江西省抚州市南城第一中学2025届高一上数学期末调研试题含解析_第1页
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文档简介

江西省抚州市南城第一中学2025届高一上数学期末调研试题注意事项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.下列函数在定义域内单调递增的是()A. B.C. D.2.过定点(1,0)的直线与、为端点的线段有公共点,则k的取值范围是()A. B.C. D.3.设,则的大小关系()A. B.C. D.4.如图,在棱长为1的正方体中,三棱锥的体积为()A. B.C. D.5.已知函数,若,则x的值是()A.3 B.9C.或1 D.或36.已知扇形的周长为15cm,圆心角为3rad,则此扇形的弧长为()A.3cm B.6cmC.9cm D.12cm7.设,则“”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8.设平面向量满足,且,则的最大值为A.2 B.3C. D.9.平面α截球O的球面所得圆的半径为1,球心O到平面α的距离为,则此球的体积为A.π B.πC.4π D.π10.已知,若不等式恒成立,则的最大值为()A.13 B.14C.15 D.16二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知是定义在R上的周期为2的奇函数,当时,,则___________.12.在中,,,且在上,则线段的长为______13.已知指数函数的解析式为,则函数的零点为_________14.已知圆(x-1)2+(y+2)2=6与直线2x+y-5=0的位置关系是__.(请填写:相切、相交、相离)15.设函数的定义域为D,若存在实数,使得对于任意,都有,则称为“T—单调增函数”对于“T—单调增函数”,有以下四个结论:①“T—单调增函数”一定在D上单调递增;②“T—单调增函数”一定是“—单调增函数”(其中,且):③函数是“T—单调增函数”(其中表示不大于x的最大整数);④函数不“T—单调增函数”其中,所有正确的结论序号是______16.当时,,则a的取值范围是________.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.已知平面向量,,,且,.(1)求和:(2)若,,求向量与向量夹角的大小.18.已知,,.(1)求,的值;(2)若,求值.19.已知函数,其中是自然对数的底数,(1)若函数在区间内有零点,求的取值范围;(2)当时,,,求实数的取值范围20.已知函数的最小正周期为(1)求当为偶函数时的值;(2)若的图象过点,求的单调递增区间21.已知角是第三象限角,,求下列各式的值:(1);(2).

