贵州省凤冈县二中2026届高一数学第一学期期末经典试题含解析_第1页
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文档简介

贵州省凤冈县二中2026届高一数学第一学期期末经典试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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.关于的不等式的解集为,,,则关于的不等式的解集为()A. B.C. D.2.已知,,则()A. B.C.或 D.3.如图,三棱柱中,侧棱底面,底面三角形是正三角形,是中点,则下列叙述正确的是A.平面B.与是异面直线C.D.4.“”是“关于的方程有实数根”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件5.已知函数,若函数有三个零点,则实数的取值范围是()A. B.C. D.6.关于函数的叙述中,正确的有()①的最小正周期为;②在区间内单调递增;③是偶函数;④的图象关于点对称.A.①③ B.①④C.②③ D.②④7.如图是一个体积为10的空间几何体的三视图,则图中的值为()A2 B.3C.4 D.58.函数的一个单调递增区间是()A. B.C. D.9.已知幂函数的图象过点,则该函数的解析式为()A. B.C. D.10.直线和直线的距离是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数的图象如图,则________12.函数的最小值为________13.函数满足,且在区间上,则的值为____14.若函数满足:对任意实数,有且,当时,,则时,________15.函数的单调增区间为________16.函数是定义在R上的奇函数,当时,2,则在R上的解析式为________.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)设函数.若不等式对一切实数恒成立,求实数的取值范围;(2)解关于的不等式.18.已知函数(,)(1)若关于的不等式的解集为,求不等式的解集;(2)若,,求关于的不等式的解集19.已知集合,函数的定义域为集合.(1)若,求实数的取值范围;(2)求满足的实数的取值范围.20.已知函数.(1)若是定义在R上的偶函数,求a的值及的值域;(2)若在区间上是减函数,求a的取值范围.21.已知定义在上的函数是奇函数(1)求实数;(2)若不等式恒成立,求实数的取值范围

