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文档简介
2026届湖南省武冈二中数学高一上期末统考试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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.已知平面向量,,且,则等于()A.(-2,-4) B.(-3,-6)C.(-5,-10) D.(-4,-8)2.已知函数,若,则实数a的值为()A.1 B.-1C.2 D.-23.下列说法不正确的是()A.方向相同大小相等的两个向量相等B.单位向量模长为一个单位C.共线向量又叫平行向量D.若则ABCD四点共线4.函数的最小值为()A.1 B.C. D.5.已知向量,则ABC=A30 B.45C.60 D.1206.已知函数,,若对任意,总存在,使得成立,则实数取值范围为A. B.C. D.7.如图所示的时钟显示的时刻为3:30,此时时针与分针的夹角为.若一个扇形的圆心角为a,弧长为10,则该扇形的面积为()A. B.C. D.8.下列函数中,能用二分法求零点的是()A. B.C. D.9.全集,集合,则()A. B.C. D.10.一条直线与两条平行线中的一条为异面直线,则它与另一条()A.相交 B.异面C.相交或异面 D.平行二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知扇形的弧长为2cm,圆心角为1rad,则扇形的面积为______.12.如图,直四棱柱的底面是边长为1的正方形,侧棱长,则异面直线与的夹角大小等于______13.不等式的解集是_____________________14.已知函数(且)只有一个零点,则实数的取值范围为______15.如图,已知△和△有一条边在同一条直线上,,,,在边上有个不同的点F,G,则的值为______16.如图,在三棱锥中,已知,,,,则三棱锥的体积的最大值是________.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.已知平面向量.(1)求与的夹角的余弦值;(2)若向量与互相垂直,求实数的值.18.(1)当取什么值时,不等式对一切实数都成立?(2)解关于的方程:.19.已知定义在上的函数,其中,且(1)试判断函数的奇偶性,并证明你的结论;(2)解关于的不等式20.已知,.(Ⅰ)求证:函数在上是增函数;(Ⅱ)若,求实数的取值范围.21.如图,在四棱锥P-ABCD中,AB∥CD,△PAD是等边三角形,平面PAD⊥平面ABCD,已知AD=2,,AB=2CD=4(1)求证:平面PBD⊥平面PAD;(2)若M为PC的中点,求四棱锥M-ABCD的体积
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】由,求得,再利用向量的坐标运算求解.【详解】解:因为,,且,所以m=-4,,所以=(-4,-8),故选:D2、B【解析】首先求出的解析式,再根据指数对数恒等式得到,即可得到方程,解得即可;【详解】解:根据题意,,则有,若,即,解可得,故选:B3、D【解析】利用平面向量相等概念判断,利用共线向量和单位向量的定义判断.【详解】根据向量相等的概念判断正确;根据单位向量的概念判断正确;根据共线向量的概念判断正确;平行四边形中,因此四点不共线,故错误.故选:.【点睛】本题考查了命题真假性的判断及平面向量的基础知识,注意反例的积累,属于基础题.4、D【解析】根据对数的运算法则,化简可得,分析即可得答案.【详解】由题意得,当时,的最小值为.故选:D5、A【解析】由题意,得,所以,故选A【考点】向量的夹角公式【思维拓展】(1)平面向量与的数量积为,其中是与的夹角,要注意夹角的定义和它的取值范围:;(2)由向量的数量积的性质知,,,因此,利用平面向量的数量积可以解决与长度、角度、垂直等有关的问题6、B【解析】分别求出在的值域,以及在的值域,令在的最大值不小于在的最大值,得到的关系式,解出即可.【详解】对于函数,当时,,由,可得,当时,,由,可得,对任意,,对于函数,,,,对于,使得,对任意,总存在,使得成立,,解得,实数的取值范围为,故选B【点睛】本题主要考查函数的最值、全称量词与存在量词的应用.属于难题.解决这类问题的关键是理解题意、正确把问题转化为最值和解不等式问题,全称量词与存在量词的应用共分四种情况:(1)只需;(2),只需;(3),只需;(4),,.7、D【解析】先求出,再由弧长公式求出扇形半径,代入扇形面积公式计算即可.【详解】由图可知,,则该扇形的半径,故面积.