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文档简介

2025届上海市西南模范中学高一数学第一学期期末综合测试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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.“”是“”的()A.必要不充分条件 B.充分不必要条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件2.设,,且,则A. B.C. D.3.设集合A={3,4,5},B={3,6},P={x|xA},Q={x|xB},则PQ=A.{3}B.{3,4,5,6}C.{{3}}D.{{3},}4.设、是两个非零向量,下列结论一定成立的是()A.若,则B.若,则存在实数,使得C若,则D.若存在实数,使得,则|5.已知集合,,有以下结论:①;②;③.其中错误的是()A.①③ B.②③C.①② D.①②③6.为了得到函数的图象,可以将函数的图象()A.向左平移个单位长度 B.向右平移个单位长度C.向左平移个单位长度 D.向右平移个单位长度7.已知,则的最小值为().A.9 B.C.5 D.8.如图,正方体的棱长为1,动点在线上,,分别是,的中点,则下列结论中错误的是()A. B.平面C.三棱锥的体积为定值 D.存在点,使得平面平面9.已知函数,若方程有五个不同的实数根,则实数的取值范围为()A. B.C. D.10.已知函数,则函数()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设函数,则____________12.若,,则______13.设是第三象限的角,则的终边在第_________象限.14.____________15.已知角的顶点为坐标原点,始边为x轴的正半轴,若是角终边上一点,且,则y=_______.16.是第___________象限角.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(为常数),在时取得最大值2.(1)求的解析式;(2)求函数在上单调区间和最小值.18.设函数(1)若,求的值(2)求函数在R上的最小值;(3)若方程在上有四个不相等的实数根,求a的取值范围19.已知函数,(1)证明在上是增函数;(2)求在上的最大值及最小值.20.如图,在圆柱中,,分别是上、下底面圆的直径,且,,分别是圆柱轴截面上的母线.(1)若,圆柱的母线长等于底面圆的直径,求圆柱的表面积.(2)证明:平面平面.21.已知数列满足(,且),且,设,,数列满足.(1)求证:数列是等比数列并求出数列的通项公式;(2)求数列的前n项和;(3)对于任意,,恒成立,求实数m的取值范围.

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、B【解析】利用充分条件,必要条件的定义即得.【详解】由可推出,由,即或,推不出,故“”是“”的充分不必要条件.故选:B.2、C【解析】,则,即,,,即故选点睛:本题主要考查了切化弦及两角和的余弦公式的应用,在遇到含有正弦、余弦及正切的运算时可以将正切转化为正弦及余弦,然后化简计算,本题还运用了两角和的余弦公式并结合诱导公式化简,注意题目中的取值范围3、D【解析】集合P={x|x⊆A}表示集合A的子集构成的集合,故P={∅,{3},{4},{5},{3,4},{3,5},{4,5},{3,4,5}},同样Q={∅,{3},{6},{3,6}}.∴P∩Q={{3},Φ};故选D.4、B【解析】利用向量共线定理、垂直数量积为0来综合判断.【详解】A:当、方向相反且时,就可成立,A错误;B:若,则、方向相反,故存在实数,使得,B正确;C:若,则说明,不一定有,C错误;D:若存在实数,使得,则,D错误.故选:B5、C【解析】解出不等式,得到集合,然后逐一判断即可.【详解】由可得所以,故①错;,②错;,③对,故选:C6、D【解析】,据此可知,为了得到函数的图象,可以将函数的图象向右平移个单位长度.本题选择D选项.7、B【解析】首先将所给的不等式进行恒等变形,然后结合均值不等式即可求得其最小值,注意等号成立的条件.【详解】.,且,,当且仅当,即时,取得最小值2.的最小值为.故选B.【点睛】本题主要考查基本不等式求最值的方法,代数式的变形技巧,属于中等题.8、D【解析】对A,根据中位线的性质判定即可.对B,利用平面几何方法证明,再证明平面即可.对C,根据三棱锥以为底,且同底高不变,故体积不变判定即可.对D,根据与平面有交点判定即可.【详解】在A中,因为分别是的中点,所以,故A正确;在B中,因为,,故,故.故,又有,所以平面,故B正确;在C中,三棱锥以面为底,则高是定值,所以三棱锥的体积为定值,故C正确.在D中,与平面有交点,所以不存在点,使得平面平面,故D错误.故选:D.【点睛】方法点睛:本题考查空间点线面位置关系,考查棱锥的体积,考查线面垂直的判定定理的应用,判断线面垂直的方法主要有:

