求实数a的取值范围.21.(1)计算:;(2)已知,,求证:
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】推导出A1C1⊥BD,A1C1⊥DD1,从而D1O⊂平面BDD1,由此得到A1C1⊥D1O【详解】∵O为正方体ABCD﹣A1B1C1D1底面ABCD的中心,∴A1C1⊥BD,A1C1⊥DD1,∵BD∩DD1=D,∴A1C1⊥平面BDD1,∵D1O⊂平面BDD1,∴A1C1⊥D1O故答案为:D【点睛】本题考查与已知直线垂直的直线的判断,是中档题,做题时要认真审题,注意线面垂直的性质的合理运用2、D【解析】先根据判断a接近2,进一步对a进行放缩,,进而通过对数运算性质和基本不等式可以判断a>2;根据b的结构,构造函数,得出函数的单调性和零点,进而得到a,b的大小关系,最后再判断b和2的大小关系,最终得到答案.【详解】.构造函数:,易知函数是R上的减函数,且,由,可知:,又,∴,则a>b.又∵,∴a>b>2故选:D.【点睛】对数函数式比较大小通常借助中间量,除了0和1之外,其它的中间量需要根据题目进行分析,中间会用到指对数的运算性质和放缩法;另外,构造函数利用函数的单调性比较大小是比较常用的一种方法,需要我们对式子的结构进行仔细分析,平常注意归纳总结.3、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A4、B【解析】由题得由g(t)的图像,可知当时,f(x)的值域为,所以故选B.5、A【解析】求分段函数的函数值,将自变量代入相应的函数解析式可得结果.【详解】∵在这个范围之内,∴故选:A.【点睛】本题考查分段函数求函数值的问题,考查运算求解能力,是简单题.6、B【解析】根据函数的图象和零点的定义,即可得出答案.【详解】解:根据函数的图象,可知与轴的交点为,所以函数的零点为2.故选:B.7、C【解析】分类讨论:两条直线的斜率存在与不存在两种情况,再利用相互垂直的直线斜率之间的关系即可【详解】解:①当时,利用直线方程分别化为:,,此时两条直线相互垂直②如果,两条直线的方程分别为与,不垂直,故;③,当时,此两条直线的斜率分别为,两条直线相互垂直,,化为,综上可知:故选【点睛】本题考查了相互垂直的直线斜率之间的关系、分类讨论思想方法,属于基础题8、D【解析】由基本不等式,结合题中条件,直接求解,即可得出结果.【详解】因为,都为正实数,,所以,当且仅当,即时,取最大值.故选:D9、B【解析】由题意知,直线PQ过点A(-1,2),且和直线OA垂直,故其方程为:y﹣2=(x+1),整理得x-2y+5=0故答案为B10、A【解析】根据题意,对题目中的命题进行分析,判断正误即可.【详解】对于①,根据任意角的概念知,第二象限角不一定大于第一象限角,①错误;对于②,根据角的定义知,不论用角度制还是用弧度制度量一个角,它们与扇形所对半径的大小无关,②正确;对于③,若,则与的终边相同,或关于轴对称,③错误;对于④,若,则是第二或第三象限的角,或终边在负半轴上,④错误;综上,其中正确命题是②,只有个.故选:【点睛】本题考查真假命题的判断,考查三角函数概念,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、36【解析】首先根据弧长公式求出扇形的半径,再根据扇形的面积公式计算可得;【详解】解:依题意、cm,所以,即cm,所以;故答案为:12、1【解析】将化成对数形式,再根据对数换底公式可求ab的值.【详解】,.故答案为:1.13、【解析】设出圆的标准方程,代入点的坐标,求出半径,求出圆的标准方程【详解】设圆的标准方程为(x-1)2+(y-1)2=R2,由圆经过点(4,5)得R2=25,从而所求方程为(x-1)2+(y-1)2=25,故答案为(x-1)2+(y-1)2=25【点睛】本题主要考查圆的标准方程,利用了待定系数法,关键是确定圆的半径14、【解析】利用函数及函数的图象关于直线对称可得点在函数的图象上,进而可得的值【详解】由题意得函数及函数的图象关于直线对称,又函数的图象与函数及函数的图象分别交于两点,所以,从而点的坐标为由题意得点在函数的图象上,所以,所以故答案为4【点睛】解答本题的关键有两个:一是弄清函数及函数的图象关于直线对称,从而得到点也关于直线对称,进而得到,故得到点的坐标为;二是根据点在函数的图象上得到所求值.考查理解和运用能力,具有灵活性和综合性15、16【解析】由题意易知:△和△为全等的等腰直角三角形,斜边长为,,故答案为16点睛:平面向量数量积类型及求法(1)求平面向量数量积有三种方法:一是夹角公式a·b=|a||b|cosθ;二是坐标公式a·b=x1x2+y1y2;三是利用数量积的几何意义.本题就是利用几何意义处理的.(2)求较复杂的平面向量数量积的运算时,可先利用平面向量数量积的运算律或相关公式进行化简.16、6【解析】由可知,要使取最小值,只需最小即可,故结合,求出的最小值即可求解.【详解】由,,得(当且仅当时,等号成立),又因,得,即,由,,解得,即,故.因此当时,取最小值6.故答案为:6.三、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、(I)同解析(II)二面角的大小为【解析】解:解法一(I)如图所示,连结由是菱形且知,是等边三角形.因为E是CD的中点,所以又所以又因为PA平面ABCD,平面ABCD,所以而因此平面PAB.又平面PBE,所以平面PBE平面PAB.(II)由(I)知,平面PAB,平面PAB,所以又所以是二面角的平面角在中,故二面角的大小为解法二:如图所示,以A为原点,建立空间直角坐标系则相关各点的坐标分别是:(I)因为平面PAB的一个法向量是所以和共线.从而平面PAB.又因为平面PBE,所以平面PBE平面PAB.(II)易知设是平面PBE的一个法向量,则由得所以故可取而平面ABE的一个法向量是于是,故二面角的大小为18、(1)(2)【解析】(1)结合函数的单调性及零点存在定理可得结论;(2)由题意可得在,上,,由函数的单调性求得最值,解不等式可得所求范围【小问1详解】函数,因为在区间上单调递减,又,所以在区间上单调递减,所以在区间上单调递减,若在区间上存在零点,则.【小问2详解】存在,,,使得成立,等价为在,上,由在,递增,可得的最小值为,又,所以在,递减,可得的最大值为,由,解得,所以;综上可得,的范围是19、(1)证明见解析;(2).【解析】(1)由二次不等式恒成立,可得判别式小于等于0,化简即可得证;(2)由(1)可得,分别讨论或,运用参数分离和函数的单调性,可求得所求的最小值.【详解】(1)证明:.即恒成立.则,化简得;(2)由(1)得,当时,,令,则,令在上单调递增,所以,所以;当时,,所以,此时或0,,从而有,综上可得,m的最小值为.【点睛】方法点睛:本题考查不等式的证明,以及不等式恒成立问题,常运用参变分离的方法,运用函数的单调性,最值的方法得以解决.20、(1)(2)【解析】(1)先化简集合A,B,再利用交集运算求解;(2)根据,
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