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文档简介
福建省师范大学附属中学2025届高一上数学期末统考试题注意事项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.下列函数既是奇函数,又是在区间上是增函数是A. B.C. D.2.如图,四边形ABCD是平行四边形,则12A.AB B.CDC.CB D.AD3.已知函数在R上是单调函数,则的解析式可能为()A. B.C. D.4.给出下列四种说法:①若平面,直线,则;②若直线,直线,直线,则;③若平面,直线,则;④若直线,,则.其中正确说法的个数为()A.个 B.个C.个 D.个5.已知幂函数过点则A.,且在上单调递减B.,且在单调递增C.且在上单调递减D.,且在上单调递增6.已知函数,则的值为()A.1 B.2C.4 D.57.函数的定义域是A. B.C. D.8.我国著名数学家华罗庚曾说过:“数缺形时少直观,形少数时难入微;数形结合百般好,隔离分家万事休”.在数学学习中和研究中,常用函数的图象来研究函数的性质,也常用函数的解析式来琢磨函数图象的特征,如函数的大致图象是()A. B.C. D.9.“”是“”的()A.充分非必要条件 B.必要非充分条件C.充要条件 D.既非充分也非必要条件10.已知函数,将图象向右平移个单位长度得到函数的图象,若对任意,都有成立,则的值为A. B.1C. D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设x、y满足约束条件,则的最小值是________.12.求值:______.13.下列命题中正确的是__________.(填上所有正确命题的序号)①若,,则;②若,,则;③若,,则;④若,,,,则14.若是两个相交平面,则在下列命题中,真命题的序号为________.(写出所有真命题的序号)①若直线,则在平面内,一定不存在与直线平行的直线②若直线,则在平面内,一定存在无数条直线与直线垂直③若直线,则在平面内,不一定存在与直线垂直的直线④若直线,则在平面内,一定存在与直线垂直的直线15.不论为何实数,直线恒过定点__________.16.在三棱锥中,,,两两垂直,,,三棱锥的侧面积为13,则该三棱锥外接球的表面积为______.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.对于函数,若实数满足,则称是的不动点.现设(1)当时,分别求与的所有不动点;(2)若与均恰有两个不动点,求a的取值范围;(3)若有两个不动点,有四个不动点,证明:不存在函数满足18.如图所示,在直三棱柱中,,,,,点是中点()求证:平面()求直线与平面所成角的正切值19.已知函数(Ⅰ)求函数的最小正周期(Ⅱ)求函数在上的最大值与最小值20.已知函数,.(1)若在上单调递增,求实数a的取值范围;(2)求关于的不等式的解集.21.已知函数,其中向量,,.(1)求函数的最大值;(2)求函数的单调递增区间.
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】对于,函数,定义域是,有,且在区间是增函数,故正确;对于,函数的定义域是,是非奇非偶函数,故错误;对于,函数的定义域是,有,在区间不是增函数,故错误;对于,函数的定义域是,有,是偶函数不是奇函数,故错误故选A2、D【解析】由线性运算的加法法则即可求解.【详解】如图,设AC,BD交于点O,则12故选:D3、C【解析】根据条件可知当时,为增函数,在在为增函数,且,结合各选项进行分析判断即可【详解】当时,为增函数,则在上为增函数,且,A.在上为增函数,,故不符合条件;B.为减函数,故不符合条件;C.在上为增函数,,故符合条件;D.为减函数,故不符合条件.故选:C.4、D【解析】根据线面关系举反例否定命题,根据面面平行定义证命题正确性.【详解】若平面,直线,则可异面;若直线,直线,直线,则可相交,此时平行两平面交线;若直线,,则可相交,此时平行两平面交线;若平面,直线,则无交点,即;选D.【点睛】本题考查线面平行关系,考查空间想象能力以及简单推理能力.5、A【解析】由幂函数过点,求出,从而,在上单调递减【详解】幂函数过点,,解得,,在上单调递减故选A.【点睛】本题考查幂函数解析式的求法,并判断其单调性,考查幂函数的性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.6、D【解析】根据函数的定义域求函数值即可.【详解】因为函数,则,又,所以故选:D.【点睛】本题考查分段函数根据定义域求值域的问题,属于基础题.7、D【解析】由,求得的取值集合得答案详解】解:由,得,函数定义域是故选:D【点睛】本题考查函数的定义域及其求法,关键是明确正切函数的定义域,属于基础题8、A【解析】先判断函数的奇偶性,再根据特殊点的函数值选出正确答案.【详解】对于,∵,∴为偶函数,图像关于y轴对称,排除D;由,排除B;由,排除C.故选:A.