2025届安徽省淮北一中高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第1页
2025届安徽省淮北一中高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第2页
2025届安徽省淮北一中高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第3页
2025届安徽省淮北一中高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第4页
2025届安徽省淮北一中高一数学第一学期期末复习检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025届安徽省淮北一中高一数学第一学期期末复习检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,是两条不同的直线,,是两个不同的平面,下列命题中正确的是A.若,,,则B.若,,,则C.若,,,则D.若,,,则2.若,则a,b,c的大小关系是()A. B.C. D.3.已知全集U=R,集合,,则集合()A. B.C. D.4.函数的部分图象如图所示,则A.B.C.D.5.已知,若,则m的值为()A.1 B.C.2 D.46.已知集合,集合,则()A. B.C. D.7.若函数为上的奇函数,则实数的值为()A. B.C.1 D.28.设定义在R上的函数满足,且,当时,,则A. B.C. D.9.若“”是“”的充分不必要条件,则()A. B.C. D.10.边长为的正四面体的表面积是A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.边长为2的菱形中,,将沿折起,使得平面平面,则二面角的余弦值为__________12.已知圆心角为的扇形的面积为,则该扇形的半径为____.13.如图1,正方形ABCD的边长为2,点M为线段CD的中点.现把正方形纸按照图2进行折叠,使点A与点M重合,折痕与AD交于点E,与BC交于点F.记,则_______.14.已知函数(且)的图象过定点,则点的坐标为______15.已知函数,正实数,满足,且,若在区间上的最大值为2,则________.16.一个扇形周长为8,则扇形面积最大时,圆心角的弧度数是__________.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,甲、乙是边长为4a的两块正方形钢板,现要将甲裁剪焊接成一个正四棱柱,将乙裁剪焊接成一个正四棱锥,使它们的全面积都等于一个正方形的面积(不计焊接缝的面积)(1)将你的裁剪方法用虚线标示在图中,并作简要说明;(2)试比较你所制作的正四棱柱与正四棱锥体积的大小,并证明你的结论18.已知函数,(1)若,求在区间上的最小值;(2)若在区间上有最大值3,求实数的值.19.(1)计算:(2)已知,,,,求的值20.如图,四边形中,,,,,、分别在、上,,现将四边形沿折起,使平面平面()若,是否存在折叠后的线段上存在一点,且,使得平面?若存在,求出的值;若不存在,说明理由()求三棱锥的体积的最大值,并求此时点到平面的距离21.如图,在四棱锥中,底面为平行四边形,,.(1)求证:;(2)若为等边三角形,,平面平面,求四棱锥的体积.

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】,,故选D.考点:点线面的位置关系.2、A【解析】根据题意,以及指数和对数的函数的单调性,来确定a,b,c的大小关系.【详解】解:是增函数,是增函数.,又,【点睛】本题考查三个数的大小的求法,考查指数函数和对数函数性质等基础知识,考查运算求解能力,是基础题.根据题意,构造合适的对数函数和指数函数,利用指数对数函数的单调性判定的范围是关键.3、D【解析】依次计算集合,最后得出结果即可.【详解】,,或,故.故选:D.4、A【解析】由题图知,,最小正周期,所以,所以.因为图象过点,所以,所以,所以,令,得,所以,故选A.【考点】三角函数的图象与性质【名师点睛】根据图象求解析式问题的一般方法是:先根据函数图象的最高点、最低点确定A,h的值,由函数的周期确定ω的值,再根据函数图象上的一个特殊点确定φ值5、B【解析】依题意可得,列方程解出【详解】解:,,故选:6、C【解析】解不等式求出集合A中的x的范围,然后求出A的补集,再与集合B求交集即可.【详解】集合,则集合,,故选:C.【点睛】本题考查了集合的基本运算,属于基础题.7、A【解析】根据奇函数的性质,当定义域中能取到零时,有,可求得答案.【详解】函数为上的奇函数,故,得,当时,满足,即此时为奇函数,故,故选:A8、C【解析】结合函数的周期性和奇偶性可得,代入解析式即可得解.【详解】由,可得.,所以.由,可得.故选C.