2026届清远市重点中学高一数学第一学期期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

2026届清远市重点中学高一数学第一学期期末调研试题注意事项: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.函数的单调递减区间是A. B.C. D.2.如图,在四棱锥中,底面为正方形,且,其中,,分别是,,的中点,动点在线段上运动时,下列四个结论:①;②;③面;④面,其中恒成立的为()A.①③ B.③④C.①④ D.②③3.已知集合,,若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.4.已知函数是定义在上的奇函数,当时,,则不等式的解集为()A. B.C.( D.5.已知点A(1,2),B(3,1),则线段AB的垂直平分线的方程是()A. B.C. D.6.已知函数的图象与函数的图象关于直线对称,函数是奇函数,且当时,,则()A. B.6C. D.77.若关于x的方程log12x=m1-mA.(0,1) B.(1,2)C.(-∞,1)∪(2,+∞) D.(-∞,0)∪(1,+∞)8.已知正方体,则异面直线与所成的角的余弦值为A. B.C. D.9.若函数图象上所有点的横坐标向右平移个单位,纵坐标保持不变,得到的函数图象关于轴对称,则的最小值为()A. B.C. D.10.下列函数中,既是偶函数又在单调递增的函数是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,则_________12.已知一组样本数据x1,x2,…,x10,且++…+=2020,平均数,则该组数据的标准差为_________.13.果蔬批发市场批发某种水果,不少于千克时,批发价为每千克元,小王携带现金3000元到市场采购这种水果,并以此批发价买进,如果购买的水果为千克,小王付款后剩余现金为元,则与之间的函数关系为_______;的取值范围是________.14.已知函数的图象过原点,且无限接近直线,但又不与该直线相交,则______15.命题“”的否定是________________.16.已知函数在上单调递减,则实数的取值范围是______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.在中,角的对边分别为,的面积为,已知,,(1)求值;(2)判断的形状并求△的面积18.已知函数的一系列对应值如下表:(1)根据表格提供的数据求函数的一个解析式;(2)根据(1)的结果,若函数周期为,当时,方程恰有两个不同的解,求实数的取值范围.19.设非空集合P是一元一次方程的解集.若,,满足,,求的值.20.已知函数.(1)若函数的定义域为,求集合;(2)若集合,求.21.已知函数(1)求的单调增区间;(2)当时,求函数最大值和最小值.

