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文档简介

广东省茂名市电白县第一中学2025届高一上数学期末调研模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.如图,一个直三棱柱形容器中盛有水,且侧棱.若侧面水平放置时,液面恰好过的中点,当底面ABC水平放置时,液面高为()A.6 B.7C.2 D.42.“,”是“”的()A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件3.函数的零点一定位于下列哪个区间().A. B.C. D.4.已知原点到直线的距离为1,圆与直线相切,则满足条件的直线有A.1条 B.2条C.3条 D.4条5.下列函数中,既是偶函数又在单调递增的函数是()A. B.C. D.6.若函数是定义域为的奇函数,且当时,,则当时,()A. B.C. D.7.方程的实数根所在的区间是()A. B.C. D.8.以点为圆心,且与轴相切的圆的标准方程为()A. B.C. D.9.已知集合,那么A.(-1,2) B.(0,1)C.(-1,0) D.(1,2)10.设全集,集合,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.已知,且,若不等式恒成立,则实数的最大值是__________.12.已知向量,若,则实数的值为______13.已知幂函数的图象关于轴对称,且在上单调递减,则满足的的取值范围为________.14.当曲线与直线有两个相异交点时,实数的取值范围是________15.函数的单调递减区间为___________.16.函数的最小值为________.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.已知圆:关于直线:对称的图形为圆.(1)求圆的方程;(2)直线:,与圆交于,两点,若(为坐标原点)的面积为,求直线的方程.18.已知,且.(1)求;(2)若,,求的值.19.已知集合,函数的定义域为集合.(1)若,求实数的取值范围;(2)求满足的实数的取值范围.20.某形场地,,米(、足够长).现修一条水泥路在上,在上),在四边形中种植三种花卉,为了美观起见,决定在上取一点,使且.现将铺成鹅卵石路,设鹅卵石路总长为米.(1)设,将l表示成的函数关系式;(2)求l的最小值.21.已知不等式的解集为(1)求的值;(2)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、A【解析】根据题意,当侧面AA1B1B水平放置时,水的形状为四棱柱形,由已知条件求出水的体积;当底面ABC水平放置时,水的形状为三棱柱形,设水面高为h,故水的体积可以用三角形的面积直接表示出,计算即可得答案【详解】根据题意,当侧面AA1B1B水平放置时,水的形状为四棱柱形,底面是梯形,设△ABC的面积为S,则S梯形=S,水的体积V水=S×AA1=6S,当底面ABC水平放置时,水的形状为三棱柱形,设水面高为h,则有V水=Sh=6S,故h=6故选A【点睛】本题考点是棱柱的体积计算,考查用体积公式来求高,考查转化思想以及计算能力,属于基础题2、A【解析】根据三角函数的诱导公式和特殊角的三角函数,结合充分必要条件的概念即可判断.【详解】,时,,,时,,所以“,”是“”的充分而不必要条件,故选:.3、C【解析】根据零点存在性定理可得结果.【详解】因为函数的图象连续不断,且,,,,根据零点存在性定理可知函数的零点一定位于区间内.故选:C【点睛】关键点点睛:掌握零点存在性定理是解题关键.4、C【解析】由已知,直线满足到原点的距离为,到点的距离为,满足条件的直线即为圆和圆的公切线,因为这两个圆有两条外公切线和一条内公切线.故选C.考点:相离两圆的公切线5、B【解析】由奇偶性排除,再由增减性可选出正确答案.【详解】项为奇函数,项为非奇非偶函数函数,为偶函数,项中,在单减,项中,在单调递增.故选:B6、D【解析】设,由奇函数的定义可得出,即可得解.【详解】当时,,由奇函数的定义可得.故选:D.7、B【解析】令,因为,且函数在定义域内单调递增,故方程的解所在的区间是,故选B.8、C【解析】根据题中条件,得到圆的半径,进而可得圆的方程.【详解】以点为圆心且与轴相切的圆的半径为,故圆的标准方程是.故选:C.9、A【解析】利用数轴,取所有元素,得【名师点睛】对于集合的交、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处理10、A【解析】根据补集定义计算.【详解】因为集合,又因为全集,所以,.故选:A.【点睛】本题考查补集运算,属于简单题.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、9【解析】利用求的最小值即可.【详解】,当且仅当a=b=时取等号,不等式恒成立,则m≤9,故m的最大值为9.故答案为:9.12、;【解析】由题意得13、【解析】根据幂函数的单调性和奇偶性得到,代入不等式得到,根据函数的单调性解得答案.【详解】幂函数在上单调递减,故,解得.,故,,.当时,不关于轴对称,舍去;当时,关于轴对称,满足;当时,不关于轴对称,舍去;故,,函数在和上单调递减,故或或,解得或.故答案为:14、【解析】由解析式可知曲线为半圆,直线恒过;画出半圆的图象,找到直线与半圆有两个交点的临界状态,利用圆的切线的求解方法和两点连线斜率公式求得斜率的取值范围.【详解】为恒过的直线则曲线图象如下图所示:由图象可知,当直线斜率时,曲线与直线有两个相异交点与半圆相切,可得:解得:又本题正确结果:【点睛】本题考查利用曲线与直线的交点个数求解参数范围的问题,关键是能够通过数形结合的方式找到临界状态,易错点是忽略曲线的范围,误认为曲线为圆.15、【解析】利用对数型复合函数性质求解即可.【详解】由题知:,解得或.令,则为减函数.所以,为减函数,为增函数,,为增函数,为减函数.所以函数的单调递减区间为.故答案为:16、【解析】原函数化为,令,将函数转化为,利用二次函数的性质求解.【详解】由原函数可化为,因为,令,则,,又因为,所以,当时,即时,有最小值.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)设圆圆心为,则由题意得,求出的值,从而可得所求圆的方程;(2)设圆心到直线:的距离为,原点到直线:的距离为,则有,,再由的面积为,列方程可求出的值,进而可得直线方程【详解】解:(1)设圆的圆心为,由题意可得,则的中点坐标为,因为圆:关于直线:对称的图形为圆,所以,解得,因为圆和圆的半径相同,即,所以圆的方程为,(2)设圆心到直线:的距离为,原点到直线:的距离为,则,,所以所以,解得,因为,所以,所以直线的方程为【点睛】关键点点睛:此题考查圆的方程的求法,考查直线与圆的位置关系,解题的关键是利用点到直线的距离公式表示出圆心到直线的距离为,原点到直线的距离为,再表示出,从而由的面积为,得,进而可求出的值,问题得到解决,考查计算能力,属于中档题18、(1)(2)【解析】(1)根据三角函数相关公式化简求解;(2)根据三角恒等变换化简求解.【小问1详解】解:,由,得,解得又,所以.【小问2详解】解:若,,则,因为,又,所以,所以,所以19、(1)或;(2)或.【解析】(1)由知4满足函数的定义域,由此可得,解不等式可得所求范围.(2)由可得,再根据的大小关系求得集合A,然后根据转化为关于实数的不等式组,解不等式组可得所求范围试题解析:(1)因为,∴,解得或.∴实数的取值范围为(2)由于,当时,即时,,函数无意义,∴,由,得,解得,∴.①当,即时,,由得,解得;②当,即时,,,此时不满足;③当,即时,,由得,解得.又,故.综上或∴实数的取值范围是或.点睛:(1)解答本题时要注意分类讨论的运用,根据实数的不同的取值得到不同的集合;另外还应注意转化思想的运用,在本题中将集合间的包含关系转化为不等式组求解(2)对于题中的对数函数,要注意定义域的限制,特别是在本题中得到这一隐含条件是被容易忽视的问

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