线面垂直的判定定理,直线与平面内的两条相交直线垂直;

面面垂直的性质定理,若两平面互相垂直,则在一个平面内垂直于交线的垂直于另一个平面;

线面垂直的性质定理,两条平行线中有一条与平面垂直,则另一条也与平面垂直;

面面平行的性质定理,直线垂直于两平行平面之一,必然垂直于另一个平面9、A【解析】由可得或,数形结合可方程只有解,则直线与曲线有个交点,结合图象可得出实数的取值范围.【详解】由可得或,当时,;当时,.作出函数、、图象如下图所示:由图可知,直线与曲线有个交点,即方程只有解,所以,方程有解,即直线与曲线有个交点,则.故选:A.10、C【解析】根据分段函数的定义域先求出,再根据,根据定义域,结合,即可求出结果.【详解】由题意可知,,所以.故选:C.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、2【解析】利用分段函数由里及外逐步求解函数的值即可.【详解】解:由已知,所以,故答案为:.【点睛】本题考查分段函数的应用,函数值的求法,考查计算能力.12、【解析】利用指数的运算性质可求得结果.【详解】由指数的运算性质可得.故答案为:.13、二或四【解析】根据是第三象限角,得到,,再得到,,然后讨论的奇偶可得答案.【详解】因为是第三象限角,所以,,所以,,当为偶数时,为第二象限角,当为奇数时,为第四象限角.故答案为:二或四.14、【解析】,故答案为.考点:对数的运算.15、-8【解析】答案:-8.解析:根据正弦值为负数,判断角在第三、四象限,再加上横坐标为正,断定该角为第四象限角.16、三【解析】根据给定的范围确定其象限即可.【详解】由,故在第三象限.故答案为:三.三、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)的单调增区间为,单调减区间为,.【解析】(1)根据对称轴方程为,及最大值为可列出关于的方程组,解方程组可得的值,从而可得结果;(2)根据(1)的结论可知,开口向上的抛物线对称轴在内,结合二次函数的图象可得的单调增区间为,单调减区间为.【详解】(1)由题意知,∴,∴.(2)∵,∴当时,的单调增区间为,单调减区间为,又,∴最小值为.18、(1)(2)(3)【解析】(1)利用求得,由此求得.(2)利用换元法,对进行分类讨论,结合二次函数的性质求得正确答案.(3)利用换元法,结合二次函数零点分布等知识来求得的取值范围.【小问1详解】因,所以即此时,由【小问2详解】令,,则,对称轴为①,即,②,即,③,即,综上可知,.【小问3详解】令,由题意可知,当时,有两个不等实数解,所以原题可转化为在内有两个不等实数根所以有19、(1)证明见解析;(2)当时,有最小值2;当时,有最大值.【解析】(1)根据单调性的定义,直接证明,即可得出结论;(2)根据(1)的结果,确定函数在给定区间的单调性,即可得出结果.【详解】(1)证明:在上任取,,且,,,,,,,即,故在上是增函数;(2)解:由(1)知:在上是增函数,当时,有最小值2;当时,有最大值.【点睛】本题主要考查证明函数单调性,以及由函数单调性求最值,属于常考题型.20、(1).(2)证明见详解【解析】(1)借助圆柱的母线垂直于底面构造直角三角形计算可得半径,然后可得表面积;(2)构造平行四边形证明,结合已知可证.【小问1详解】连接CF、DF,因为CD为直径,记底面半径为R,EF=2R则又解得R=2圆柱的表面积.【小问2详解】连接、、、由圆柱性质知且且四边形为平行四边形又平面CDE,平面CDE平面CDE同理,平面CDE又,平面ABH,平面ABH平面平面.21、(1)见解析(2)(3).【解析】(1)将式子写为:得证,再通过等比数列公式得到的通项公式.(2)根据(1)得到进而得到数列通项公式,再利用错位相减法得到前n项和.(3)首先判断数列的单调性计算其最大值,转换为二次不等式恒成立,将代入

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