甘肃省宁县二中2025届高一上数学期末质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

甘肃省宁县二中2025届高一上数学期末质量检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.若偶函数在区间上是减函数,是锐角三角形的两个内角,且,则下列不等式中正确的是()A. B.C. D.2.设,,,则的大小关系是()A. B.C. D.3.对于任意的实数,定义表示不超过的最大整数,例如,,,那么“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件4.若两个非零向量,满足,则与的夹角为()A. B.C. D.5.一个多面体的三视图如图所示,则该多面体的表面积为()A.21+ B.18+C.21 D.186.函数的部分图象如图所示,将函数的图象向左平移个单位长度后得到的图象,则下列说法正确的是()A.函数为奇函数B.函数的最小正周期为C.函数的图象的对称轴为直线D.函数的单调递增区间为7.设,则A. B.C. D.8.已知中,,,点M是线段BC(含端点)上的一点,且,则的取值范围是()A. B.C. D.9.若在是减函数,则的最大值是A. B.C. D.10.平行线与之间的距离等于()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知是定义在上的奇函数,当时,,则时,__________12.放射性物质镭的某种同位素,每经过一年剩下的质量是原来的.若剩下的质量不足原来的一半,则至少需要(填整数)____年.(参考数据:,)13.设函数.则函数的值域为___________;若方程在区间上的四个根分别为,,,,则___________.14.过点且在轴,轴上截距相等的直线的方程为___________.15.函数恒过定点________.16.如图,在空间四边形中,平面平面,,,且,则与平面所成角的度数为________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.计算下列各式:(1)(式中字母均为正数);(2).18.已知集合,,.(1)求,;(2)若,求实数a的取值范围.19.已知集合,(1),求实数的取值范围;(2)设,,若是的必要不充分条件,求实数的取值范围20.已知函数且(1)判断函数的奇偶性;(2)判断函数在上的单调性,并给出证明;(3)当时,函数值域是,求实数与自然数的值21.已知函数.(1)当函数取得最大值时,求自变量x的集合;(2)完成下表,并在平面直角坐标系内作出函数在的图象.x0y