【点睛】本题主要考查了函数的周期性和奇偶性,着重考查了学生的转化和运算能力,属于中档题.9、B【解析】转化“”是“”的充分不必要条件为,分析即得解【详解】由题意,“”是“”的充分不必要条件故故故选:B10、D【解析】∵边长为a的正四面体的表面为4个边长为a正三角形,∴表面积为:4×a=a2,故选D二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】作,则为中点由题意得面作,连则为二面角的平面角故,,点睛:本题考查了由平面图形经过折叠得到立体图形,并计算二面角的余弦值,本题关键在于先找出二面角的平面角,依据定义先找出平面角,然后根据各长度,计算得结果12、4【解析】由扇形的面积公式列方程即可求解.【详解】扇形的面积,即,解得:.故答案为:.13、【解析】设,则,利用勾股定理求得,进而得出,根据正弦函数的定义求出,由诱导公式求出,结合同角的三角函数关系和两角和的正弦公式计算即可.【详解】设,则,在中,,所以,即,解得,所以,所以在中,,则,又,所以.故答案为:14、【解析】令,结合对数的运算即可得出结果.【详解】令,得,又因此,定点的坐标为故答案为:15、【解析】先画出函数图像并判断,再根据范围和函数单调性判断时取最大值,最后计算得到答案.【详解】如图所示:根据函数的图象得,所以.结合函数图象,易知当时在上取得最大值,所以又,所以,再结合,可得,所以.故答案为:【点睛】本题考查对数型函数的图像和性质、函数的单调性的应用和最值的求法,是中档题.16、2【解析】设扇形的半径为,则弧长为,结合面积公式计算面积取得最大值时的取值,再用圆心角公式即可得弧度数【详解】设扇形的半径为,则弧长为,,所以当时取得最大值为4,此时,圆心角为(弧度)故答案为:2三、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)见解析(2)正四棱柱的体积比正四棱锥的体积大【解析】1该四棱柱的底面为正方体,侧棱垂直底面,可知其由两个一样的正方形和四个完全相同的长方形组成,对图形进行切割,画出图形即可,画法不唯一;2正四棱柱的底面边长为2a,高为a,正四棱锥的底面边长为2a,高为h=(3a)解析:(1)将正方形甲按图中虚线剪开,以两个正方形为底面,四个长方形为侧面,焊接成一个底面边长为2a,高为a的正四棱柱将正方形乙按图中虚线剪开,以两个长方形焊接成边长为2a的正方形为底面,三个等腰三角形为侧面,两个直角三角形合拼成为一侧面,焊接成一个底面板长为2a,斜高为3a的正四棱锥(2)∵正四棱柱的底面边长为2a,高为a,∴其体积V1又∵正四棱锥的底面边长为2a,高为h=(3a)∴其体积V∵42即4>823,4故所制作的正四棱柱的体积比正四棱锥的体积大(说明:裁剪方式不唯一,计算的体积也不一定相等)点睛:本题考查了四棱锥和四棱柱的知识,需要掌握二者的特征以及其体积的求法,对于图形进行分割,画出图形即可,注意画法不唯一,结合体积公式求得体积,然后比较大小即完成解答18、(1);(2)或.【解析】(1)先求函数对称轴,再根据对称轴与定义区间位置关系确定最小值取法(2)根据对称轴与定义区间位置关系三种情况分类讨论最大值取法,再根据最大值为3,解方程求出实数的值试题解析:解:(1)若,则函数图像开口向下,对称轴为,所以函数在区间上是单调递增的,在区间上是单调递减的,有又,(2)对称轴为当时,函数在在区间上是单调递减的,则,即;当时,函数在区间上是单调递增的,在区间上是单调递减的,则,解得,不符合;当时,函数在区间上是单调递增的,则,解得;综上所述,或点睛:(1)已知函数的奇偶性求参数,一般采用待定系数法求解,根据得到关于待求参数的恒等式,由系数的对等性得参数的值或方程(组),进而得出参数的值;(2)已知函数的奇偶性求函数值或解析式,首先抓住奇偶性讨论函数在各个区间上的解析式,或充分利用奇偶性得出关于的方程,从而可得的值或解析式.19、(1)8;(2).【解析】(1)根据对数的运算法则即可求得;(2)根据同角三角函数的关系式求出和的值,然后利用余弦的和角公式求的值【详解】(1);(2)∵,,∴,∵,,∴,∴.20、(1)答案见解析;(2)答案见解析.【解析】(1)存在,使得平面,此时,即,利用几何关系可知四边形为平行四边形,则,利用线面平行的判断定理可知平面成立(2)由题意可得三棱锥的体积,由均值不等式的结论可知时,三棱锥的体积有最大值,最大值为建立空间直角坐标系,则,平面的法向量为,故点到平面的距离试题解析:()存在,使得平面,此时证明:当,此时,过作,与交,则,又,故,∵,,∴,且,故四边形为平行四边形,∴,∵平面,平面,∴平面成立()∵平面平面,平面,,∴平面,∵,∴,,,故三棱锥的体积,∴时,三棱锥的体积有最大值,最大值为建立如图所示的空间直角坐标系,则,,,,,设平面的法向量为,则,∴,取,则,,∴∴点到平面的距离21、(1)详见解析;(2)2【解析】(1)根据题意作于,连结,可证得,于是,故,然后根据线面垂直的判定得到平面,于是可得所证结论成立.(2)由(1)及平面平面可得平面,故为四棱锥的高.又由题意可证得四边形为有一个角为的边长为的菱形,求得四边形的面积后可得所求体积【详解】(1)作于,连结.∵,,是公共边,∴,∴∵,∴,又平面,平面,,∴平面,又平面,∴(另法:证

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论