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文档简介

2026届江苏省淮安市淮阴区淮阴中学高一上数学期末质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。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.如果直线l,m与平面满足和,那么必有()A.且 B.且C.且 D.且2.的值等于A. B.C. D.3.下列各选项中的两个函数的图象关于y轴对称的是()A.与 B.与C.与 D.与4.将化为弧度为A. B.C. D.5.是定义在上的偶函数,在上单调递增,,,则下列不等式成立的是()A. B.C. D.6.方程的解所在的区间是A. B.C. D.7.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.已知函数,,如图所示,则图象对应的解析式可能是()A. B.C. D.9.已知直线与直线平行且与圆:相切,则直线的方程是A. B.或C. D.或10.已知平面直角坐标系中,的顶点坐标分别为,,,G为所在平面内的一点,且满足,则G点的坐标为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.将一个高为的圆锥沿其侧面一条母线展开,其侧面展开图是半圆,则该圆锥的底面半径为______12.计算_______.13.写出一个同时具有下列性质的函数___________.①是奇函数;②在上为单调递减函数;③.14.已知正实数,,且,若,则的值域为__________15.的值为______.16.高斯是德国著名的数学家,近代数学奠基者之一,享有“数学王子”的称号,他和阿基米德、牛顿并列为世界三大数学家.用其名字命名的“高斯函数”为:,表示不超过x的最大整数,如,,[2]=2,则关于x的不等式的解集为__________.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.已知函数f(x)=sin(2x+π(1)列表,描点,画函数f(x)的简图,并由图象写出函数f(x)的单调区间及最值;(2)若f(x1)=f(x2)18.如图,在三棱锥A­BCD中,AB⊥AD,BC⊥BD,平面ABD⊥平面BCD,点E,F(E与A,D不重合)分别在棱AD,BD上,且EF⊥AD.求证:(1)EF∥平面ABC;(2)AD⊥AC.19.有一批材料,可以建成长为240米的围墙.如图,如果用材料在一面靠墙的地方围成一块矩形的场地,中间用同样材料隔成三个相等面积的矩形,怎样围法才可取得最大的面积?并求此面积.20.设不等式的解集为集合A,关于x的不等式的解集为集合B.(1)若,求;(2)命题p:,命题q:,若p是q的必要不充分条件,求实数m的取值范围.21.设S={x|x=m+n,m、n∈Z}(1)若a∈Z,则a是否是集合S中的元素?(2)对S中的任意两个x1、x2,则x1+x2、x1·x2是否属于S?

