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文档简介

天津市静海区大邱庄中学等四校2025届数学高一上期末预测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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.在中,“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.既不充分也不必要条件2.如图所示,在中,D、E分别为线段、上的两点,且,,,则的值为().A. B.C. D.3.下列函数中,既是偶函数又在区间上单调递增的函数是A. B.C. D.4.已知集合,集合,则等于()A. B.C. D.5.函数的定义域为,且为奇函数,当时,,则函数的所有零点之和是()A.2 B.4C.6 D.86.“对任意,都有”的否定形式为()A.对任意,都有B.不存在,都有C.存在,使得D.存在,使得7.函数的定义域为()A.B.且C.且D.8.已知函数,则在下列区间中必有零点的是()A.(-2,-1) B.(-1,0)C.(0,1) D.(1,2)9.已知命题p:∃x∈R,x2+2x<0,则A.∃x∈R,x2+2x≤0 B.∃x∈RC.∀x∈R,x2+2x≥0 D.∀x∈R10.已知点在第三象限,则角的终边位置在()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知向量、满足:,,,则_________.12.已知幂函数过点,若,则________13.点关于直线的对称点的坐标为______.14.已知函数部分图象如图所示,则函数的解析式为:____________15.已知,函数,若函数有两个零点,则实数k的取值范围是________16.两条平行直线与的距离是__________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.如图,平面,,,,分别为的中点.(I)证明:平面;(II)求与平面所成角的正弦值.18.已知,且求的值;求的值19.圆内有一点,为过点且倾斜角为的弦.(1)当时,求的长;(2)当弦被点平分时,写出直线的方程.20.已知函数,该函数图象一条对称轴与其相邻的一个对称中心的距离为(1)求函数的对称轴和对称中心;(2)求在上的单调递增区间21.已知函数,(且.)(1)求的定义域,并判断函数的奇偶性;(2)设,对于,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、C【解析】根据三角函数表,在三角形中,当时,即可求解【详解】在三角形中,,故在三角形中,“”是“”的充分必要条件故选:C【点睛】本题考查充要条件的判断,属于基础题2、C【解析】由向量的线性运算可得=+,可得,又A,M,D三点共线,则存在b∈R,使得,则可建立关于a,b的方程组,即可求得a值,从而可得λ,μ,进而得解【详解】解:因为,,所以,,所以,所以,又A,M,D三点共线,则存在b∈R,使得,所以,解得,所以,因为,所以由平面向量基本定理可得λ=,μ=,所以λ+μ=故选:C3、D【解析】选项A为偶函数,但在区间(0,+∞)上单调递减;选项B,y=x3为奇函数;选项C,y=cosx为偶函数,但在区间(0,+∞)上没有单调性;选项D满足题意【详解】选项A,y=ln为偶函数,但在区间(0,+∞)上单调递减,故错误;选项B,y=x3为奇函数,故错误;选项C,y=cosx为偶函数,但在区间(0,+∞)上没有单调性,故错误;选项D,y=2|x|为偶函数,当x>0时,解析式可化为y=2x,显然满足在区间(0,+∞)上单调递增,故正确故选D【点睛】本题考查函数的奇偶性和单调性,属于基础题4、A【解析】根据题意先解出集合B,进而求出交集即可.详解】由题意,,则.故选:A.5、B【解析】根据题意可知图象关于点中心对称,由的解析式求出时的零点,根据对称性即可求出时的零点,即可求解.【详解】因为为奇函数,所以函数的图象关于点中心对称,将的图象向右平移个单位可得的图象,所以图象关于点中心对称,当时,,令解得:或,因为函数图象关于点中心对称,则当时,有两解,为或,所以函数的所有零点之和是,故选:B第II卷(非选择题6、D【解析】全称命题的否定是特称命题,据此得到答案.【详解】全称命题的否定是特称命题,则“对任意,都有”的否定形式为:存在,使得.故选:D.