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文档简介
2026届安徽省示范性高中培优联盟高一上数学期末考试模拟试题注意事项: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.英国物理学家和数学家牛顿提出了物体在常温环境下温度变化的冷却模型,设物体的初始温度为,环境温度为,其中,经过后物体温度满足(其中k为正常数,与物体和空气的接触状况有关).现有一个的物体,放在的空气中冷却,后物体的温度是,则()(参考数据:)A.1.17 B.0.85C.0.65 D.0.232.下列函数中,在区间上为增函数的是()A. B.C. D.3.已知函数与在下列区间内同为单调递增的是()A. B.C. D.4.命题“,”的否定是()A, B.,C., D.,5.角的终边落在A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限6.已知,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7.函数的最大值为()A. B.C. D.8.已知直线,,若,则实数的值为A.8 B.2C. D.-29.已知函数,若方程f(x)=a有四个不同的解x1,x2,x3,x4,且x1<x2<x3<x4,则的取值范围为()A.(﹣1,+∞) B.(﹣1,1]C.(﹣∞,1) D.[﹣1,1)10.17世纪,在研究天文学的过程中,为了简化大数运算,苏格兰数学家纳皮尔发明了对数,对数的思想方法即把乘方和乘法运算分别转化为乘法和加法,数学家拉普拉斯称赞为“对数的发明在实效上等于把天文学家的寿命延长了许多倍”.已知,,设,则所在的区间为()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若,,,则的最小值为______.12.已知函数.(1)若在上单调递减,则实数的取值范围是___________;(2)若的值域是,则实数的取值范围是___________.13.已知圆心为(1,1),经过点(4,5),则圆标准方程为_____________________.14.函数的图象关于原点对称,则__________15.已知,,则的最大值为______;若,,且,则______.16.已知幂函数为奇函数,则___________.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,已知为线段的中点,顶点,的坐标分别为,.(Ⅰ)求线段的垂直平分线方程;(Ⅱ)若顶点的坐标为,求垂心的坐标.18.已知,求值:(1);(2)2.19.如图,已知在正四棱锥中,为侧棱的中点,连接相交于点(1)证明:;(2)证明:;(3)设,若质点从点沿平面与平面的表面运动到点的最短路径恰好经过点,求正四棱锥的体积20.已知函数(1)求方程在上的解;(2)求证:对任意的,方程都有解21.已知二次函数满足.(1)求b,c的值;(2)若函数是奇函数,当时,,(ⅰ)直接写出的单调递减区间为;(ⅱ)若,求a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、D【解析】根据所给公式,将所给条件中的温度相应代入,利用对数的运算求解即可.【详解】根据题意:的物体,放在的空气中冷却,后物体的温度是,有:,所以,故,即,故选:D.2、B【解析】利用基本初等函数的单调性可得出合适的选项.【详解】函数、在区间上为减函数,函数在区间上为增函数,函数在区间上不单调.故选:B.3、D【解析】根据正余弦函数的单调性,即可得到结果.【详解】由正弦函数的单调性可知,函数在上单调递增;由余弦函数的单调性可知,函数在上单调递增;所以函数与在下列区间内同为单调递增的是.故选:D.4、D【解析】利用全称量词命题的否定变换形式即可求解.【详解】的否定是,的否定是,故“,”的否定是“,”,故选:D5、A【解析】根据角的定义判断即可【详解】,故为第一象限角,故选A【点睛】判断角的象限,将大角转化为一个周期内的角即可6、B【解析】先由,得到,再由充分条件与必要条件的概念,即可得出结果.【详解】由解得,所以由“”能推出“”,反之,不能推出;因此“”是“”必要不充分条件.故选:B.【点睛】本题主要考查命题的必要不充分条件的判定,熟记充分条件与必要条件的概念即可,属于常考题型.7、C【解析】先利用辅助角公式化简,再由正弦函数的性质即可求解.【详解】,所以当时,取得最大值,故选:C8、A【解析】利用两条直线平行的充要条件求解【详解】:∵直线l1:2x+y-2=0,l2:ax+4y+1=0,l1∥l2,∴,解得a=8故选A.【点睛】】本题考查实数值的求法,是基础题,解题时要认真审题,注意直线平行的性质的灵活运用9、B【解析】由方程f(x)=a,得到x1,x2关于x=﹣1对称,且x3x4=1;化简,利用数形结合进行求解即可【详解】作函数f(x)的图象如图所示,∵方程f(x)=a有四个不同的解x1,x2,x3,x4,且x1<x2<x3<x4,∴x1,x2关于x=﹣1对称,即x1+x2=﹣2,0<x3<1<x4,则|log2x3|=|log2x4|,即﹣log2x3=log2x4,则log2x3+log2x4=0,即log2x3x4=0,则x3x4=1;当|log2x|=1得x=2或,则1<x4≤2;≤x3<1;故;则函数y=﹣2x3+,在≤x3<1上为减函数,则故当x3=取得y取最大值y=1,当x3=1时,函数值y=﹣1.