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文档简介

2025届北京市东城区北京第二十二中学高一上数学期末综合测试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.已知集合,,若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.下列函数中,图象的一部分如图所示的是()A. B.C. D.3.已知函数在上是增函数,则的取值范围是()A., B.,C., D.,4.下列命题中是真命题的个数为()①函数的对称轴方程是;②函数的一个对称轴方程是;③函数的图象关于点对称;④函数的值域为A1 B.2C.3 D.45.锐角三角形的内角、满足:,则有()A. B.C. D.6.设,为正数,且,则的最小值为()A. B.C. D.7.已知,则()A. B.C. D.38.等边三角形ABC的边长为1,则()A. B.C. D.9.已知是定义域为的单调函数,且对任意实数,都有,则的值为()A.0 B.C. D.110.实验测得四组(x,y)的值为(1,2),(2,3),(3,4),(4,5),则y与x之间的回归直线方程为()A.B.C.D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知角的顶点为坐标原点,始边为x轴非负半轴,若是角终边上的一点,则______12.设函数=,则=13.已知函数是定义在上的奇函数,当时,,则当时____14.方程的解在内,则的取值范围是___________.15.某扇形的圆心角为2弧度,半径为,则该扇形的面积为___________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.已知集合,(1)当m=5时,求A∩B,;(2)若,求实数m取值范围18.如图,ABCD是一块边长为100米的正方形地皮,其中ATS是一座半径为90米的扇形小山,P是弧TS上一点,其余部分都是平地.现有一开发商想在平地上建造一个两边分别落在BC与CD上的长方形停车场PQCR,求长方形停车场PQCR面积的最大值.19.已知函数是定义在上的偶函数,当时,(1)求的解析式;(2)解不等式20.如图,直三棱柱的底面是边长为2的正三角形,分别是的中点(1)证明:平面平面;(2)若直线与平面所成的角为,求三棱锥的体积21.设函数f(x)的定义域为I,对于区间,若,x2∈D(x1<x2)满足f(x1)+f(x2)=1,则称区间D为函数f(x)的V区间(1)证明:区间(0,2)是函数的V区间;(2)若区间[0,a](a>0)是函数的V区间,求实数a的取值范围;(3)已知函数在区间[0,+∞)上的图象连续不断,且在[0,+∞)上仅有2个零点,证明:区间[π,+∞)不是函数f(x)的V区间