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、A【解析】令,则有或,在上的减区间为,故在上的减区间为,选A2、A【解析】分析:如图所示,连接AC、BD相交于点O,连接EM,EN(1)由正四棱锥S﹣ABCD,可得SO⊥底面ABCD,AC⊥BD,进而得到SO⊥AC.可得AC⊥平面SBD.由已知E,M,N分别是BC,CD,SC的中点,利用三角形的中位线可得EM∥BD,MN∥SD,于是平面EMN∥平面SBD,进而得到AC⊥平面EMN,AC⊥EP;(2)由异面直线的定义可知:EP与BD是异面直线,因此不可能EP∥BD;(3)由(1)可知:平面EMN∥平面SBD,可得EP∥平面SBD;(4)由(1)同理可得:EM⊥平面SAC,可用反证法证明:当P与M不重合时,EP与平面SAC不垂直详解:如图所示,连接AC、BD相交于点O,连接EM,EN对于(1),由正四棱锥S﹣ABCD,可得SO⊥底面ABCD,AC⊥BD,∴SO⊥AC∵SO∩BD=O,∴AC⊥平面SBD,∵E,M,N分别是BC,CD,SC的中点,∴EM∥BD,MN∥SD,而EM∩MN=N,∴平面EMN∥平面SBD,∴AC⊥平面EMN,∴AC⊥EP.故正确对于(2),由异面直线的定义可知:EP与BD是异面直线,不可能EP∥BD,因此不正确;对于(3),由(1)可知:平面EMN∥平面SBD,∴EP∥平面SBD,因此正确对于(4),由(1)同理可得:EM⊥平面SAC,若EP⊥平面SAC,则EP∥EM,与EP∩EM=E相矛盾,因此当P与M不重合时,EP与平面SAC不垂直.即不正确故选A点睛:本题考查了空间线面、面面的位置关系判定,属于中档题.对于这种题目的判断一般是利用课本中的定理和性质进行排除,判断.还可以画出样图进行判断,利用常见的立体图形,将点线面放入特殊图形,进行直观判断.3、A【解析】集合表示到的线段,集合表示过定点的直线,,说明线段和过定点的直线有交点,由此能求出实数的取值范围【详解】由题意可得,集合表示到的线段上的点,集合表示恒过定点的直线.∵∴线段和过定点的直线有交点∴根据图像得到只需满足,或故选A.【点睛】本题考查交集定义等基础知识,考查函数与方程思想、数形结合思想,是基础题.解答本题的关键是理解集合表示到的线段,集合表示过定点的直线,再通过得出直线与线段有交点,通过对应的斜率求解.4、C【解析】根据奇偶性求分段函数的解析式,然后作出函数图象,根据单调性解不等式即可.【详解】因为当时,,且函数是定义在上的奇函数,所以时,,所以,作出函数图象:所以函数是上的单调递增,又因为不等式,所以,即,故选:C.5、B【解析】因为线段的垂直平分线上的点到点,的距离相等,所以即:,化简得:故选6、D【解析】先求出,再求出即得解.【详解】由已知,函数与函数互为反函数,则由题设,当时,,则因为为奇函数,所以.故选:D7、A【解析】由题意可得:函数y=log12x∴∴∴实数m的取值范围是(0故选A点睛:本小题考查的是学生对函数最值的应用的知识点的掌握.本题在解答时应该先将函数y=log12x在区间(0,8、A【解析】将平移到,则异面直线与所成的角等于,连接在根据余弦定理易得【详解】设正方体边长为1,将平移到,则异面直线与所成的角等于,连接.则,所以为等边三角形,所以故选A【点睛】此题考查立体几何正方体异面直线问题,异面直线求夹角,将其中一条直线平移到与另外一条直线相交形成的夹角即为异面直线夹角,属于简单题目9、B【解析】由题设可得,根据已知对称性及余弦函数的性质可得,即可求的最小值.【详解】由题设,关于轴对称,∴且,则,,又,∴的最小值为.故选:B.10、B【解析】由奇偶性排除,再由增减性可选出正确答案.【详解】项为奇函数,项为非奇非偶函数函数,为偶函数,项中,在单减,项中,在单调递增.故选:B二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】利用交集的运算解题即可.【详解】交集即为共同的部分,即.故答案为:12、9【解析】根据题意,利用方差公式计算可得数据的方差,进而利用标准差公式可得答案【详解】根据题意,一组样本数据,且,平均数,则其方差,则其标准差,故答案为:9.13、①.②.【解析】根据题意,直接列式,根据题意求的最小值和最大值,得到的取值范围.【详解】由题意可知函数关系式是,由题意可知最少买千克,最多买千克,所以函数的定义域是.故答案为:;14、##0.75【解析】根据条件求出,,再代入即可求解.【详解】因为的图象过原点,所以,即.又因为的图象无限接近直线,但又不与该直线相交,所以,,所以,所以故答案为:15、.【解析】根据含有一个量词的命题的否定可得结果【详解】由含有一个量词的命题的否定可得,命题“”的否定为“”故答案为【点睛】对于含有量词的命题的否定要注意两点:一是要改换量词,把特称(全称)量词改为全称(特称)量词;二是把命题进行否定.本题考查特称命题的否定,属于简单题16、【解析】根据指数函数与二次函数的单调性,以及复合函数的单调性的判定方法,求得在上单调递增,在区间上单调递减,再结合题意,即可求解.【详解】令,可得抛物线的开口向上,且对称轴为,所以函数在上单调递减,在区间上单调递增,又由函数,根据复合函数的单调性的判定方法,可得函数在上单调递增,在区间上单调递减,因为函数在上单调递减,则,可得实数的取值范围是.故答案:.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)是等腰三角形,其面积为【解析】(1)由结合正弦面积公式及余弦定理得到,进而得到结果;(2)由结合内角和定理可得分两类讨论即可.试题解析:(1),由余弦定理得,(2)即或(ⅰ)当时,由第(1)问知,是等腰三角形,(ⅱ)当时,由第(1)问知,又,矛盾,舍.综上是等腰三角形,其面积为点睛:解三角形问题,多为边和角的求值问题,这就需要根据正、余弦定理结合已知条件灵活转化边和角之间的关系,从而达到解决问题的目的.其基本步骤是:第一步:定条件,即确定三角形中已知和所求,在图形中标出来,然后确定转化的方向.第二步:定工具,即根据条件和所求合理选择转化的工具,实施边角之间的互化.第三步:求结果.18、(1)(2)【解析】(1)根据表格提供的数据画出函数图象,求出、和、的值,写出的解析式即可;(2)由函数的最小正周期求出的值,再利用换元法,令,结合函数的图象求出方程恰有两个不同的解时的取值范围【详解】解:(1)绘制函数图象如图所示:设的最小正周期为,得.由得又解得,令,即,,据此可得:,又,令可得所以函数的解析式为(2)因为函数的周期为,又,所以令,因为,所以在上有两个不同的解,等价于函数与的图象有两个不同的交点,,所以方程在时恰好有两个不同的解的条件是,即实数的取值范围是【点睛】本题考查了三角函数的图象与性质的应用问题,也考查了函数与方程的应用问题,属于中档题19、答案见解析【解析】由题意可得,写出P的所有可能,结合一元二次方程的根与系数的关系求解即可.【详解】由于一元二次方程的解集非空,且,,所以,即满足题意.当时

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