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】根据题设线面关系,结合平面的基本性质判断线线、线面、面面的位置关系.【详解】由,则;由,则;由上条件,m与可能平行、相交,与有可能平行、相交.综上,A正确;B,C错误,m与有可能相交;D错误,与有可能相交故选:A2、C【解析】因为,所以可以运用两角差的正弦公式、余弦公式,求出的值.【详解】,,,故本题选C.【点睛】本题考查了两角差的正弦公式、余弦公式、以及特殊角的三角函数值.其时本题还可以这样解:,.3、A【解析】根据题意,逐一分析各选项中两个函数的对称性,再判断作答.【详解】对于A,点是函数图象上任意一点,显然在的图象上,而点与关于y轴对称,则与的图象关于y轴对称,A正确;对于B,点是函数图象上任意一点,显然在的图象上,而点与关于原点对称,则与的图象关于原点对称,B不正确;对于C,点是函数图象上任意一点,显然在的图象上,而点与关于x轴对称,则与的图象关于x轴对称,C不正确;对于D,点是函数图象上任意一点,显然在的图象上,而点与关于直线y=x对称,则与的图象关于直线y=x对称,D不正确.故选:A4、D【解析】根据角度制与弧度制的关系求解.【详解】因为,所以.故选:D.5、C【解析】根据对数的运算法则,得到,结合偶函数的定义以及对数函数的单调性,得到自变量的大小,根据函数在上的单调性,得到函数值的大小,得到选项.【详解】,而,因为是定义在上的偶函数,且在上单调递增,所以,所以,故选:C.6、C【解析】根据零点存在性定理判定即可.【详解】设,,根据零点存在性定理可知方程的解所在的区间是.故选:C【点睛】本题主要考查了根据零点存在性定理判断零点所在的区间,属于基础题.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、C【解析】利用奇偶性和定义域,采取排除法可得答案.【详解】显然和为奇函数,则和为奇函数,排除A,B,又定义域为,排除D故选:C9、D【解析】圆的圆心为,半径为,因为直线,所以,设直线的方程为,由题意得或所以,直线的方程或10、A【解析】利用向量的坐标表示以及向量坐标的加法运算即可求解.【详解】由题意易得,,,.即G点的坐标为,故选:A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、1【解析】设该圆锥的底面半径为r,推导出母线长为2r,再由圆锥的高为,能求出该圆锥的底面半径【详解】设该圆锥的底面半径为r,将一个高为的圆锥沿其侧面一条母线展开,其侧面展开图是半圆,,解得,圆锥的高为,,解得故答案为1【点睛】本题考查圆锥的底面半径的求法,考查圆锥性质、圆等基础知识,考查运算求解能力,是基础题12、【解析】利用指数的运算法则求解即可.【详解】原式.故答案为:.【点睛】本题主要考查了指数的运算法则.属于容易题.13、(答案不唯一,符合条件即可)【解析】根据三个性质结合图象可写出一个符合条件的函数解析式【详解】是奇函数,指数函数与对数函数不具有奇偶性,幂函数具有奇偶性,又在上为单调递减函数,同时,故可选,且为奇数,故答案为:14、【解析】因为,所以.因为且,.所以,所以,所以,.则的值域为.故答案为.15、【解析】利用对数恒等式直接求解.【详解】解:由对数恒等式知:=2故答案为2.【点睛】本题考查指数式、对数式化简求值,对数恒等式公式的合理运用,属于基础题.16、【解析】解一元二次不等式,结合新定义即可得到结果.【详解】∵,∴,∴,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)图象见解析,在[-π4,π8]、[5π(2)答案见解析.【解析】(1)根据解析式,应用五点法确定点坐标列表,进而描点画图象,由图象判断单调性、最值.(2)讨论f(x1)=f(x2【小问1详解】由解析式可得:x--π3π5π3πf(x)-010-1-∴f(x)的图象如下图示:∴f(x)在[-π4,π8]、[【小问2详解】1、若f(x1)=f(x2)∈(-22、若f(x1)=f(当x1+x当x1+x当x1+x3、若f(x1)=f(x2)∈(-1,-218、(1)见解析(2)见解析【解析】(1)先由平面几何知识证明,再由线面平行判定定理得结论;(2)先由面面垂直性质定理得平面,则,再由AB⊥AD及线面垂直判定定理得AD⊥平面ABC,即可得AD⊥AC试题解析:证明:(1)在平面内,因为AB⊥AD,,所以.又因为平面ABC,平面ABC,所以EF∥平面ABC.(2)因为平面ABD⊥平面BCD,平面平面BCD=BD,平面BCD,,所以平面.因为平面,所以.又AB⊥AD,,平面ABC,平面ABC,所以AD⊥平面ABC,又因为AC平面ABC,所以AD⊥AC.点睛: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19、当面积相等的小矩形的长为时,矩形面积最大,【解析】设每个小矩形的长为,宽为,依题意可知,代入矩形的面积公式,根据基本不等式即可求得矩形面积的最大值.【详解】设每个小矩形的长为,宽为,依题意可知,,当且仅当取等号,所以时,.【点睛】本题主要考查函数最值的应用,考查了学生分析问题和解决问题的能力.20、(1)(2)【解析】(1)求解A,B,根据交集、补集运算即可;(2)由题意转化为,建立不等式求解即可.【详解】(1),,解得,所以,当时,由可得,解得,所以,,所以(2)由解得,即,因为命题p:,命题q:,且p是q的必要不充分条件,所以,所以,且等号不同时成立,解得,即实数m的取值范围为【点睛】关键点点睛:根据充分条件、必要条件的意义,转化为集合间的包含、真包含关系,是解题的关键,属于中档题.21、(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)由a=a+0×即可判断;(2)不妨设x1=m+n,x2=p+q,经过运算得x1+x2=(m+n)+(p+q),x1·x2=(mp+2nq)+(mq+np),即可判断.试题解析:(1)a是集合S的元素,因为a=a+0×∈S(2)不妨设x1=m+n,x2=p+q,m、n、p、q∈Z则x1+x2=(m+n)+(p+q)=(m+n)+(p+q),∵m、n、p、q∈Z.∴p+q∈Z,m+n∈Z.∴x1+x2∈S,x1·x2

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