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文档简介

2025届吉林省公主岭市范家屯镇一中高一数学第一学期期末综合测试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.函数(且)的图象一定经过的点是()A. B.C. D.2.某几何体的三视图如图所示,则该几何体的体积为()A.16 B.15C.18 D.173.函数f(x)=Asin(ωx+φ)(其中A>0,ω>0,|φ|<)的部分图象如图所示,则函数f(x)的解析式为()A. B.C. D.4.已知,设函数,的最大值为A,最小值为B,那么A+B的值为()A.4042 B.2021C.2020 D.20245.已知函数,则的值等于A. B.C. D.6.若命题:,则命题的否定为()A. B.C. D.7.已知函数,若方程有四个不同的解,,,,且,则的取值范围是()A. B.C. D.8.若且,则下列不等式中一定成立的是A. B.C. D.9.已知集合,集合,则等于()A. B.C. D.10.已知函数,则下列判断正确的是A.函数是奇函数,且在R上是增函数B.函数偶函数,且在R上是增函数C.函数是奇函数,且在R上是减函数D.函数是偶函数,且在R上是减函数二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象,则的最小值为______12.已知在区间上单调递减,则实数的取值范围是____________.13.已知函数f(x)=log0.5(x2-ax+3a)在[2,+∞)单调递减,则a的取值范围为________14.在正方体ABCD-A1B1C1D1中,E、F是分别是棱A1B1、A1D1的中点,则A1B与EF所成角的大小为______15.如图,若集合,,则图中阴影部分表示的集合为___16.已知=,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.已知函数的图象与的图象关于轴对称,且的图象过点.(1)若成立,求的取值范围;(2)若对于任意,不等式恒成立,求实数的取值范围.18.已知二次函数满足条件和,(1)求;(2)求在区间()上的最小值19.如图,某人计划用篱笆围成一个一边靠墙(墙的长度没有限制)的矩形生态种植园.设生态种植园的长为,宽为(1)若生态种植园面积为,则为何值时,可使所用篱笆总长最小?20.对于函数,若,则称为的“不动点”,若,则称为的“稳定点”,函数的“不动点”和“稳定点”的集合分别记为和,即,,那么,(1)求函数的“稳定点”;(2)求证:;(3)若,且,求实数的取值范围.21.已知关于的函数.(1)若函数是偶函数,求实数的值;(2)当时,对任意,记的最小值为,的最大值为,且,求实数的值.

