四川双流棠湖中学2025届高一数学第一学期期末质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

四川双流棠湖中学2025届高一数学第一学期期末质量检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.某四棱锥的三视图如图所示,该四棱锥的表面积是A.32B.16+C.48D.2.已知,,且满足,则的最小值为()A.2 B.3C. D.3.已知点P(cosα,sinα),Q(cosβ,sinβ),则的最大值是()A. B.2C.4 D.4.若第三象限角,且,则()A. B.C. D.5.已知M,N都是实数,则“”是“”的()条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充要 D.既不充分也不必要6.如图,摩天轮上一点在时刻距离地面的高度满足,,,,已知某摩天轮的半径为50米,点距地面的高度为60米,摩天轮做匀速运动,每10分钟转一圈,点的起始位置在摩天轮的最低点,则(米)关于(分钟)的解析式为()A.() B.()C.() D.()7.已知函数为定义在上的偶函数,在上单调递减,并且,则实数的取值范围是()A. B.C. D.8.如图所示的时钟显示的时刻为,此时时针与分针的夹角为.若一个半径为的扇形的圆心角为,则该扇形的面积为()A. B.C. D.9.命题“,是4倍数”的否定为()A.,是4的倍数 B.,不是4的倍数C.,不是4倍数 D.,不是4的倍数10.若函数的定义域是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若偶函数在区间上单调递增,且,,则不等式的解集是___________.12.在平面直角坐标系xOy中,设角α的始边与x轴的非负半轴重合,终边与单位圆交于点P45,35,将射线OP绕坐标原点O按逆时针方向旋转π2后与单位圆交于点Qx213.两圆x2+y2+6x-4y+9=0和x2+y2-6x+12y-19=0的位置关系是___________________.14.已知函数,若有解,则m的取值范围是______15.计算:__________,__________16.已知样本9,10,11,,的平均数是10,标准差是,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.已知定义在R上的函数(1)若,判断并证明的单调性;(2)解关于x的不等式.18.设(1)分别求(2)若,求实数的取值范围19.已知函数的图象经过点其中(1)求a的值;(2)若,求x的取值范围.20.如图,三棱柱中,,,,为的中点,且.(1)求证:平面;(2)求与平面所成角的大小.21.(1)若,求的范围;(2)若,,且,,求.