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、C【解析】根据,可得,根据的单调性,即可求得结果.【详解】因为是锐角三角形的两个内角,故可得,即,又因为,故可得;是偶函数,且在单调递减,故可得在单调递增,故.故选:C.【点睛】本题考查由函数奇偶性判断函数的单调性,涉及余弦函数的单调性,属综合中档题.2、C【解析】根据对数函数和幂函数单调性可比较出大小关系.【详解】,;,,,即,又,.故选:C.3、B【解析】根据充分必要性分别判断即可.【详解】若,则可设,则,,其中,,,即“”能推出“”;反之,若,,满足,但,,即“”推不出“”,所以“”是“”必要不充分条件,故选:B.4、C【解析】根据数量积的运算律得到,即可得解;【详解】解:因为,所以,即,即,所以,即与的夹角为;故选:C5、A【解析】由题意,该多面体的直观图是一个正方体挖去左下角三棱锥和右上角三棱锥,如下图,则多面体的表面积.故选A.考点:多面体的三视图与表面积.6、D【解析】根据图象得到函数解析式,将函数的图象向左平移个单位长度后得到的图象,可得解析式,分别根据正弦函数的奇偶性、单调性、周期性与对称性,对选项中的结论判断,从而可得结论.【详解】由图象可知,,∴,则.将点的坐标代入中,整理得,∴,即;,∴,∴.∵将函数的图象向左平移个单位长度后得到的图象,∴.,∴既不是奇函数也不是偶函数,故A错误;∴的最小正周期,故B不正确.令,解得,则函数图像的对称轴为直线.故C错误;由,可得,∴函数的单调递增区间为.故D正确;故选:D.【点睛】关键点睛:本题主要考查三角函数的图象与性质,熟记正弦函数的奇偶性、单调区间、最小正周期与对称轴是解决本题的关键.7、B【解析】因为,所以.选B8、D【解析】如图所示,建立直角坐标系,则,,,.利用向量的坐标运算可得.再利用数量积运算,可得.利用数量积性质可得,可得.再利用,,可得,即可得出【详解】如图所示,建立直角坐标系则,,,,,及四边形为矩形,,,.即点在直线上,,,,,,即(当且仅当或时取等号),综上可得:故选:【点睛】本题考查了向量的坐标运算、数量积运算及其性质、不等式的性质等基础知识与基本技能方法,考查了推理能力和计算能力,属于难题9、A【解析】因为,所以由得因此,从而的最大值为,故选:A.10、C【解析】,故选二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】∵函数f(x)为奇函数∴f(-x)=-f(x)∵当x>0时,f(x)=log2x∴当x<0时,f(x)=-f(-x)=-log2(-x).故答案为.点睛:本题根据函数为奇函数可推断出f(-x)=-f(x)进而根据x>0时函数的解析式即可求得x<0时,函数的解析式12、【解析】设所需的年数为,由已知条件可得,解该不等式即可得结论.【详解】设所需的年数为,由已知条件可得,则.因此,至少需要年.故答案为:.13、①.②.【解析】根据二倍角公式,化简可得,分别讨论位于第一、二、三、四象限,结合辅助角公式,可得的解析式,根据的范围,即可得值域;作出图象与,结合图象的对称性,可得答案.【详解】由题意得当时,即时,,又,所以;当时,即时,,又,所以;当时,即时,,又,所以;当时,即时,,又,所以;综上:函数的值域为.因为,所以,所以,作出图象与图象,如下如所示由图象可得,所以故答案为:;14、或【解析】当直线不过原点时设截距式方程;当直线过原点时设,分别将点代入即可【详解】由题,当直线不过原点时设,则,所以,则直线方程为,即;当直线过原点时设,则,所以,则直线方程为,即,故答案为:或【点睛】本题考查求直线方程,考查截距式方程的应用,截距相同的直线问题,需注意过原点的情况15、【解析】根据函数图象平移法则和对数函数的性质求解即可【详解】将的图象现左平移1个单位,再向下平移2个单位,可得到的图象,因为的图象恒过定点,所以恒过定点,故答案为:16、【解析】首先利用面面垂直转化出线面垂直,进一步求出线面的夹角,最后通过解直角三角形求出结果.【详解】取BD中点O,连接AO,CO.因为AB=AD,所以,又平面平面,所以平面.因此,即为AC与平面所成的角,由于,,所以,又,所以【点睛】本题主要考查直线与平面所成的角,属于基础题型.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)根据给定条件利用指数运算法则化简作答.(2)根据给定条件,利用对数换底公式及对数运算性质计算作答.【小问1详解】依题意,.【小问2详解】.18、(1),(2)【解析】(1)由交集和并集运算直接求解即可.(2)由,则【详解】(1)由集合,则,(2)若,则,所以19、(1)(2)【解析】(1)化简集合,,由,利用两个集合左右端点的大小分类得出实数的取值范围(2)根据题意可得,推不出,即是的真子集,进而得出实数的取值范围【小问1详解】由题意,,且,或,或,实数的取值范围是【小问2详解】命题,命题,是的必要不充分条件,,推不出,即是的真子集,,解得:实数的取值范围为20、(1)奇函数,证明见解析;(2)答案见解析,证明见解析;(3),.【解析】(1)利用奇偶性定义判断奇偶性.(2)利用单调性定义,结合作差法、分类讨论思想求的单调性.(3)由题设得且,结合(2)有在上递减,结合函数的区间值域,求参数a、n即可.【小问1详解】由题设有,可得函数定义域为,,所以为奇函数.【小问2详解】令,则,又,则,当时,,即,则在上递增.当时,,即,则在上递减.【小问3详解】由,则,即,结合(2)知

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