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文档简介

2025届甘肃省金昌市永昌县四中数学高一上期末质量检测模拟试题注意事项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.已知函数,则函数()A.有最小值 B.有最大值C有最大值 D.没有最值2.用斜二测画法画一个水平放置的平面图形的直观图为如图所示的直角梯形,其中BC=AB=2,则原平面图形的面积为()A. B.C. D.3.已知幂函数的图象过点,则的值为()A. B.1C.2 D.44.设P为函数图象上一点,O为坐标原点,则的最小值为()A.2 B.C. D.5.函数的零点是A. B.C. D.6.如图所示,在正方体ABCD—A1B1C1D1中,M、N分别是BB1、BC的中点.则图中阴影部分在平面ADD1A1上的正投影为()A. B.C. D.7.已知x,y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.既不充分也不必要条件8.若角,则()A. B.C. D.9.函数的部分图象如图所示,则的值分别是()A. B.C. D.10.用二分法求方程的近似解时,可以取的一个区间是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.命题“,”的否定是___________.12.已知圆心为,且被直线截得的弦长为,则圆的方程为__________13.若在内有两个不同的实数值满足等式,则实数k的取值范围是_______14.若命题“,”为假命题,则实数的取值范围为______.15.函数的值域是____.16.不等式的解集为__________.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.设函数且是定义在上的奇函数(1)求的值;(2)若,试判断函数的单调性不需证明,求出不等式的解集18.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.19.已知函数.(1)判断在区间上的单调性,并用定义证明;(2)判断奇偶性,并求在区间上的值域.20.已知函数,且.(1)求函数的定义域,并判断函数的奇偶性.(2)求满足的实数x的取值范围.21.已知函数的定义域为,在上为增函数,且对任意的,都有(1)试判断的奇偶性;(2)若,求实数的取值范围

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】换元法后用基本不等式进行求解.【详解】令,则,因为,,故,当且仅当,即时等号成立,故函数有最大值,由对勾函数的性质可得函数,即有最小值.故选:B2、C【解析】先求出直观图中,∠ADC=45°,AB=BC=2,,DC=4,即可得到原图形是一个直角梯形和各个边长及高,直接求面积即可.【详解】直观图中,∠ADC=45°,AB=BC=2,DC⊥BC,∴,DC=4,∴原来的平面图形上底长为2,下底为4,高为的直角梯形,∴该平面图形的面积为.故选:C3、C【解析】设出幂函数的解析式,利用给定点求出解析式即可计算作答.【详解】依题意,设,则有,解得,于得,所以.故选:C4、D【解析】根据已知条件,结合两点之间的距离公式,以及基本不等式的公式,即可求解【详解】为函数的图象上一点,可设,,当且仅当,即时,等号成立故的最小值为故选:5、B【解析】函数y=x2-2x-3的零点即对应方程的根,故只要解二次方程即可【详解】由y=x2-2x-3=(x-3)(x+1)=0,得到x=3或x=-1,所以函数y=x2-2x-3的零点是3和-1故选B【点睛】本题考查函数的零点的概念和求法.属基本概念、基本运算的考查6、A【解析】确定三角形三点在平面ADD1A1上的正投影,从而连接起来就是答案.【详解】点M在平面ADD1A1上的正投影是的中点,点N在平面ADD1A1上的正投影是的中点,点D在平面ADD1A1上的正投影仍然是D,从而连接其三点,A选项为答案,故选:A7、C【解析】由充要条件的定义求解即可【详解】因为,若,则,若,则,即,所以,即“”是“”的充要条件,故选:C.8、C【解析】分母有理化再利用平方关系和商数关系化简得解.【详解】解:.故选:C9、A【解析】根据的图象求得,求得,再根据,求得,求得的值,即可求解.【详解】根据函数的图象,可得,可得,所以,又由,可得,即,解得,因为,所以.故选:A.10、A【解析】分析:根据零点存在定理进行判断详解:令,因为,,所以可以取的一个区间是,选A.点睛:零点存在定理的主要内容为区间端点函数值异号,是判断零点存在的主要依据.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、“,”【解析】直接利用全称命题的否定是特称命题写出结果即可【详解】因为全称命题的否定为特称命题,故命题“,”的否定为:“,”故答案为:“,”12、【解析】由题意可得弦心距d=,故半径r=5,故圆C的方程为x2+(y+2)2=25,故答案为x2+(y+2)2=2513、【解析】讨论函数在的单调性即可得解.【详解】函数,时,单调递增,时,单调递减,,,,所以在内有两个不同的实数值满足等式,则,所以.故答案为:14、【解析】命题为假命题时,二次方程无实数解,据此可求a的范围.【详解】若命题“,”为假命题,则一元二次方程无实数解,∴.∴a的取值范围是:.故答案为:.15、##【解析】由余弦函数的有界性求解即可【详解】因为,所以,所以,故函数的值域为,故答案为:16、【解析】由不等式,即,所以不等式的解集为.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)由奇函数的性质可得,从而可求出的值;(2)由可得,从而可判断出函数单调性,然后根据函数的奇偶性和单调性解不等式【小问1详解】∵是定义在上的奇函数,,即

,,

当时,,,

故符合题意【小问2详解】∵,又且,,都是上的减函数,是定义在上的减函数,故,,不等式的解集18、(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19、(1)函数在区间上单调递增,证明见解析(2)函数为奇函数,在区间上的值域为【解析】(1)利用定义法证明函数单调性;(2)先得到定义域关于原点对称,结合得到函数为奇函数,利用第一问的单调性求出在区间上的值域.【小问1详解】在区间上单调递增,证明如下:,,且,有.因为,,且,所以,.于是,即.故在区间上单调递增.【小问2详解】的定义域为.因,所以为奇函数.由(1)得在区间上单调递增,结合奇偶性可得在区间上单调递增.又因为,,所以在区间上的值域为.20、(1)定义域为,奇函数;(2)当时的取值范围是;当时的取值范围是【解析】(1)根据题意,先求出函数的定义域,进而结合函数的解析式可得,即可得结论;(2)根据题意,即,分与两种情况讨论可得的取值范围,综合即可得答案详解】解:(1)根据题意,,则有,解可得,则函数的定义域为,又由,则是奇函数;(2)由得①当时,,解得;②当时,,解得;当时的取值范围是;当时的取值范围是【点睛】本题考查函数的单调性与奇偶性的应用,注意判断奇偶性要先求出函数的定义域,属于中档题21、(1)奇

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