故选:D8、D【解析】利用零点判定定理以及函数的图象,判断选项即可【详解】由题意以及零点判定定理可知:只有选项D能够应用二分法求解函数的零点,故选D【点睛】本题考查了零点判定定理的应用和二分法求解函数的零点,是基本知识的考查9、B【解析】先求出集合A,再根据补集定义求得答案.【详解】由题意,,则.故选:B.10、C【解析】如下图所示,三条直线平行,与异面,而与异面,与相交,故选C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】首先由扇形的弧长与圆心角求出扇形的半径,再根据扇形的面积公式计算可得;【详解】解:因为扇形的弧长为2cm,圆心角为1rad,所以扇形的半径cm,所以扇形的面积;故答案为:12、【解析】由直四棱柱的底面是边长为1的正方形,侧棱长可得由知就是异面直线与的夹角,且所以=60°,即异面直线与的夹角大小等于60°.考点:1正四棱柱;2异面直线所成角13、【解析】利用指数函数的性质即可求解.【详解】,即,故答案为:.14、或或【解析】∵函数(且)只有一个零点,∴∴当时,方程有唯一根2,适合题意当时,或显然符合题意的零点∴当时,当时,,即综上:实数的取值范围为或或故答案为或或点睛:已知函数有零点求参数取值范围常用的方法和思路(1)直接法:直接根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,在同一平面直角坐标系中,画出函数的图象,然后数形结合求解15、16【解析】由题意易知:△和△为全等的等腰直角三角形,斜边长为,,故答案为16点睛:平面向量数量积类型及求法(1)求平面向量数量积有三种方法:一是夹角公式a·b=|a||b|cosθ;二是坐标公式a·b=x1x2+y1y2;三是利用数量积的几何意义.本题就是利用几何意义处理的.(2)求较复杂的平面向量数量积的运算时,可先利用平面向量数量积的运算律或相关公式进行化简.16、【解析】过作垂直于的平面,交于点,,作,通过三棱锥体积公式可得到,可分析出当最大时所求体积最大,利用椭圆定义可确定最大值,由此求得结果.【详解】过作垂直于的平面,交于点,作,垂足为,,当取最大值时,三棱锥体积取得最大值,由可知:当为中点时最大,则当取最大值时,三棱锥体积取得最大值.又,在以为焦点的椭圆上,此时,,,,三棱锥体积最大值为.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题考查三棱锥体积最值的求解问题,解题关键是能够将所求体积的最值转化为线段长度最值的求解问题,通过确定线段最值得到结果.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)由数量积公式,得夹角余弦值为;(2),所以。试题解析:(1)∵向量,∴.∴向量与的夹角的余弦值为.(2)∵向量与互相垂直,∴.又.∴.点睛:本题考查数量积的应用。数量积公式,学生要熟练掌握数量积公式的应用,能够转化到求夹角公式。两向量垂直,则数量积为零。本题为基础题型,考查公式的直接应用。18、(1);(2).【解析】(1)分,两种情况讨论,利用判别式控制,即得解;(2)利用对数的定义,求解即可【详解】(1)当时,,明显满足条件.当时,由“不等式对一切实数都成立”可知且解得综上可得(2)由对数定义可得:所以所以所以19、(1)为上的奇函数;证明见解析(2)答案不唯一,具体见解析【解析】(1)利用函数奇偶性的定义判断即可,(2)由题意可得,得,然后分和解不等式即可【小问1详解】函数为奇函数证明:函数的定义域为,,即对任意恒成立.所以为上的奇函数【小问2详解】由,得,即因为,,且,所以且由,即当,即时,解得当,即时,解得综上,当时,不等式的解集为;当时,不等式的解集为20、(Ⅰ)答案见详解;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)利用定义法证明函数单调性;(Ⅱ)判断函数奇偶性,并结合的单调性将不等式转化为不等式组,求出实数的取值范围.【详解】(Ⅰ)任取,则,,即,所以函数在上是增函数;(Ⅱ)因为函数定义域为,关于原点对称,又,所以函数为奇函数,又,即,即,由(Ⅰ)知函数在上是增函数,所以,即,故实数的取值范围为.【点睛】(1)大题中一般采用定义法证明函数单调性;(2)利用单调性解不等式问题,一般需要注意三个方面:①注意函数定义域范围限制;②确定函数的单调性;③部分需要结合奇偶性转化.21、(1)证明过程详见解析(2)【解析】(1)先证明BD⊥平面PAD,即证平面PBD⊥平面PAD.(2)取AD中点为O,则PO是四棱锥的高,再利用公式法求四棱锥M-ABCD的体积【
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