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文档简介

甘肃省武威市武威十八中2026届高一数学第一学期期末预测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.全称量词命题“,”的否定是()A., B.,C., D.以上都不正确2.已知,,都是实数,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3.若定义在上的奇函数在单调递减,且,则的解集是()A. B.C. D.4.已知函数是定义在上的偶函数,当时,,则函数的零点个数为()A.20 B.18C.16 D.145.定义在上的偶函数在时为增函数,若实数满足,则的取值范围是A. B.C. D.6.已知函数,若函数有3个零点,则实数m的取值范围()A. B.C.(0,1) D.7.设则的值A.9 B.C.27 D.8.已知函数,在下列区间中,包含零点的区间是A. B.C. D.9.将函数y=sin(2x+)的图象向右平移个单位长度后,得到的图象对应的函数解析式为()A. B.C. D.10.将进货单价为40元的商品按60元一个售出时,能卖出400个.已知该商品每个涨价1元,其销售量就减少10个,为了赚得最大利润,售价应定为A.每个70元 B.每个85元C.每个80元 D.每个75元二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,,则_____;_____12.已知函数的图象恒过定点A,若点A在一次函数的图象上,其中,则的最小值为_____________.13.直线2x+(1-a)y+2=0与直线ax-3y-2=0平行,则a=__________14.在空间直角坐标系中,点和之间的距离为____________.15.已知角的终边经过点,且,则t的值为______16.如图,扇形的周长是6,该扇形的圆心角是1弧度,则该扇形的面积为______.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.已知集合,(1)时,求及;(2)若时,求实数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.(1)已知是角终边上一点,求,,的值;(2)已知,求下列各式的值:①;②20.已知,,函数,(1)若,,求的值;(2)若不等式对任意恒成立,求的取值范围21.—条光线从点发出,经轴反射后,经过点,求入射光线和反射光线所在的直线方程.

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、C【解析】根据全称量词命题的否定是存在量词命题,即可得出结论.【详解】全称量词命题“,”的否定为“,”.故选:C.2、B【解析】利用充分、必要条件的定义,结合不等式的性质判断题设条件间的推出关系,即可知条件间的充分、必要关系.【详解】当时,若时不成立;当时,则必有成立,∴“”是“”的必要不充分条件.故选:B3、C【解析】分析函数的单调性,可得出,分、两种情况解不等式,综合可得出原不等式的解集.【详解】因为定义在上的奇函数在单调递减,则函数在上为减函数.且,当时,由可得,则;当时,由可得,则.综上所述,不等式的解集为.故选:C.4、C【解析】解方程,得或,作出的图象,由对称性只要作的部分,观察的图象与直线和直线的交点的个数即得【详解】,或根据函数解析式以及偶函数性质作图象,当时,.,是抛物线的一段,当,由的图象向右平移2个单位,并且将每个点的纵坐标缩短为原来的一半得到,依次得出y轴右侧的图象,根据对称轴可得左侧的结论,时,,的图象与直线和的交点个数,分别有3个和5个,∴函数g(x)的零点个数为,故选:C【点睛】本题考查函数零点个数,解题方法是数形结合思想方法,把函数零点个数转化为函数图象与直线交点个数,由图象易得结论5、C【解析】因为定义在上的偶函数,所以即又在时为增函数,则,解得故选点睛:本题考查了函数的奇偶性,单调性和运用,考查对数不等式的解法及运算能力,所求不等式中与由对数式运算法则可知互为相反数,与偶函数的性质结合可将不等式化简,借助函数在上是增函数可确定在为减函数,利用偶函数的对称性可得到自变量的范围,从而求得关于的不等式,结合对数函数单调性可得到的取值范围6、C【解析】函数有3个零点,所以有三个实根,即直线与函数的图象有三个交点,作出图象,即可求出实数的取值范围【详解】因为函数有3个零点,所以有三个实根,即直线与函数的图象有三个交点作出函数图象,由图可知,实数的取值范围是故选:C.7、C【解析】因为,故,所以,故选C.8、C【解析】因为,,所以由根的存在性定理可知:选C.考点:本小题主要考查函数的零点知识,正确理解零点定义及根的存在性定理是解答好本类题目的关键.9、B【解析】直接利用函数图像变化原则:“左加右减,上加下减”得到平移后的函数解析式【详解】函数图像向右平移个单位,由得,故选B【点睛】本题考查函数图像变换:“左加右减,上加下减”,需注意“左加右减”时平移量作用在x上,即将变成,是函数图像平移了个单位,而非个单位10、A【解析】设定价每个元,利润为元,则,故当,时,故选A.考点:二次函数的应用.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、①.②.【解析】利用指数式与对数的互化以及对数的运算性质化简可得结果.【详解】因为,则,故.故答案为:;212、4【解析】由题意可知定点A(1,1),所以m+n=1,因为,所以,当时,的最小值为4.13、3【解析】a=0时不满足条件,∵直线2x+(1-a)y+2=0与直线ax-3y-2=0平行a≠0,∴解得a=314、【解析】利用空间两点间的距离公式求解.【详解】由空间直角坐标系中两点间距离公式可得.故答案为:15、##0.5625【解析】根据诱导公式得sinα=-,再由任意角三角函数定义列方程求解即可.【详解】因为,所以sinα=-.又角α的终边过点P(3,-4t),故sinα==-,故,且解得t=(或舍)故答案为:.16、2【解析】由扇形周长求得半径同,弧长,再由面积公式得结论【详解】设半径为,则,,所以弧长为,面积为故答案为:2三、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)先求出集合,,,然后结合集合的交、并运算求解即可;(2)由,得,然后结合集合的包含关系对B是否为空集进行分讨论,即可求解【小问1详解】∵由,得由题可知∴或∴∴;【小问2详解】∵,∴分两种情况考虑:时,,解得:时,则,解得:所以a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);;;(2)①;②【解析】(1)利用三角函数的定义即可求解.(2)求出,再利用齐次式即可求解.【详解】(1)是角终边上一点,则,,.(2)由,则,①.②20、(1)(2)见解析.【解析】(1)利用同角三角函数基本关系式进行求解;(2)作差,分离参数,将问题转化为求函数的最值问题,再利用换元思想进行求解.试题解析:(1)依题意得,,即,即由,,得,(2)即不等式对任意恒成立,即下求函数的最小值令则且令1°当上单调递增,2°当,即时,3°当4°当,所以当时,;当或0<时,21、入射光线所在直线方程为2x-y-4=0,反射光线所在直线方程为2x+y

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