陕西省长安市第一中学2025届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
陕西省长安市第一中学2025届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第2页
陕西省长安市第一中学2025届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第3页
陕西省长安市第一中学2025届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第4页
陕西省长安市第一中学2025届高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9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

陕西省长安市第一中学2025届高一数学第一学期期末复习检测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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.若,则错误的是A. B.C. D.2.下列说法正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若,则3.已知函数满足,则()A. B.C. D.4.一个扇形的面积是,它的半径是,则该扇形圆心角的弧度数是A. B.1C.2 D.5.函数的单调减区间为()A. B.C. D.6.已知,,是三个不同的平面,是一条直线,则下列说法正确的是()A.若,,,则B.若,,则C.若,,则D.若,,,则7.集合,,则()A. B.C. D.8.若a,b是实数,则是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分又不必要条件9.若,且,则()A. B.C. D.10.若a,b都为正实数且,则的最大值是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.正方体中,分别是,的中点,则直线与所成角的余弦值是_______.12.某时钟的秒针端点到中心点的距离为6cm,秒针均匀地绕点旋转,当时间时,点与钟面上标12的点重合,将,两点的距离表示成的函数,则_______,其中13.在《九章算术》中,将四个面都为直角三角形的三棱锥称之为鳖臑(bienao).已知在鳖臑中,平面,,则该鳖臑的外接球与内切球的表面积之和为____14.已知,则满足f(x)=的x的值为________15.11分制乒乓球比赛,每赢一球得1分,当某局打成后,每球交换发球权,先多得2分的一方获胜,该局比赛结束.甲乙两位同学进行单打比赛,假设甲发球时甲得分的概率为0.5,乙发球时乙得分的概率为0.6,各球的结果相互独立.在某局打成后,甲先发球,乙以获胜的概率为______.16.设函数f(x)的定义域为R,f(x+1)为奇函数,f(x+2)为偶函数,当x∈[1,2]时,f(x)=ax2+b.若f(0)+f(3)=6,则f()=____________.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)已知求的值(2)已知,且为第四象限角,求的值.18.已知函数,(为常数).(1)当时,判断在的单调性,并用定义证明;(2)若对任意,不等式恒成立,求的取值范围;(3)讨论零点的个数.19.目前全球新冠疫情严重,核酸检测结果成为是否感染新型冠状病毒的重要依据,某核酸检测机构,为了快速及时地进行核酸检测,花费36万元购进核酸检测设备.若该设备预计从第1个月到第个月的检测费用和设备维护费用总计为万元,该设备每月检测收入为20万元.(1)该设备投入使用后,从第几个月开始盈利?(即总收入减去成本及所有支出费用之差为正值);(2)若该设备使用若干月后,处理方案有两种:①月平均盈利达到最大值时,以20万元价格卖出;②盈利总额达到最大值时,以16万元的价格卖出.哪一种方案较为合算?请说明理由.20.已知函数;(1)求的定义域与最小正周期;(2)求在区间上的单调性与最值.21.在直角坐标平面内,角α的顶点为坐标原点O,始边为x轴正半轴,终边经过点,分别求sinα、cosα、tanα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】对于,由,则,故正确;对于,,故正确;对于,,故正确;对于,,故错误故选D2、C【解析】运用作差法可以判断C,然后运用代特殊值法可以判断A、B、D,进而得到答案.【详解】对A,令,则.A错误;对B,令,则.B错误;对C,因为,而,则,所以,即.C正确;对D,令,则.D不正确.故选:C.3、D【解析】由已知可得出,利用弦化切可得出关于的方程,结合可求得的值.【详解】因为,且,则,,可得,解得.故选:D4、C【解析】由题意首先求得弧长,然后求解圆心角的弧度数即可.【详解】设扇形的弧长为,由题意可得:,则该扇形圆心角的弧度数是.本题选择C选项.【点睛】本题主要考查扇形面积公式,弧度数的定义等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.5、A【解析】先求得函数的定义域,利用二次函数的性质求得函数的单调区间,结合复合函数单调性的判定方法,即可求解.【详解】由不等式,即,解得,即函数的定义域为,令,可得其图象开口向下,对称轴的方程为,当时,函数单调递增,又由函数在定义域上为单调递减函数,结合复合函数的单调性的判定方法,可得函数的单调减区间为.