即函数取值范围(﹣1,1]故选B【点睛】本题考查分段函数的运用,主要考查函数的单调性的运用,运用数形结合的思想方法是解题的关键,属于中档题10、C【解析】利用对数的运算性质求出,由此可得答案.【详解】,所以.故选:C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】利用基本不等式求出即可.【详解】解:若,,则,当且仅当时,取等号则的最小值为.故答案为:.【点睛】本题考查了基本不等式的应用,属于基础题.12、①.②.【解析】(1)分析可知内层函数在上为减函数,且对任意的,恒成立,由此可得出关于实数的不等式组,由此可解得实数的取值范围;(2)分析可知为二次函数值域的子集,分、两种情况讨论,可得出关于实数的不等式组,综合可得出实数的取值范围.【详解】(1)令,.当时,,该函数为常值函数,不合乎题意.所以,,内层函数的对称轴为直线,由于函数在上单调递减,且外层函数为增函数,故内层函数在上为减函数,且对任意的,恒成立,所以,,解得;(2)因为函数的值域是,则为二次函数值域的子集.当时,内层函数为,不合乎题意;当时,则有,解得.综上所述,实数的取值范围是.故答案为:(1);(2).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】根据余弦型函数的对称性可得出结果.【详解】函数的图象关于原点对称,则.故答案为:.15、①.14②.10【解析】根据数量积的运算性质,计算的平方即可求出最大值,两边平方,可得,计算的平方即可求解.【详解】,当且仅当同向时等号成立,所以,即的最大值为14,由两边平方可得:,所以,所以,即.故答案为:14;10【点睛】本题主要考查了数量积的运算性质,数量积的定义,考查了运算能力,属于中档题.16、【解析】根据幂函数的定义,结合奇函数的定义进行求解即可.【详解】因为是幂函数,所以,或,当时,,因为,所以函数是偶函数,不符合题意;当时,,因为,所以函数是奇函数,符合题意,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、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(1)根据中点坐标公式求中点坐标,根据斜率公式求斜率,最后根据点斜式求方程(2)根据垂心为高线的交点,先根据点斜式求两条高线方程,再解方程组求交点坐标,即得垂心的坐标.试题解析:(Ⅰ)∵的中点是,直线的斜率是-3,线段中垂线的斜率是,故线段的垂直平分线方程是,即;(Ⅱ)∵,∴边上的高所在线斜率∵∴边上高所在直线的方程:,即同理∴边上的高所在直线的方程:联立和,得:,∴的垂心为18、(1);(2).【解析】(1)根据已知可求出,将所求的式子化弦为切,即可求解;(2)引进分式,利用“1”的变化,将所求式子化为的齐次分式,化弦为切,即可求解.【详解】.(1);(2)2.【点睛】关键点睛:解决问题二的关键在于利用“1”的变化,将所求式子化为的齐次分式,化弦为切.19、(1)详见解析;(2)详见解析;(3).【解析】(1)由中位线定理可得线线平面,从而有线面平行;(2)正四棱锥中,底面是正方形,因此有,又PO是正四棱锥的高,从而有PO⊥AC,这样就有AC与平面PBD垂直,从而得面面垂直;(3)把与沿PD摊平,由A、M、C共线,因此新的平面图形是平行四边形,从而为菱形,M到底面ABCD的距离为原正四棱锥高PO的一半,计算可得体积试题解析:(1)证明:连接OM,∵O,M分别为BD,PD的中点,∴在△PBD中,OM//PB,又PB面ACM,OM面ACM,∴PB//面ACM(2)证明:连接PO.∵在正四棱锥中,PA=PC,O为AC的中点,∴PO⊥AC,BD⊥AC,又PO∩BD=O,AC⊥平面PBD,又AC平面ACM,∴平面ACM⊥平面PBD(3)如图,把△PAD与△PCD沿PD展开成平面四边形PADC1由题意可知A,M,C1三点共线,∵△PAD≌△PCD,M为PD的中点,∴AM=MC1,即M为AC1中点,∴平面四边形PADC1为平行四边形,又PA=PC,∴平面四边形PADC1为菱形,∴正四棱锥的侧棱长为2∵PO⊥AC,PO⊥BD,PO⊥面ABCD,∴PO为正四棱锥的高20、(1)或;(2)证明见解析【解析】(1)根据诱导公式和正弦、余弦函数的性质可得答案;(2)令,分,,三种情况,分别根据零点存在定理可得证.【详解】解:(1)由,得,所以当时,上述方程的解为或,即方程在上的解为或;(2)证明:令,则,①当时,,令,则,即此时方程有解;②当时,,又∵在区间上是不间断的一条曲线,由零点存在性定理可知,在区间上有零点,即此时方
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