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文档简介
福建龙海市第二中学2026届数学高一上期末复习检测模拟试题注意事项: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.已知角的顶点为坐标原点,始边为轴正半轴,终边经过点,则()A. B.C. D.2.将函数的图象向左平移个单位后得到的图象关于轴对称,则正数的最小值是()A. B.C. D.3.《易经》是我国古代预测未来的著作,其中同时抛掷三枚古钱币观察正反面进行预测未知,则抛掷一次时出现两枚正面一枚反面的概率为A. B.C. D.4.长方体中,,,则直线与平面ABCD所成角的大小A. B.C. D.5.已知函数,的图象与直线有两个交点,则的最大值为()A.1 B.2C. D.6.定义域为的函数满足,当时,,若时,对任意的都有成立,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.设命题,则命题p的否定为()A. B.C. D.8.用样本估计总体,下列说法正确的是A.样本的结果就是总体的结果B.样本容量越大,估计就越精确C.样本的标准差可以近似地反映总体的平均状态D.数据的方差越大,说明数据越稳定9.古希腊数学家阿波罗尼奥斯(约公元前262~公元前190年)的著作《圆锥曲线论》是古代世界光辉的科学成果,著作中有这样一个命题:平面内与两定点距离的比为常数(且)的点的轨迹是圆,后人将这个圆称为阿波罗尼斯圆.已知,动点满足,则动点轨迹与圆位置关系是()A.外离 B.外切C.相交 D.内切10.在平面直角坐标系中,角的顶点与原点重合,角的始边与轴非负半轴重合,角的终边经过点,则()A B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.将函数图象上的所有点向右平行移动个单位长度,则所得图象的函数解析式为___________.12.函数,函数有______个零点,若函数有三个不同的零点,则实数的取值范围是______.13.已知函数是定义在R上的奇函数,且,若对任意的,当时,都有成立,则不等式的解集为_____14.已知函数,若有解,则m的取值范围是______15.已知函数的图象过原点,则___________16.函数=(其中且)的图象恒过定点,且点在幂函数的图象上,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.已知函数f(x)=4cos(Ⅰ)求f(x)的最小正周期:(Ⅱ)求f(x)在区间-π618.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?19.在平面直角坐标系中,为坐标原点,已知两点、在轴的正半轴上,点在轴的正半轴上.若,()求向量,夹角的正切值()问点在什么位置时,向量,夹角最大?20.已知函数为偶函数.(1)求的值;(2)若恒成立,求实数的取值范围.21.已知集合,(1)若,求实数a,b满足的条件;(2)若,求实数m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】利用任意角的三角函数的定义,即可求得的值【详解】角的顶点为坐标原点,始边为轴正半轴,终边过点.由三角函数的定义有:.故选:A2、A【解析】图象关于轴对称,则其为偶函数,根据三角函数的奇偶性即可求解.【详解】将的图象向左平移个单位后得到,此时图象关于轴对称,则,则,当时,取得最小值故选:A.3、C【解析】用列举法得出:抛掷三枚古钱币出现的基本事件的总数,进而可得出所求概率.【详解】抛掷三枚古钱币出现的基本事件共有:正正正,正正反,正反正,反正正,正反反,反正反,反反正,反反反8中,其中出现两正一反的共有3种,故概率为.故选C【点睛】本题主要考查古典概型,熟记概率的计算公式即可,属于常考题型.4、B【解析】连接,根据长方体的性质和线面角的定义可知:是直线与平面ABCD所成角,在底面ABCD中,利用勾股定理可以求出,在中,利用锐角三角函数知识可以求出的大小.【详解】连接,在长方体中,显然有平面ABCD,所以是直线与平面ABCD所成角,在底面ABCD中,,在中,,故本题选B.【点睛】本题考查了线面角的求法,考查了数学运算能力.5、D【解析】由可得,然后可得的最大值为,即可得到答案.【详解】由可得,所以当时,由与有两个交点可得的最大值为所以则的最大值为故选:D6、B【解析】由可求解出和时,的解析式,从而得到在上的最小值,从而将不等式转化为对恒成立,利用分离变量法可将问题转化为,利用二次函数单调性求得在上的最大值,从而得到,进而求得结果.