2026届山西省长治市屯留县一中高一下数学期末监测试题含解析_第1页
2026届山西省长治市屯留县一中高一下数学期末监测试题含解析_第2页
2026届山西省长治市屯留县一中高一下数学期末监测试题含解析_第3页
2026届山西省长治市屯留县一中高一下数学期末监测试题含解析_第4页
2026届山西省长治市屯留县一中高一下数学期末监测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026届山西省长治市屯留县一中高一下数学期末监测试题注意事项: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.为了得到的图象,只需将的图象()A.向右平移 B.向左平移 C.向右平移 D.向左平移2.一元二次不等式的解集为()A. B.C. D.3.在中,角A,B,C的对边分别为a,b,c.若,则一定是()A.直角三角形 B.等腰三角形 C.等腰直角三角形 D.等腰或直角三角形4.已知函数,若存在实数,满足,则实数的取值范围为(

)A. B.C. D.5.将某选手的7个得分去掉1个最高分,去掉1个最低分,5个剩余分数的平均分为21,现场作的7个分数的茎叶图后来有1个数据模糊,无法辨认,在图中以x表示,则5个剩余分数的方差为()A. B. C.36 D.6.已知奇函数满足,则的取值不可能是()A.2 B.4 C.6 D.107.已知平面向量,,,,且,则向量与向量的夹角为()A. B. C. D.8.设集合,则A. B. C. D.9.已知函数则的是A. B. C. D.10.若是第四象限角,则是()A.第一象限角 B.第二象限角C.第三象限角 D.第四象限角二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知数列是公差不为0的等差数列,,且成等比数列,则的前9项和_______.12.给出下列四个命题:①正切函数在定义域内是增函数;②若函数,则对任意的实数都有;③函数的最小正周期是;④与的图象相同.以上四个命题中正确的有_________(填写所有正确命题的序号)13.已知三棱锥(如图所示),平面,,,,则此三棱锥的外接球的表面积为______.14.程的解为______.15.已知直线平面,,那么在平面内过点P与直线m平行的直线有________条.16.已知函数,它的值域是__________.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.若不等式恒成立,求实数a的取值范围。18.设.(1)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(R).19.已知函数(I)求的值(II)求的最小正周期及单调递增区间.20.如图长方体中,,分别为棱,的中点(1)求证:平面平面;(2)请在答题卡图形中画出直线与平面的交点(保留必要的辅助线),写出画法并计算的值(不必写出计算过程).21.已知函数.(1)求函数的值域和单调减区间;(2)已知为的三个内角,且,,求的值.

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、B【解析】

先利用诱导公式将函数化成正弦函数的形式,再根据平移变换,即可得答案.【详解】∵,∵,∴只需将的图象向左平移可得.故选:B.【点睛】本题考查诱导公式、三角函数的平移变换,考查逻辑推理能力和运算求解能力,求解时注意平移是针对自变量而言的.2、C【解析】

根据一元二次不等式的解法,即可求得不等式的解集,得到答案.【详解】由题意,不等式,即或,解得,即不等式的解集为,故选C.【点睛】本题主要考查了一元二次不等式的解法,其中解答中熟记一元二次不等式的解法是解答的关键,着重考查了推理与计算能力,属于基础题.3、D【解析】

根据正弦定理得到,计算得到答案.【详解】,则,即.故或,即.故选:.【点睛】本题考查了根据正弦定理判断三角形形状,意在考查学生的应用能力.4、A【解析】

根据题意可知方程有解即可,代入解析式化简后,利用基本不等式得出,再利用分类讨论思想即可求出实数的取值范围.【详解】由题意知,方程有解,则,化简得,即,因为,所以,当时,化简得,解得;当时,化简得,解得,综上所述的取值范围为.故答案为:A【点睛】本题主要考查了函数的基本性质的应用,以及利用基本不等式求最值的应用,其中解答中利用题设条件化简,合理利用基本不等式求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于中档试题.5、B【解析】

由剩余5个分数的平均数为21,据茎叶图列方程求出x=4,由此能求出5个剩余分数的方差.【详解】∵将某选手的7个得分去掉1个最高分,去掉1个最低分,剩余5个分数的平均数为21,∴由茎叶图得:得x=4,∴5个分数的方差为:S2故选B【点睛】本题考查方差的求法,考查平均数、方差、茎叶图基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想,是基础题.6、B【解析】

由三角函数的奇偶性和对称性可求得参数的值.【详解】由是奇函数得又因为得关于对称,所以,解得所以当时,得A答案;当时,得C答案;当时,得D答案;故选B.【点睛】本题考查三角函数的奇偶性和对称性,属于基础题.7、B【解析】

根据可得到:,由此求得;利用向量夹角的求解方法可求得结果.【详解】由题意知:,则设向量与向量的夹角为则本题正确选项:【点睛】本题考查向量夹角的求解,关键是能够通过平方运算将模长转变为向量的数量积,从而得到向量的位置关系.8、B【解析】,选B.【考点】集合的运算【名师点睛】集合的交、并、补运算问题,应先把集合化简再计算,常常借助数轴或韦恩图进行处理.9、D【解析】

根据自变量的范围确定表达式,从里往外一步步计算即可求出.【详解】因为,所以,因为,所以==3.【点睛】主要考查了分段函数求值问题,以及对数的运算,属于基础题.对于分段函数求值问题,一定要注意根据自变量的范围,选择正确的表达式代入求值.10、C【解析】

