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文档简介
河北省保定市曲阳一中2026届高一数学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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.函数在区间上的最大值为2,则实数的值为A.1或 B.C. D.1或2.设函数,若关于的方程有四个不同的解,,,,且,则的取值范围是()A. B.C. D.3.函数的单调递减区间是()A.() B.()C.() D.()4.在长方体中,,,则该长方体的外接球的表面积为A. B.C. D.5.已知全集,集合,,则()A. B.C. D.6.设,,,则的大小关系为()A. B.C. D.7.如图,有一个水平放置的透明无盖的正方体容器,容器高4cm,将一个球放在容器口,再向容器内注水,当球面恰好接触水面时测得水深为3cm,如果不计容器的厚度,则球的体积为A.B.C.D.8.中,设,,为中点,则A. B.C. D.9.已知角的终边经过点,则的值为A. B.C. D.10.一个几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知扇形的弧长为,且半径为,则扇形的面积是__________.12.已知定义在上的奇函数满足,且当时,,则__________.13.____________14.已知为奇函数,,则____________15.已知,则满足条件的角的集合为_________.16.如图,矩形是平面图形斜二测画法的直观图,且该直观图的面积为,则平面图形的面积为______.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)当时,求;(2)当时,求实数的取值范围.18.求下列关于的不等式的解集:(1);(2)19.已知,且为第二象限角(1)求的值;(2)求值.20.已知向量,向量分别为与向量同向的单位向量.(Ⅰ)求向量与的夹角;(Ⅱ)求向量的坐标.21.已知函数(1)若是偶函数,求a的值;
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】化简可得,再根据二次函数的对称轴与区间的位置关系,结合正弦函数的值域分情况讨论即可【详解】因,令,故,当时,在单调递减所以,此时,符合要求;当时,在单调递增,在单调递减故,解得舍去当时,在单调递增所以,解得,符合要求;综上可知或故选:A.2、A【解析】根据图象可得:,,,.,则.令,,求函数的值域,即可得出结果.【详解】画出函数的大致图象如下:根据图象可得:若方程有四个不同的解,,,,且,则,,,.,,,则.令,,而函数在单调递增,所以,则.故选:A.【点睛】本题考查函数的图象与性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想、数形结合思想,考查运算求解能力,求解时注意借助图象分析问题,属于中档题.3、A【解析】根据余弦函数单调性,解得到答案.【详解】解:,令,,解得,,故函数的单调递减区间为;故选:A.4、B【解析】由题求出长方体的体对角线,则外接球的半径为体对角线的一半,进而求得答案【详解】由题意可得,长方体体对角线为,则该长方体的外接球的半径为,因此,该长方体的外接球的表面积为.【点睛】本题考查外接球的表面积,属于一般题5、D【解析】先求得全集U和,根据补集运算的概念,即可得答案.【详解】由题意得全集,,所以.故选:D6、D【解析】利用指数函数和对数函数的单调性即可判断.【详解】,,,,.故选:D.7、A【解析】设球的半径为R,根据已知条件得出正方体上底面截球所得截面圆的半径为2cm,球心到截面圆圆心的距离为,再利用球的性质,求得球的半径,最后利用球体体积公式,即可得出答案【详解】设球的半径为R,设正方体上底面截球所得截面圆恰好为上底面正方形的内切圆,该圆的半径为,且该截面圆圆心到水面的距离为1cm,即球心到截面圆圆心的距离为,由勾股定理可得,解得,因此,球的体积为故选A【点睛】本题主要考查了球体的体积的计算问题,解决本题的关键在于利用几何体的结构特征和球的性质,求出球体的半径,着重考查了空间想象能力,以及推理与计算能力,属于基础题8、C【解析】分析:直接利用向量的三角形法则求.详解:由题得,故答案为C.点睛:(1)本题主要考查向量的加法和减法法则,意在考查学生对这些基础知识的掌握水平和转化能力.(2)向量的加法法则:,向量的减法法则:.9、C【解析】因为点在单位圆上,又在角的终边上,所以;则;故选C.10、D【解析】该几何体为半圆柱,底面为半径为1的半圆,高为2,因此表面积为,选D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、##【解析】由扇形面积公式可直接求得结果.【详解】扇形面积.故答案为:.12、##【解析】先求得是周期为的周期函数,然后结合周期性、奇偶性求得.【详解】因为函数为上的奇函数,所以,故,函数是周期为4的周期函数.当时,,则.故答案为:13、【解析】,故答案为.考点:对数的运算.14、【解析】根据奇偶性求函数值.【详解】因为奇函数,,所以.故答案为:.15、【解析】根据特殊角的三角函数值与正弦函数的性质计算可得;【详解】解:因为,所以或,解得或,因为,所以或,即;故答案为:16、【解析】由题意可知,该几何体的直观图面积,可通过,带入即可求解出该平面图形的面积.【详解】解:由题意,直观图的面积为,因为直观图和原图面积之间的关系为,所以原图形的面积是故答案为:.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)【解析】(1)先求解集合,再根据交集运算求解结果(2)讨论当时,,当时,列出不等式组,能求出实数的取值范围【小问1详解】已知集合.当时,,【小问2详解】当即时,,符合题意;当时,要满足条件,则有,解得,综上所述,实数的取值范围18、(1)或;(2)答案见解析.【解析】(1)将原不等式变形为,再利用分式不等式的解法可得原不等式的解集;(2)分、、三种情况讨论,利用二次不等式的解法可得原不等式的解集.【小问1详解】解:由得,解得或,故不等式的解集为或.【小问2详解】解:当时,原不等式即为,该不等式的解集为;当时,,原不等式即为.①若,则,原不等式的解集为或;②若,则,原不等式的解集为或.综上所述,当时,原不等式的解集为;当时,原不等式的解集为或;当时,原不等式解集为或.19、(1)cos,(2)【解析】(1)通过三角恒等式先求,再求即可;(2)先通过诱导公式进行化简,再将,的值代入即可得结果.【小问1详解】因为sin=,所以,且是第二象限角,所以cos=,从而【小问2详解】原式=20、(Ⅰ);(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)运用向量的数量积求解即可.(Ⅱ)先根据单位向量的概念求得,再求的坐标试题解析:(Ⅰ)因为向量,所以,,所以,又因为,所以.即向量与的夹角为
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