故选:A.6、A【解析】利用面面垂直的性质,线面的位置关系,面面的位置关系,结合几何模型即可判断.【详解】对于A,在平面内取一点P,在平面内过P分别作平面与,与的交线的垂线a,b,则由面面垂直的性质定理可得,又,∴,由线面垂直的判定定理可得,故A正确;对于B,若,,则与位置关系不确定,可能与平行、相交或在内,故B错误;对于C,若,,则与相交或平行,故C错误;对于D,如图平面,且,,,显然与不垂直,故D错误.故选:A.7、B【解析】解不等式可求得集合,由交集定义可得结果.【详解】,,.故选:B.8、B【解析】由对数函数单调性即可得到二者之间的逻辑关系.【详解】由可得;但是时,不能得到.则是的必要不充分条件故选:B9、D【解析】根据给定条件,将指数式化成对数式,再借助换底公式及对数运算法则计算即得.【详解】因为,于是得,,又因为,则有,即,因此,,而,解得,所以.故选:D10、D【解析】由基本不等式,结合题中条件,直接求解,即可得出结果.【详解】因为,都为正实数,,所以,当且仅当,即时,取最大值.故选:D二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】结合异面直线所成角的找法,找出角,构造三角形,计算余弦值,即可【详解】连接,而,所以直线与所成角即为,设正方体边长为1,则,所以余弦值为【点睛】考查了异面直线所成角的计算方法,关键得出直线与所成角即为,难度中等12、【解析】设函数解析式为,由题意将、代入求出参数值,即可得解析式.【详解】设,由题意知:,当时,,则,,令得;当时,,则,,令得,所以.故答案为:.13、【解析】M﹣ABC四个面都为直角三角形,MA⊥平面ABC,MA=AB=BC=2,∴三角形的AC=2,从而可得MC=2,那么ABC内接球的半径r:可得(﹣r)2=r2+(2﹣)2解得:r=2-∵△ABC时等腰直角三角形,∴外接圆半径为AC=外接球的球心到平面ABC的距离为=1可得外接球的半径R=故得:外接球表面积为.由已知,设内切球半径为,,,内切球表面积为,外接球与内切球的表面积之和为故答案为:.点睛:本题考查了球与几何体的问题,一般外接球需要求球心和半径,首先应确定球心的位置,借助于外接球的性质,球心到各顶点距离相等,这样可先确定几何体中部分点组成的多边形的外接圆的圆心,过圆心且垂直于多边形所在平面的直线上任一点到多边形的顶点的距离相等,然后同样的方法找到另一个多边形的各顶点距离相等的直线,这样两条直线的交点,就是其外接球的球心.14、3【解析】分和两种情况并结合分段函数的解析式求出x的值【详解】由题意得(1)或(2),由(1)得x=2,与x≤1矛盾,故舍去由(2)得x=3,符合x>1∴x=3故答案为3【点睛】已知分段函数的函数值求自变量的取值时,一般要进行分类讨论,根据自变量所在的范围选用相应的解析式进行求解,求解后要注意进行验证.本题同时还考查对数、指数的计算,属于基础题15、15【解析】依题意还需进行四场比赛,其中前两场乙输一场、最后两场乙赢,根据相互独立事件概率公式计算可得;【详解】解:依题意还需进行四场比赛,其中前两场乙输一场、最后两场乙赢,其中发球方分别是甲、乙、甲、乙;所以乙以获胜的概率故答案为:16、【解析】由f(x+1)为奇函数,f(x+2)为偶函数,可得,,再结合已知的解析式可得,然后结合已知可求出,从而可得当时,,进而是结合前面的式子可求得答案【详解】因为f(x+1)为奇函数,所以的图象关于点对称,所以,且因为f(x+2)为偶函数,所以的图象关于直线对称,,所以,即,所以,即,当x∈[1,2]时,f(x)=ax2+b,则,因为,所以,得,因为,所以,所以当时,,所以,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)由诱导公式得,进而由,将所求的式子化为二次齐次式,进而得到含的式子,从而得解(2)由,结合角的范围可得解.【详解】(1)由,得,所以,.(2),所以,又为第四象限角,所以,所以.18、(1)见解析;(2);(3)见解析.【解析】(1)利用函数的单调性的定义,即可证得函数的单调性,得到结论;(2)由得,转化为,设,利用二次函数的性质,即可求解.(3)把函数有个零点转化为方程有两个解,令,作的图像及直线图像,结合图象,即可求解,得到答案.【详解】(1)当时,且时,是单调递减的.证明:设,则又且,故当时,在上是单调递减的.(2)由得,变形为,即,设,令,则,由二次函数的性质,可得,所以,解得.(3)由有个零点可得有两个解,转化为方程有两个解,令,作的图像及直线图像有两个交点,由图像可得:i)当或,即或时,有个零点.ii)当或或时,由个零点;iii)当或时,有个零点.【点睛】本题主要考查了函数的单调性的判定,以及函数与方程的综合应用,其中解答中熟记函数的单调性的定义,以及合理分离参数和转化为图象的交点个数,结合图象求解是解答的关键,着重考查了转化思想,以及分类讨论思想的应用,试题有一定的综合性,属于中档试题.19、(1)第4个月开始盈利(2)方案①较为合算,理由见解析【解析】(1)求出利润表达式然后解不等式可得答案;(2)分别计算出两种方案的利润比较可得答案.【小问1详解】由题意得,即,解得,∴.∴该设备从第4个月开始盈利.【小问2详解】该设备若干月后,处理方案有两种:①当月平均盈利达到最大值时,以20万元的价格卖出,.当且仅当时,取等号,月平均盈利达到最大,∴方案①的利润为:(万元).②当盈利总额达到最大值时,以16万元的价格卖出.,∴或时,盈利总额最大,∴方案②的利润为20+16=36(万元),∵38>36,∴方案①较为合算.20、(1)定义域,;(2)单调递增:,单调递减:,最大值为1,最小值为;【解析】(1)简化原函

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