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文档简介
新疆维吾尔自治区克拉玛依市第十三中学2025届高一数学第一学期期末质量检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.设函数,,则是()A.最小正周期为的偶函数 B.最小正周期为的奇函数C.最小正周期为的偶函数 D.最小正周期为的奇函数2.设一个半径为r的球的球心为空间直角坐标系的原点O,球面上有两个点A,B,其坐标分别为(1,2,2),(2,-2,1),则()A. B.C. D.3.设集合,.若,则()A. B.C. D.4.已知函数,则下列结论不正确的是()A. B.是的一个周期C.的图象关于点对称 D.的定义域是5.函数()的最大值为()A. B.1C.3 D.46.已知,则()A. B.7C. D.17.若,则的最小值是()A.1 B.2C.3 D.48.若偶函数在上单调递减,且,则不等式的解集是()A. B.C. D.9.对于每个实数x,设取两个函数中的较小值.若动直线y=m与函数的图象有三个不同的交点,它们的横坐标分别为,则的取值范围是()A. B.C. D.10.设点关于坐标原点的对称点是B,则等于()A.4 B.C. D.2二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知指数函数(且)在区间上的最大值是最小值的2倍,则______12.已知且,函数的图象恒经过定点,正数、满足,则的最小值为____________.13.已知命题“,”是真命题,则实数的取值范围为__________14.若,则________.15.函数(且)恒过的定点坐标为_____,若直线经过点且,则的最小值为___________.16.将函数的图象向左平移个单位长度后得到的图象,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.如图,四边形是矩形,平面,平面,,(1)证明:平面平面;(2)求三棱锥的体积18.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.19.如图所示,已知直角梯形ABCD,BC∥AD,∠ABC=90°,AB=5cm,BC=16cm,AD=4cm.求以AB所在直线为轴旋转一周所得几何体的表面积20.计算下列各式:(1);(2)21.某种放射性元素的原子数随时间的变化规律是,其中是正的常数,为自然对数的底数.(1)判断函数是增函数还是减函数;(2)把表示成原子数的函数.
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、D【解析】通过诱导公式,结合正弦函数的性质即可得结果.【详解】,所以,,所以则是最小正周期为的奇函数,故选:D.2、C【解析】由已知求得球的半径,再由空间中两点间的距离公式求得|AB|,则答案可求【详解】∵由已知可得r,而|AB|,∴|AB|r故选C【点睛】本题考查空间中两点间距离公式的应用,是基础题3、C【解析】∵集合,,∴是方程的解,即∴∴,故选C4、C【解析】画出函数的图象,观察图象可解答.【详解】画出函数的图象,易得的周期为,且是偶函数,定义域是,故A,B,D正确;点不是函数的对称中心,C错误.故选:C5、C【解析】对函数进行化简,即可求出最值.【详解】,∴当时,取得最大值为3.故选:C.6、A【解析】利用表示,代入求值.【详解】,即,.故选:A7、C【解析】采用拼凑法,结合基本不等式即可求解.【详解】因为,,当且仅当时取到等号,故的最小值是3.故选:C8、A【解析】根据奇偶性,可得在上单调递增,且,根据的奇偶性及单调性,可得,根据一元二次不等式的解法,即可得答案.【详解】由题意得在上单调递增,且,因为,所以,解得,所以不等式的解集是.故选:A9、C【解析】如图,作出函数的图象,其中,设与动直线的交点的横坐标为,∵图像关于对称∴∵∴∴故选C点睛:本题首先考查新定义问题,首先从新定义理解函数,为此解方程,确定分界点,从而得函数的具体表达式,画出函数图象,通过图象确定三个数中具有对称关系,,因此只要确定的范围就能得到的范围.10、A【解析】求出点关于坐标原点的对称点是B,再利用两点之间的距离即可求得结果.【详解】点关于坐标原点的对称点是故选:A二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或2【解析】先讨论范围确定的单调性,再分别进行求解.【详解】①当时,,得;②当时,,得,故或2故答案为:或2.12、9【解析】由指数函数的性质可得函数的图象恒经过定点,进而可得,然后利用基本不等式中“1”的妙用即可求解.【详解】解:因为函数的图象恒经过定点,所以,又、为正数,所以,当且仅当,即时等号成立,所以的最小值为9.故答案为:9.13、【解析】此题实质上是二次不等式的恒成立问题,因为,函数的图象抛物线开口向上,所以只要判别式不大于0即可【详解】解:因为命题“,”是真命题,所以不等式在上恒成立由函数的图象是一条开口向上的抛物线可知,判别式即解得所以实数的取值范围是故答案为:【点睛】本题主要考查全称命题或存在性命题的真假及应用,解题要注意的范围,如果,一定要注意数形结合;还应注意条件改为假命题,有时考虑它的否定是真命题,求出的范围.本题是一道基础题14、【解析】由,根据三角函数的诱导公式进行转化求解即可.详解】,,则,故答案为:.15、①.②.【解析】根据对数函数过定点得过定点,再根据基本不等式“1”的用法求解即可.【详解】解:函数(且)由函数(且)向上平移1个单位得到,函数(且)过定点,所以函数过定点,即,所以,因为,所以所以,当且仅当,即时等号成立,所以的最小值为故答案为:;16、0【解析】根据题意,可知将函数的图象向右平移个单位长度后得到,由函数图象的平移得出的解析式,即可得出的结果.【详解】解:由题意可知,将函数的图象向右平移个单位长度后得到,则,所以.故答案为:0.三、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)证明见解析(2)1【解析】(1)由平面,平面,得到,利用线面平行的判定定理得到平面,平面,然后利用面面平行的判定定理证明;(2)由平面,得到点到平面的距离,然后利用求解【小问1详解】证明:平面,平面,,又平面,平面,平面,在矩形中,,且平面,平面,平面,又,∴平面平面【小问2详解】平面,∴点到平面的距离为,∵四边形矩形,,,,18、(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19、【解析】根据题意知由直角梯形绕其直腰所得的几何体是圆台,根据题意求出圆台的两底面的半径和母线长,再代入表面积公式求解【详解】以所在直线为轴旋转一周所得几何体圆台,其上底半径是,下底半径是16cm母线DC=13(cm)该几何体的表面积为【点睛】本题的考点是旋转体的表面积的求法,关键是由平面图形想象出所得旋转体的结构特征,再求出所得旋转体的高以及其它几何元素的长度,考查了空间想象能力20、(1)-37(2)0【解析】(1)利用对数的性质以及有理数指数幂的性质,算出结果;(2)利用诱导公式算出三角函数值试题解析:(1)原式;(2),,
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