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】集合表示到的线段,集合表示过定点的直线,,说明线段和过定点的直线有交点,由此能求出实数的取值范围【详解】由题意可得,集合表示到的线段上的点,集合表示恒过定点的直线.∵∴线段和过定点的直线有交点∴根据图像得到只需满足,或故选A.【点睛】本题考查交集定义等基础知识,考查函数与方程思想、数形结合思想,是基础题.解答本题的关键是理解集合表示到的线段,集合表示过定点的直线,再通过得出直线与线段有交点,通过对应的斜率求解.2、D【解析】根据题意,设,利用函数图象求得,得出函数解析式,再利用诱导公式判断选项即可.【详解】由题意,设,由图象知:,所以,所以,因为点在图象上,所以,则,解得,所以函数,即,故选:D3、D【解析】先根据题意建立不等式组,再求解出,最后给出选项即可.【详解】解:因为函数在上是增函数,所以,解得,则故选:D.【点睛】本题考查利用分段函数的单调性求参数范围,是基础题4、B【解析】根据二次函数的性质、三角函数的性质以及图象,对每个选项进行逐一分析,即可判断和选择.【详解】对①:函数的对称轴方程是,故①是假命题;对②:函数的对称轴方程是:,当时,其一条对称轴是,故②正确;对函数,其函数图象如下所示:对③:数形结合可知,该函数的图象不关于对称,故③是假命题;对④:数形结合可知,该函数值域为,故④为真命题.综上所述,是真命题的有2个.故选:.5、C【解析】根据三角恒等变换及诱导公式化简变形即可.【详解】将,变形为则,又,故,即,,因为内角、都为锐角,则,故,即,,所以.故选:C.6、B【解析】将拼凑为,利用“1”的妙用及其基本不等式求解即可.【详解】∵,∴,即,∴,当且仅当,且时,即,时等号成立故选:.7、A【解析】结合两角和的正切公式、诱导公式求得正确答案.【详解】.故选:A8、A【解析】直接利用向量的数量积定义进行运算,即可得到答案;详解】,故选:A9、B【解析】令,可以求得,即可求出解析式,进而求出函数值.【详解】根据题意,令,为常数,可得,且,所以时有,将代入,等式成立,所以是的一个解,因为随的增大而增大,所以可以判断为增函数,所以可知函数有唯一解,又因为,所以,即,所以.故选:B.【点睛】本题主要考查函数单调性和函数的表示方法,属于中档题.10、A【解析】根据所给数据,求出样本中心点,把样本中心点代入所给四个选项中验证,即可得答案【详解】解:由已知可得,所以这组数据的样本中心点为,因样本中心必在回归直线上,所以把样本中心点代入四个选项中验证,可得只有成立,故选:A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据余弦函数的定义可得答案.【详解】解:∵是角终边上的一点,∴故答案为:.12、【解析】由题意得,∴答案:13、【解析】设则得到,再利用奇函数的性质得到答案.【详解】设则,函数是定义在上的奇函数故答案为【点睛】本题考查了利用函数的奇偶性计算函数表达式,属于常考题型.14、【解析】先令,按照单调性求出函数的值域,写出的取值范围即可.【详解】令,显然该函数增函数,,值域为,故.故答案为:.15、16【解析】利用扇形的面积S,即可求得结论【详解】∵扇形的半径为4cm,圆心角为2弧度,∴扇形的面积S16cm2,故答案为:1616、【解析】利用两角差的正切公式可计算出的值.【详解】由两角差的正切公式得.故答案为:.【点睛】本题考查利用两角差的正切公式求值,解题的关键就是弄清角与角之间的关系,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、(1),(2)【解析】(1)根据集合的交集、并集运算即得解;(2)转化为,分,两种情况讨论,列出不等式控制范围,求解即可【小问1详解】(1)当时,可得集合,,根据集合的运算,得,.【小问2详解】解:由,可得,①当时,可得,解得;②当时,则满足,解得,综上实数的取值范围是.18、14050−9000(m2)【解析】设,然后表示出,进而表示出矩形PQCR的面积,再根据三角函数的相关知识化简求值,解决问题.详解】解:如图,连接AP,设,延长RP交AB于M,则,,∴,.∴矩形PQCR的面积为设,则,∴,∴当时,.,故长方形停车场PQCR面积的最大值是.19、(1);(2).【解析】(1)利用偶函数的定义可求得函数在上的解析式,综合可得出函数的解析式;(2)令,则所求不等式可变为,求出的取值范围,可得出关于的不等式,解之即可.【小问1详解】解:因为数是定义在R上的偶函数,当,,则当时,,.因此,对任意的,.【小问2详解】解:由(1)得,所以不等式,即,令,则,于是,解得,所以,得或,从而不等式的解集为20、(Ⅰ)见解析;(Ⅱ).【解析】(1)由面面垂直的判定定理很容易得结论;(2)所求三棱锥底面积容易求得,是本题转化为求三棱锥的高,利用直线与平面所成的角为,作出线面角,进而可求得的值,则可得的长试题解析:(1)如图,因为三棱柱是直三棱柱,所以,又是正三角形的边的中点,所以又,因此平面而平面,所以平面平面(2)设的中点为,连结,因为是正三角形,所以又三棱柱是直三棱柱,所以因此平面,于是为直线与平面所成的角,由题设,,所以在中,,所以故三棱锥的体积考点:直线与平面垂直的判定定理;直线与平面所成的角;几何体的体积.21、(1)证明详见解析;(2)a>1;(3)证明详见解析.【解析】(1)取特殊点可以验证;(2)利用的单调递减可以求实数a的取值范围;(3)先证f(x)在上存在零点,然后函数在区间[0,+∞)上仅有2个零点,f(x)在[π,+∞)上不存在零点,利用定义说明区间[π,+∞)不是函数f(x)的V区间.详解】(1)设x1,x2∈(0,2)(x1<x2)若f(x1)+f(x2)=1,则所以lgx1+lgx2=lgx1x2=0,x1x2=1,取,,满足定义所以区间(0,2)是函数的V区间(2)因为区间[0,a]是函数的V区间,所以,x2∈[0,a](x1<x2)使得因为在[0,a]上单调递减所以,,所以,a-1>0,a>1故所求实数a的取值范围为a>1(3)因为,,所以f(x)在上存在零点,又因为f(0)=0所以函数f(x)在[0,π)

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