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】根据题意,依次分析选项中函数的单调性,综合即可得答案详解】解:根据题意,依次分析选项:对于A,,是二次函数,在其定义域上不是单调函数,不符合题意;对于B,,是正切函数,在其定义域上不是单调函数,不符合题意;对于C,,是指数函数,在定义域内单调递减,不符合题意;对于D,,是对数函数,在定义域内单调递增,符合题意;故选:D2、C【解析】画出示意图,结合图形及两点间的斜率公式,即可求解.【详解】作示意图如下:设定点为点,则,,故由题意可得的取值范围是故选:C【点睛】本题考查两点间直线斜率公式的应用,要特别注意,直线与线段相交时直线斜率的取值情况.3、C【解析】判断与大小关系,即可得到答案.【详解】因为,,,所以.故选:C.【点睛】本题主要考查对数函数、指数函数的性质,关键是与中间量进行比较,然后得三个数的大小关系,属于基础题.4、A【解析】用正方体的体积减去四个三棱锥的体积【详解】由,故选:A5、A【解析】分段解方程即可.【详解】当时,,解得(舍去);当时,,解得或(舍去).故选:A6、C【解析】利用扇形弧长公式进行求解.【详解】设扇形弧长为lcm,半径为rcm,则,即且,解得:(cm),故此扇形的弧长为9cm.故选:C7、B【解析】分别求出两个不等式的的取值范围,根据的取值范围判断充分必要性.【详解】等价于,解得:;等价于,解得:,可以推出,而不能推出,所以是的必要不充分条件,所以“”是“”的必要不充分条件故选:B8、C【解析】设,∵,且,∴∵,当且仅当与共线同向时等号成立,∴的最大值为.选C点睛:由于向量,且,因此向量确定,这是解题的基础也是关键.然后在此基础上根据向量模的三角不等式可得的范围,解题时要注意等号成立的条件9、B【解析】球半径,所以球的体积为,选B.10、D【解析】用分离参数法转化为恒成立,只需,再利用基本不等式求出的最小值即可.【详解】因为,所以,所以恒成立,只需因为,所以,当且仅当时,即时取等号.所以.即的最大值为16.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】根据函数的周期和奇偶性即可求得答案.【详解】因为函数的周期为2的奇函数,所以.故答案为:.12、1【解析】∵,∴,∴,∵且在上,∴线段为的角平分线,∴,以A为原点,如图建立平面直角坐标系,则,D∴故答案为113、1【解析】解方程可得【详解】由得,故答案为:114、相交【解析】求得的圆心到直线的距离,与圆的半径比较大小,即可得出结论.【详解】圆的圆心为、半径为,圆心到直线的距离为,小于半径,所以直线和圆相交,故答案为相交.【点睛】本题主要考查直线和圆的位置关系的判断方法,点到直线的距离公式的应用,属于基础题.解答直线与圆的位置关系的题型,常见思路有两个:一是考虑圆心到直线的距离与半径之间的大小关系;二是直线方程与圆的方程联立,考虑运用判别式来解答.15、②③④【解析】①③④选项可以举出反例;②可以进行证明.【详解】①例如,定义域为,存在,对于任意,都有,但在上不单调递增,①错误;②因为是单调增函数,所以存在,使得对于任意,都有,因为,,所以,故,即存在实数,使得对于任意,都有,故是单调增函数,②正确;③,定义域为,当时,对任意的,都有,即成立,所以是单调增函数,③正确;④当时,,若,则,显然不满足,故不是单调增函数,④正确.故答案为:②③④16、【解析】分类讨论解一元二次不等式,然后确定参数范围【详解】,若,则或,此时时,不等式成立,若,则或,要满足题意,则,即综上,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、(1),;(2).【解析】(1)本题首先可根据、得出,然后通过计算即可得出结果;(2)本题首先可根据题意得出以及,然后求出、以及的值,最后根据向量的数量积公式即可得出结果.【详解】(1)因为,,,且,,所以,解得,故,.(2)因为,,所以,因为,,所以,,,,设与的夹角为,则,因为,所以,向量与向量的夹角为.【点睛】本题考查向量平行、向量垂直以及向量的数量积的相关性质,若、且,则,考查通过向量的数量积公式求向量的夹角,考查计算能力,是中档题.18、(1),(2)【解析】(1)先求出,再由同角三角函数基本关系求解即可;(2)根据角的变换,再由两角差的余弦公式求解.【小问1详解】∵,∴.∵,∴,∴,且,解得,∴,【小问2详解】∵,,∴,∴,∴.19、(1);(2).【解析】(1)解法①:讨论或,判断函数的单调性,利用零点存在性定理即可求解;解法②:将问题转化为在区间上有解,即e有解,讨论或解方程即可求解.(2)解法①:分离参数可得,令,,求出的最大值即可求解;解法②:不等式转化为恒成立,令,,可得函数,,讨论或即可求解.【详解】(1)解法①:当时,,没有零点;当时,函数是增函数,则需要,解得.,满足零点存在定理.因此函数在区间内有一个零点综上所述,的取值范围为.解法②:的零点就是方程的解,即在区间上有解方程变形得,当时,方程无解,当时,解为,则,解得,综上所述,的取值范围为(2)解法①由题意知,,即因为,则,又,令,,则(当且仅当时等号成立),所以,即的取值范围是.解法②由题意知,,即,令,,即,当时,显然不成立,因此.对于函数,,,则,解得,即m的取值范围是.20、(1);(2).【解析】(1)由为偶函数,求出的值,结合的范围,即可求解;(2)由函数的周期求出值,将点代入解析式,结合的范围,求出,根据正弦函数的单调递增区间,整体代换,即可求出结论.【详解】(1)当为偶函数时,,;(2)函数的最小正周期为,,当时,,将点代入得,,,单调递增需满足,,,所以单调递增是;当

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