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、D【解析】由函数解析式知当时无论参数取何值时,图象必过定点即知正确选项.【详解】由函数解析式,知:当时,,即函数必过,故选:D.【点睛】本题考查了指数型函数过定点,根据解析式分析自变量取何值时函数值不随参数变化而变化,此时所得即为函数的定点.2、B【解析】由三视图还原的几何体如图所示,结合长方体的体积公式计算即可.【详解】由图可知,该几何体是在一个长方体的右上角挖去一个小长方体,如图,故该几何体的体积为故选:B3、A【解析】由图观察出和后代入最高点,利用可得,进而得到解析式【详解】解:由图可知:,,,,代入点,得,,,,,,故选.【点睛】本题考查了由的部分图象确定其表达式,属基础题.4、D【解析】由已知得,令,则,由的单调性可求出最大值和最小值的和为,即可求解.【详解】函数令,∴,又∵在,时单调递减函数;∴最大值和最小值的和为,函数的最大值为,最小值为;则;故选:5、C【解析】因为,所以,故选C.6、D【解析】根据存在量词的否定是全称量词可得结果.【详解】根据存在量词的否定是全称量词可得命题的否定为.故选:D7、D【解析】根据图象可得:,,,.,则.令,,,而函数.即可求解.【详解】解:函数,的图象如下: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:D.【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.8、D【解析】利用不等式的性质逐个检验即可得到答案.【详解】A,a>b且c∈R,当c小于等于0时不等式不成立,故错误;Ba,b,c∈R,且a>b,可得a﹣b>0,当c=0时不等式不成立,故错误;,C,举反例,a=2,b=-1满足a>b,但不满足,故错误;D,将不等式化简即可得到a>b,成立,故选D.【点睛】本题主要考查不等式的性质以及排除法的应用,属于简单题.用特例代替题设所给的一般性条件,得出特殊结论,然后对各个选项进行检验,从而做出正确的判断,这种方法叫做特殊法.若结果为定值,则可采用此法.特殊法是“小题小做”的重要策略.常用的特例有特殊数值、特殊数列、特殊函数、特殊图形、特殊角、特殊位置等9、A【解析】根据题意先解出集合B,进而求出交集即可.详解】由题意,,则.故选:A.10、A【解析】求出的定义域,判断的奇偶性和单调性,进而可得解.【详解】的定义域为R,且;∴是奇函数;又和都是R上的增函数;是R上的增函数故选A【点睛】本题考查奇偶性的判断,考查了指数函数的单调性,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、;【解析】因为函数的图象向左平移个单位长度,得到,所以的最小值为12、【解析】根据复合函数单调性的判断方法,结合对数函数的定义域,即可求得的取值范围.【详解】在区间上单调递减由对数部分为单调递减,且整个函数单调递减可知在上单调递增,且满足所以,解不等式组可得即满足条件的取值范围为故答案为:【点睛】本题考查了复合函数单调性的应用,二次函数的单调性,对数函数的性质,属于中档题.13、(-4,4]【解析】根据复合函数的单调性,结合真数大于零,列出不等式求解即可.【详解】令g(x)=x2-ax+3a,因为f(x)=log0.5(x2-ax+3a)在[2,+∞)单调递减,所以函数g(x)在区间[2,+∞)内单调递增,且恒大于0,所以a≤2且g(2)>0,所以a≤4且4+a>0,所以-4<a≤4故答案为:.【点睛】本题考查由对数型复合函数的单调性求参数范围,注意定义域即可,属基础题.14、【解析】解:如图,将EF平移到A1B1,再平移到AC,则∠B1AC为异面直线AB1与EF所成的角三角形B1AC为等边三角形,故异面直线AB1与EF所成的角60°,15、【解析】图像阴影部分对应的集合为,,故,故填.16、##0.6【解析】寻找角之间的联系,利用诱导公式计算即可【详解】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】利用已知条件得到的值,进而得到的解析式,再利用函数的图象关于轴对称,可得的解析式;(1)先利用对数函数的单调性,列出不等式组求解即可;(2)对于任意恒成立等价于,令,,利用二次函数求解即可.【详解】,,,;由已知得,即.(1)在上单调递减,,解得,的取值范围为.(2),对于任意恒成立等价于,,,令,,则,,当,即,即时,.【点睛】结论点睛:本题考查不等式的恒成立与有解问题,可按如下规则转化:一般地,已知函数,(1)若,,总有成立,故;(2)若,,有成立,故;(3)若,,有成立,故;(4)若,,有,则的值域是值域的子集18、(1);(2).【解析】(1)由二次函数可设,再利用进行化简分析即可.(2)由(1)可知,对称轴为,通过讨论的范围,根据函数的单调性,求出函数的最小值.【详解】(1)由二次函数可设,因为,故,即,即,故,即,故;(2)函数的对称轴为,则当,即时,在单调递减,;当,即时,;当时,在单调递增,,.【点睛】本题主要考查二次函数的解析式求解以及二次函数最值的问题等,属于中等题型.19、(1)为,为;(2).【解析】(1)根据题意,可得,篱笆总长为,利用基本不等式可求出的最小值,即可得出对应的值;(2)由题可知,再利用整体乘“1”法和基本不等式,求得,进而得出的最小值.【小问1详解】解:由已知可得,而篱笆总长为,又,则,当且仅当,即时等号成立,菜园的长为,宽为时,可使所用篱笆总长最小【小问2详解】解:由已知得,,又,,当且仅当,即时等号成立,的最小值是20、(1)“稳定点”;(2)见解析;(3)【解析】本题拿出一个概念来作为新型定义题,只需要去对定义的理解就好,要求函数的“稳定点”只需求方程中的值,即为“稳定点”若,有这是不动点的定义,此时得出,,如果,则直接满足.先求出即存在“不动点”的条件,同理取得到存在“稳定点”的条件,而两集合相等,即条件所求出的结果一直,对结果进行分类讨论.【详解】(1)由有,得:,所以函数的“稳定点”为;(2)证明:若,则,显然成立;若,设,有,则有,所以,故(3)因为,所以方程有实根,即有实根,所以或,解得又由得:即由(1)知,故方程左边含有因式所以,又,所以方程要么无实根,要么根是方程的解,当方程无实根时,或,即,当方程有实根时,则方程的根是方程的解,则有,代入方程得,故,将代入方程,得,所以.综上:的取值范围是.【点睛】作为新型

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