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】由题意知原几何体是正四棱锥,其中正四棱锥的高为2,底面是一个边长为4的正方形,过顶点向底面做垂线,垂线段长是2,过底面的中心向长度是4的边做垂线,连接垂足与顶点,得到直角三角形,得到斜高是2,所以四个侧面积是,底面面积为,所以该四棱锥的表面积是16+,故选B点评:本题考查由三视图求几何体的表面积,做此题型的关键是正确还原几何体及几何体的棱的长度.2、C【解析】由题意得,根据基本不等式“1”的代换,计算即可得答案.【详解】因为,所以,所以,当且仅当时,即,时取等号所以的最小值为.故选:C3、B【解析】,则,则的最大值是2,故选B.4、D【解析】由已知结合求出即可得出.【详解】因为第三象限角,所以,因为,且,解得或,则.故选:D.5、B【解析】用定义法进行判断.【详解】充分性:取,满足.但是无意义,所以充分性不满足;必要性:当成立时,则有,所以.所以必要性满足.故选:B6、B【解析】根据给定信息,依次计算,再代入即可作答.【详解】因函数最大值为110,最小值为10,因此有,解得,而函数的周期为10,即,则,又当时,,则,而,解得,所以.故选:B7、D【解析】利用函数的奇偶性得到,再解不等式组即得解.【详解】解:由题得.因为在上单调递减,并且,所以,所以或.故选:D8、C【解析】求出的值,利用扇形的面积公式可求得扇形的面积.【详解】由图可知,,所以该扇形的面积故选:C.9、B【解析】根据特称量词命题的否定是全称量词命题即可求解【详解】因为特称量词命题的否定是全称量词命题,所以命题“,是4的倍数”的否定为“,不是4的倍数”故选:B10、C【解析】根据偶次根号下非负,分母不等于零求解即可.【详解】解:要使函数有意义,则需满足不等式,解得:且,故选:C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据题意,结合函数的性质,分析可得在区间上的性质,即可得答案.【详解】因为偶函数在区间上单调递增,且,,所以在区间上单调上单调递减,且,所以的解集为.故答案为:12、①.34##0.75②.-【解析】利用三角函数的定义和诱导公式求出结果【详解】由三角函数的定义及已知可得:sinα=3所以tan又x故答案为:34,13、外切【解析】先把两个圆的方程变为标准方程,分别得到圆心坐标和半径,然后利用两点间的距离公式求出两个圆心之间的距离与半径比较大小来判别得到这两个圆的位置关系【详解】由x2+y2+6x-4y+9=0得:(x+3)2+(y-2)2=4,圆心O(-3,2),半径为r=2;由x2+y2-6x+12y-19=0得:(x-3)2+(y+6)2=64,圆心P(3,-6),半径为R=8则两个圆心的距离,所以两圆的位置关系是:外切即答案为外切【点睛】本题考查学生会利用两点间的距离公式求两点的距离,会根据两个圆心之间的距离与半径相加相减的大小比较得到圆与圆的位置关系14、【解析】利用函数的值域,转化方程的实数解,列出不等式求解即可.【详解】函数,若有解,就是关于的方程在上有解;可得:或,解得:或可得.故答案为.【点睛】本题考查函数与方程的应用,考查转化思想有解计算能力.15、①.0②.-2【解析】答案:0,16、①.20②.96【解析】先由平均数的公式列出x+y=20,然后根据方差的公式列方程,求出x和y的值即可求出xy的值.【详解】根据平均数及方差公式,可得:化简得:,,或则,故答案为:20;96【点睛】本题主要考查了平均数和方等概念,以及解方程组,属于容易题.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)在定义域R内单调递增;证明见解析(2)答案见解析【解析】(1)根据题意,利用待定系数法求出的值,即可得函数的解析式,利用作差法分析可得结论;(2)根据题意,,即,求出的取值范围,按的取值范围分情况讨论,求出不等式的解集,即可得答案【小问1详解】若,则a=3,,在定义域R内单调递增;证明如下:任取,,且.则,根据单调递增的定义可知在定义域R内单调递增;【小问2详解】由,即,即,得,当a>1时,的解为;当0<a<1时,的解为.综上所述,当a>1时,原不等式的解为;当0<a<1时,原不等式的解为.18、(1);或(2)【解析】(1)解不等式,直接计算集合的交集并集与补集;(2)根据集合间的计算结果判断集合间关系,进而确定参数取值范围.【小问1详解】解:解不等式可得,,所以,或,或;【小问2详解】解:由可得,且,所以,解得,即.19、(1)(2)【解析】(1)根据函数过点代入解析式,即可求得的值;(2)由(1)可得函数的解析式,结合函数的单调性求出x的取值范围.【详解】解:(1)∵函数的图象经过点,即,可得;(2)由(1)得,即,,【点睛】本题考查待定系数法求函数解析式,以及由指数函数的单调性解不等式,属于基础题.20、(1)证明见解析(2)【解析】(1)连结与交于点,连结,由中位线定理可得,再根据线面平行的判定定理即可证明结果;(2)方法一:根据线面垂直的判定定理,可证明平面;取的中点,易证平面,所以即所求角,再根据直棱柱的有关性质求即可得到结果;方法二:根据线面垂直的判定定理,可证明平面;取的中点,易证平面;所以即与平面所成的角,再根据直棱柱的有关性质求即可得到结果.【小问1详解】证明:如图一,连结与交于点,连结.在中,、为中点,∴.又平面,平面,∴平面.图一【小问2详解】证明:(方法一)如图二,图二∵,为的中点,∴.又,,∴平面.取的中点,又为的中点,∴、、平行且相等,∴四边形是平行四边形,∴与平行且相等.又平面,∴平面,∴即所求角.由前面证明知平面,∴,又,,∴平面,∴此三棱柱为直棱柱.设∴,,,.(方法二)如图三,图三∵,为的中点,∴.又,,∴平面.取的中点,则,∴平面.∴即与平面所成的角.由前面证明知平面,∴,又,,

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