【详解】当时,时,当时,,时,时,,即对恒成立即:对恒成立令,,,解得:故选:B7、C【解析】由全称命题的否定是特称命题即可得解.【详解】根据全称命题的否定是特称命题可知,命题的否定命题为,故选:C8、B【解析】解:因为用样本估计总体时,样本容量越大,估计就越精确,成立选项A显然不成立,选项C中,样本的标准差可以近似地反映总体的稳定状态,、数据的方差越大,说明数据越不稳定,故选B9、C【解析】设动点P的坐标,利用已知条件列出方程,化简可得点P的轨迹方程为圆,再判断圆心距和半径的关系即可得解.,详解】设,由,得,整理得,表示圆心为,半径为的圆,圆的圆心为为圆心,为半径的圆两圆的圆心距为,满足,所以两个圆相交.故选:C.10、A【解析】根据任意角的三角函数定义即可求解.【详解】解:由题意知:角的终边经过点,故.故选:A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】由题意利用函数的图象变换规律,即可得到结果【详解】将函数的图象向右平移个单位,所得图象对应的函数解析式,即.故答案为:.12、①.1②.【解析】(1)画出图像分析函数的零点个数(2)条件转换为有三个不同的交点求实数的取值范围问题,数形结合求解即可.【详解】(1)由题,当时,,当时,为二次函数,对称轴为,且过开口向下.故画出图像有故函数有1个零点.又有三个不同的交点则有图像有最大值为.故.故答案为:(1).1(2).【点睛】本题主要考查了数形结合求解函数零点个数与根据零点个数求参数范围的问题,属于中档题.13、;【解析】令,则为偶函数,且,当时,为减函数所以当时,;当时,;因此当时,;当时,,即不等式的解集为点睛:利用函数性质解抽象函数不等式,实质是利用对应函数单调性,而对应函数需要构造.14、【解析】利用函数的值域,转化方程的实数解,列出不等式求解即可.【详解】函数,若有解,就是关于的方程在上有解;可得:或,解得:或可得.故答案为.【点睛】本题考查函数与方程的应用,考查转化思想有解计算能力.15、0【解析】由题意可知,函数经过坐标原点,只需将原点坐标带入函数解析式,即可完成求解.【详解】因为的图象过原点,所以,即故答案为:0.16、9【解析】由题意知,当时,.即函数=的图象恒过定点.而在幂函数的图象上,所以,解得,即,所以=9.三、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)2,-1【解析】(Ⅰ)因为f=4=3故fx最小正周期为(Ⅱ)因为-π6≤x≤于是,当2x+π6=π2,即x=当2x+π6=-π6,即点睛:本题主要考查了两角和的正弦公式,辅助角公式,正弦函数的性质,熟练掌握公式是解答本题的关键.18、(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=(m+n)·(p+q)=(mp+2nq)+(mq+np),m、n、p、q∈Z故mp+2nq∈Z,mq+np∈Z∴x1·x2∈S综上,x1+x2、x1·x2都属于S点睛:集合是高考中必考的知识点,一般考查集合的表示、集合的运算比较多.对于集合的表示,特别是描述法的理解,一定要注意集合中元素是什么,然后看清其满足的性质,将其化简;考查集合的运算,多考查交并补运算,注意利用数轴来运算,要特别注意端点的取值是否在集合中,避免出错19、(1)见解析;(2)见解析.【解析】分析:()设向量与轴的正半轴所成的角分别为,则向量所成的夹角为,由两角差的正切公式可得向量夹角的正切值为;()由(1)知,利用基本不等式即可的结果.详解:(1)由题意知,A的坐标为A(0,6),B的坐标为B(0,4),C(x,0),x>0设向量,与x轴的正半轴所成的角分别为α,β,则向量,所成的夹角为|β﹣α|=|α﹣β|,由三角函数的定义知:tanα=,tanβ=,由公式tan(α﹣β)=,得向量,的夹角的正切值等于tan(α﹣β)==,故所求向量,夹角的正切值为tan(α﹣β)=;(2)由(1)知tan(α﹣β)==≤=,所以tan(α﹣β)的最大值为时,夹角|α﹣β|的值也最大,当x=时,取得最大值成立,解得x=2,故点C在x的正半轴,距离原点为2,即点C的坐标为C(2,0)时,向量,夹角最大点睛:本题主要考查利用平面向量的夹角、两角差的正切公式以及基本不等式求最值,属于难题.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数否在定义域内,二是多次用或时等号能否同时成立).20、(1)(2)或【解析】(1)根据奇偶函数的定义可得,列出方程,结合对数运算公式解方程即可;(2)根据指数、对数函数的性质求出函数,进而得到,解不等式即可.【
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