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】根据题意可得1,是方程的两根,从而得到的关系,然后再解不等式从而得到答案.【详解】由题意可得,且1,是方程的两根,为方程的根,,则不等式可化为,即,不等式的解集为故选:A2、A【解析】利用两边平方求出,再根据函数值的符号得到,由可求得结果.【详解】,,,,,,所以,,.故选:A..3、D【解析】因为三棱柱A1B1C1-ABC中,侧棱AA1⊥底面ABC,底面三角形ABC是正三角形,E是BC中点,所以对于A,AC与AB夹角为60°,即两直线不垂直,所以AC不可能垂直于平面ABB1A1;故A错误;对于B,CC1与B1E都在平面CC1BB1中不平行,故相交;所以B错误;对于C,A1C1,B1E是异面直线;故C错误;对于D,因为几何体是三棱柱,并且侧棱AA1⊥底面ABC,底面三角形ABC是正三角形,E是BC中点,所以BB1⊥底面ABC,所以BB1⊥AE,AE⊥BC,得到AE⊥平面BCC1B1,所以AE⊥BB1;故选D.4、A【解析】根据给定条件利用充分条件、必要条件的定义直接判断作答.【详解】当时,方程的实数根为,当时,方程有实数根,则,解得,则有且,因此,关于的方程有实数根等价于,所以“”是“关于的方程有实数根”的充分而不必要条件.故选:A5、A【解析】函数有三个零点,转化为函数的图象与直线有三个不同的交点,画出的图象,结合图象求解即可【详解】因为函数有三个零点,所以函数的图象与直线有三个不同的交点,函数的图象如图所示,由图可知,,故选:A6、C【解析】应用差角余弦公式、二倍角正余弦公式及辅助角公式可得,再根据正弦型函数的性质,结合各项描述判断正误即可.【详解】,∴最小正周期,①错误;令,则在上递增,显然当时,②正确;,易知为偶函数,③正确;令,则,,易知的图象关于对称,④错误;故选:C7、A【解析】由已知可得:该几何体是一个四棱锥和四棱柱的组合体,其中棱柱的体积为:3×2×1=6,棱锥的体积为:×3×2×x=2x则组合体的体积V=6+2x=10,解得:x=2,故选A点睛:思考三视图还原空间几何体首先应深刻理解三视图之间的关系,遵循“长对正,高平齐,宽相等”的基本原则,其内涵为正视图的高是几何体的高,长是几何体的长;俯视图的长是几何体的长,宽是几何体的宽;侧视图的高是几何体的高,宽是几何体的宽.8、A【解析】利用正弦函数的性质,令即可求函数的递增区间,进而判断各选项是否符合要求.【详解】令,可得,当时,是的一个单调增区间,而其它选项不符合.故选:A9、C【解析】设出幂函数的解析式,根据点求得解析式.【详解】设,依题意,所以.故选:C10、A【解析】因为直线即,故两条平行直线和的距离故选A二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、8【解析】由图像可得:过点和,代入解得a、b【详解】由图像可得:过点和,则有:,解得∴故答案为:812、##【解析】用辅助角公式将函数整理成的形式,即可求出最小值【详解】,,所以最小值为故答案为:13、【解析】分析:先根据函数周期将自变量转化到已知区间,代入对应函数解析式求值,再代入对应函数解析式求结果.详解:由得函数的周期为4,所以因此点睛:(1)求分段函数的函数值,要先确定要求值的自变量属于哪一段区间,然后代入该段的解析式求值,当出现的形式时,应从内到外依次求值.(2)求某条件下自变量的值,先假设所求的值在分段函数定义区间的各段上,然后求出相应自变量的值,切记代入检验,看所求的自变量的值是否满足相应段自变量的取值范围.14、【解析】由,可知.所以函数是周期为4的周期函数.,时,..对任意实数,有,可知函数关于点(1,0)中心对称,所以,又.所以.综上可知,时,.故答案为.点睛:抽象函数的周期性:(1)若,则函数周期为T;(2)若,则函数周期为(3)若,则函数的周期为;(4)若,则函数的周期为.15、.【解析】结合定义域由复合函数的单调性可解得结果.【详解】由得定义域为,令,则在单调递减,又在单调递减,所以的单调递增区间是.故答案为:.16、【解析】由是定义域在上的奇函数,根据奇函数的性质,可推得的解析式.【详解】当时,2,即,设,则,,又为奇函数,,所以在R上的解析式为.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)答案见解析.【解析】(1)由题设知对一切实数恒成立,根据二次函数的性质列不等式组求参数范围.(2)分类讨论法求一元二次不等式的解集.【详解】(1)由题设,对一切实数恒成立,当时,在上不能恒成立;∴,解得.(2)由,∴当时,解集为;当时,无解;当时,解集为;18、(1)(2)当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为【解析】(1)根据题意可得,且,3是方程的两个实数根,利用韦达定理得到方程组,求出,,进一步可得不等式等价于,即,最后求解不等式即可;(2)当时,时,不等式等价于,从而分类讨论,,三种情况即可求出不等式所对应的解集【小问1详解】解:的不等式的解集为,,且,3是方程的两个实数根,,,解得,,不等式等价于,即,故,解得或,所以该不等式的解集为;【小问2详解】解:当时,不等式等价于,即,又,所以不等式等价于,当,即时,不等式为,解得;当,即时,解不等式得或;当,即时,解不等式得或,综上,当时,不等式的解集为,当时,不等式的解集为,当时,不等式的解集为19、(1)或;(2)或.【解析】(1)由知4满足函数的定义域,由此可得,解不等式可得所求范围.(2)由可得,再根据的大小关系求得集合A,然后根据转化为关于实数的不等式组,解不等式组可得所求范围试题解析:(1)因为,∴,解得或.∴实数的取值范围为(2)由于,当时,即时,,函数无意义,∴,由,得,解得,∴.①当,即时,,由得,解得;②当,即时,,,此时不满足;③当,即时,,由得,解得.又,故.综上或∴实数的取值范围是或.点睛:(1)解答本题时要注意分类讨论的运用,根据实数的不同的取值得到不同的集合;另外还应注意转化思想的运用,在本题中将集合间的包含关系转化为不等式组求解(2)对于题中的对数函数,要注意定义域的限制,特别是在本题中得到这一隐含条件是被容易忽视的问题20、(1),;(2)【解析】(1)根据偶函数的定义,求出,得,验证定义域是否关于原点对称,求出真数的范围,再由对数函数的单调性,即可求出值域;(2),由条件可得,在上是减函数,且在上恒成立,根据二次函数的单调性,得出参数的不等式,即可求解.【详解】解:(1)因为是定义在R上的偶函数,所以,所以,故,此时,,定义域为R,符合题意.令,则,所以,故的值域为.(2)设.因为在上是减函数,所以在上是减函数,且在上恒成立,故解得,即

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