利用象限角的表示即可求解.【详解】由是第四象限角,则,所以,所以是第三象限角.故选:C【点睛】本题考查了象限角的表示,属于基础题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、117【解析】

由成等比数列求出公差,由前项公式求和.【详解】设数列是公差为,则,由成等比数列得,解得,∴.故答案为:117.【点睛】本题考查等差数列的前项和公式,考查等比数列的性质.解题关键是求出数列的公差.12、②③④【解析】

①利用反例证明命题错误;②先判断为其中一条对称轴;③通过恒等变换化成;④对两个解析式进行变形,得到定义域和对应关系均一样.【详解】对①,当,显然,但,所以,不符合增函数的定义,故①错;对②,当时,,所以为的一条对称轴,当取,取时,显然两个数关于直线对称,所以,即成立,故②对;对③,,,故③对;对④,因为,,两个函数的定义域都是,解析式均为,所以函数图象相同,故④对.综上所述,故填:②③④.【点睛】本题对三角函数的定义域、值域、单调性、对称性、周期性等知识进行综合考查,求解过程中要注意数形结合思想的应用.13、【解析】

由于图形特殊,可将图形补成长方体,从而求长方体的外接球表面积即为所求.【详解】,,,,平面,将三棱锥补形为如图的长方体,则长方体的对角线,则【点睛】本题主要考查外接球的相关计算,将图形补成长方体是解决本题的关键,意在考查学生的划归能力及空间想象能力.14、【解析】

设,即求二次方程的正实数根,即可解决问题.【详解】设,即转化为求方程的正实数根由得或(舍)所以,则故答案为:【点睛】本题考查指数型二次方程,考查换元法,属于基础题.15、1【解析】

利用线面平行的性质定理来进行解答.【详解】过直线与点可确定一个平面,由于为公共点,所以两平面相交,不妨设交线为,因为直线平面,所以,其它过点的直线都与相交,所以与也不会平行,所以过点且平行于的直线只有一条,在平面内,故答案为:1.【点睛】本题考查线面平行的性质定理,是基础题.16、【解析】

由反余弦函数的值域可求出函数的值域.【详解】,,因此,函数的值域为.故答案为:.【点睛】本题考查反三角函数值域的求解,解题的关键就是依据反余弦函数的值域进行计算,考查计算能力,属于基础题.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、【解析】

恒成立的条件下由于给定了的范围,故可考虑对进行分类,同时利用参变分离法求解的范围.【详解】由题意得(1),时,恒成立(2),等价于又∴∴实数a的取值范围是【点睛】含有分式的不等式恒成立问题,要注意到分母的正负对于不等号的影响;若是变量的范围给出了,可针对于变量的范围做具体分析,然后去求解参数范围.18、(1)(2)见解析【解析】

(1)由不等式对于一切实数恒成立等价于对于一切实数恒成立,利用二次函数的性质,即可求解,得到答案.(2)不等式化为,根据一元二次不等式的解法,分类讨论,即可求解.【详解】(1)由题意,不等式对于一切实数恒成立,等价于对于一切实数恒成立.当时,不等式可化为,不满足题意;当时,满足,即,解得.(2)不等式等价于.当时,不等式可化为,所以不等式的解集为;当时,不等式可化为,此时,所以不等式的解集为;当时,不等式可化为,①当时,,不等式的解集为;②当时,,不等式的解集为;③当时,,不等式的解集为.【点睛】本题主要考查了不等式的恒成立问题,以及含参数的一元二次不等式的解法,其中解答中熟记一元二次不等式的解法,以及一元二次方程的性质是解答的关键,着重考查了分类讨论思想,以及推理与运算能力,属于中档试题.19、(I)2;(II)的最小正周期是,.【解析】

(Ⅰ)直接利用三角函数关系式的恒等变换,把函数的关系式变形成正弦型函数,进一步求出函数的值.(Ⅱ)直接利用函数的关系式,求出函数的周期和单调区间.【详解】(Ⅰ)f(x)=sin2x﹣cos2xsinxcosx,=﹣cos2xsin2x,=﹣2,则f()=﹣2sin()=2,(Ⅱ)因为.所以的最小正周期是.由正弦函数的性质得,解得,所以,的单调递增区间是.【点睛】本题主要考查了三角函数的化简,以及函数的性质,是高考中的常考知识点,属于基础题,强调基础的重要性;三角函数解答题中,涉及到周期,单调性,单调区间以及最值等考点时,都属于考查三角函数的性质,首先应把它化为三角函数的基本形式即,然后利用三角函数的性质求解.20、(1)见证明;(2);画图见解析【解析】

(1)推导出平面,得出,得出,从而得到,进而证出平面,由此证得平面平面.(2)根据通过辅助线推出线面平行再推出线线平行,再根据“一条和平面不平行的直线与平面的公共点即为直线与平面的交点”得到点位置,然后计算的值.【详解】(1)证明:在长方体中,,分别为棱,的中点,所以平面,则,在中,,在中,,所以,因为在中,,所以,所以,又因为,所以平面,因为平面,所以平面平面(2)如图所示:设,连接,取中点记为,过作,且,则.证明:因为为中点,所以且;又因为,且,所以且,所以四边形为平行四边形,则;又因为,所以,且平面,所以平面;又因为,则,平面,即点为直线与平面的交点;因为,所以,则;且有上述证明可知:四边形为平行四边形,所以,所以,因为,.【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明,熟练掌握空间中线面位置关系的定义、判定、几何特征是解答的关键,其中垂直、平行关系证明中应用转化

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论