【点睛】本题考查了全称命题的否定,属于简单题.7、C【解析】根据给定函数有意义直接列出不等式组,解不等式组作答.【详解】依题意,,解得且,所以的定义域为且.故选:C8、B【解析】根据存在零点定理,看所给区间的端点值是否异号,,,,所以,那么函数的零点必在区间考点:函数的零点9、C【解析】根据特称命题否定是全称命题即可得解.【详解】把存在改为任意,把结论否定,¬p为∀x∈R,x2故选:C10、B【解析】由所在的象限有,即可判断所在的象限.【详解】因为点在第三象限,所以,由,可得角的终边在第二、四象限,由,可得角的终边在第二、三象限或轴非正半轴上,所以角终边位置在第二象限,故选:B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、.【解析】将等式两边平方得出的值,再利用结合平面向量的数量积运算律可得出结果.【详解】,,,因此,,故答案为.【点睛】本题考查利用平面向量数量积来计算平面向量的模,在计算时,一般将平面向量的模平方,利用平面向量数量积的运算律来进行计算,考查运算求解能力,属于中等题.12、##【解析】先由已知条件求出的值,再由可求出的值【详解】因幂函数过点,所以,得,所以,因为,所以,得,故答案为:13、【解析】设点关于直线的对称点为,由垂直的斜率关系,和线段的中点在直线上列出方程组即可求解.【详解】设点关于直线的对称点为,由对称性知,直线与线段垂直,所以,所以,又线段的中点在直线上,即,所以,由,所以点关于直线的对称点的坐标为:.故答案为:.14、【解析】先根据图象得到振幅和周期,即求得,再根据图象过,求得,得到解析式.【详解】由图象可知,,故,即.又由图象过,故,解得,而,故,所以.故答案为:.15、【解析】由题意函数有两个零点可得,得,令与,作出函数与的图象如图所示:由图可知,函数有且只有两个零点,则实数的取值范围是.故答案为:.【点睛】本题考查分段函数的应用,函数零点的判断等知识,解题时要灵活应用数形结合思想16、【解析】直线与平行,,得,直线,化为,两平行线距离为,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、(Ⅰ)略(Ⅱ)【解析】(I)证明:连接,在中,分别是的中点,所以,又,所以,又平面ACD,DC平面ACD,所以平面ACD(Ⅱ)在中,,所以而DC平面ABC,,所以平面ABC而平面ABE,所以平面ABE平面ABC,所以平面ABE由(Ⅰ)知四边形DCQP是平行四边形,所以所以平面ABE,所以直线AD在平面ABE内的射影是AP,所以直线AD与平面ABE所成角是在中,,所以考点:线面平行的判定定理;线面角点评:本题主要考查了空间中直线与平面所成的角,属立体几何中的常考题型,较难.本题也可以用向量法来做.而对于利用向量法求线面角关键是正确写出点的坐标和求解平面的一个法向量.注意计算要仔细、认真18、(1);(2)【解析】由.,利用同角三角函数关系式先求出,由此能求出的值利用同角三角函数关系式和诱导公式化简为,再化简为关于的齐次分式求值【详解】(1)因为.,所以,故(2)【点睛】本题考查三角函数值的求法,考查同角三角函数关系式和诱导公式等基础知识,考查运算求解能力,属于基础题型19、(1);(2).【解析】(1)求出直线AB的斜率即可写出其点斜式方程,利用勾股定理可求得弦长;(2)当弦被点平分时,AB与垂直,由此可求出直线AB的斜率,写出其点斜式方程化简即可.【详解】(1)依题意,直线AB的斜率为,又直线AB过点,所以直线AB的方程为:,圆心到直线AB的距离为,则,所以;(2)当弦被点平分时,AB与垂直,因为,所以,直线AB的点斜式方程为,即.【点睛】本题考查直线的点斜式方程、直线截圆所得弦长,属于基础题.20、(1)对称轴为,;,(2)和【解析】(1)先把化简成一个角的三角函数形式,再整体代换法去求的对称轴和对称中心;(2)整体代换法去求在上的单调递增区间即可.【小问1详解】由题可知,由对称轴与其相邻的一个对称中心的距离为,得,解得,所以令,即,所以的对称轴为,;令,即,所以的对称中心为,【小问2详解】令∵,∴,由图可知,只需满足或,即或,∴在上的单调递增区间是和21、(1)定义域为;为奇函数;(2)【解析】(1)由函数的定义域满足,可得其定义域,由可判断其奇偶性.(2)先由对数型函数的定义域可得,当时,由对数函数的单调性可得在上恒成立,即在上恒成

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