【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置(2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)从函数的特征点,排除不合要求的图象9、A【解析】利用充分条件和必要条件的定义分析判断即可【详解】当时,,当时,或,所以“”是“”的充分非必要条件,故选:A10、D【解析】利用辅助角公式化简的解析式,再利用正弦型函数的图象变换规律,正弦函数的图象的对称性,求得的值【详解】,(其中,),将图象向右平移个单位长度得到函数的图象,得到,∴,,解得,故选D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、-6【解析】先根据约束条件画出可行域,再利用的几何意义求最值,只需求出直线过可行域内的点时,从而得到的最小值即可【详解】解:由得,作出不等式组对应的平面区域如图(阴影部分ABC):平移直线,由图象可知当直线,过点A时,直线截距最大,此时z最小,由得,即,代入目标函数,得∴目标函数的最小值是﹣6故答案为:【点睛】本题考查简单线性规划问题,属中档题12、7【解析】利用指数式与对数式的互化,对数运算法则计算作答.【详解】.故答案为:713、③【解析】对于①,若,,则与可能异面、平行,故①错误;对于②,若,,则与可能平行、相交,故②错误;对于③,若,,则根据线面垂直的性质,可知,故③正确;对于④,根据面面平行的判定定理可知,还需添加相交,故④错误,故答案为③.【方法点晴】本题主要考查线面平行的判定与性质、面面平行的性质及线面垂直的性质,属于难题.空间直线、平面平行或垂直等位置关系命题的真假判断,常采用画图(尤其是画长方体)、现实实物判断法(如墙角、桌面等)、排除筛选法等;另外,若原命题不太容易判断真假,可以考虑它的逆否命题,判断它的逆否命题真假,原命题与逆否命题等价.14、②④【解析】①当时,在平面内存在与直线平行的直线.②若直线,则平面的交线必与直线垂直,而在平面内与平面的交线平行的直线有无数条,因此在平面内,一定存在无数条直线与直线垂直.③当直线为平面的交线时,在平面内一定存在与直线垂直的直线.④当直线为平面的交线,或与交线平行,或垂直于平面时,显然在平面内一定存在与直线垂直的直线.当直线为平面斜线时,过直线上一点作直线垂直平面,设直线在平面上射影为,则平面内作直线垂直于,则必有直线垂直于直线,因此在平面内,一定存在与直线垂直的直线考点:直线与平面平行与垂直关系15、【解析】直线整理可得.令,解得,即直线恒过定点点睛:直线恒过定点问题,一般就是将参数提出来,使得其系数和其他项均为零,即可得定点.16、【解析】根据侧面积计算得到,再计算半径为,代入表面积公式得到答案.【详解】三棱锥的侧面积为,所以故该三棱锥外接球的半径为:,球的表面积为.故答案为:【点睛】本题考查了三棱锥的外接球问题,意在考查学生的空间想象能力和计算能力.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)(3)见详解.【解析】【小问1详解】因为,所以即,所以,所以的不动点为;解,,所以,因为是的解,所以上述四次方程必有因式,利用长除法或者双十字相乘法因式分解得,所以,所以的不动点为;【小问2详解】由得,由、得,因为是的解,所以上述四次方程必有因式,利用长除法或者双十字相乘法因式分解得,因为与均恰有两个不动点,所以①或②且和有同根,由①得,②中两方程相减得,所以,故,综上,a的取值范围是;【小问3详解】(3)设的不动点为,的不动点为,所以,设,则,所以,所以是的不动点,同理,也是的不动点,只能,假设存在,则或,因为过点,所以,否则矛盾,且,否则,所以一定存在,与均不同,所以,所以,所以有另外不动点,矛盾,故不存在函数满足18、(1)见解析(2).【解析】(1)设BC1与CB1交于点O,连接OD,利用三角形中位线性质,证明OD∥AC1,利用线面平行的判定,可得AC1∥平面CDB1(2)过D作DE⊥BC,连结B1E,则DE⊥平面BCC1B1,于是∠DB1E为直线DB1与平面BCC1B1所成的角.利用勾股定理求出DE,B1E,计算tan∠DB1E【详解】(1)证明:设BC1与CB1交于点O,则O为BC1的中点在△ABC1中,连接OD,∵D,O分别为AB,BC1的中点,∴OD为△ABC1的中位线,∴OD∥AC1,又AC1⊄平面CDB1,OD⊂平面CDB1,∴AC1∥平面CDB1(2)过D作DE⊥BC,连结B1E,则DE⊥平面BCC1B1,∴∠DB1E为直线DB1与平面BCC1B1所成的角∵D是AB的中点,∴DE,BE,∴B1E∴tan∠DB1E【点晴】本题考查了线面平行的判定,线面角的计算,属于中档题19、(1)(2)最大值1,最小值0【解析】(1)先利用二倍角正余弦公式以及配角公式将函数化为基本三角函数,再根据正弦函数性质求最小正周期.(2)先根据,得正弦函数取值范围,再求函数最值试题解析:(Ⅰ)∴的最小正周期(Ⅱ)∵,∴,∴,∴,即:当且仅当时,取最小值,当且仅当,即时,取最大值,点睛:三角恒等变换的综合应用主要是将三角变换与三角函数的性质相结合,通过变换把函数化为的形式再借助三角函数图象研究性质,解题时注意观察角、函数名、结构等特征20、(1);(2)答案见解析.【解析】(1)根据二次函数图象的性质确定参数a的取值区间;(2)确定方程的根或,讨论两根的大小关系得出不等式的解集.【详解】(1)因为函数的图象为开口向上的抛物线,其对称轴为直线由二次函数图象可知,的单调增区间为因为在上单调递增,所以所以,所以实数的取值区间是;(2)由得:方程的根为或①当时,,不等式的解集是②当时,,不等式的解集是③当时,,不等式的解集是综上,①当时,不等式的解集是②当时,不等式的解集是③当时,不等式的解集是21、见解析【解析
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