2025届博雅闻道数学高一上期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2025届博雅闻道数学高一上期末质量跟踪监视试题注意事项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.在边长为3的菱形中,,,则=()A. B.-1C. D.2.已知,则的最小值为()A. B.2C. D.43.一个多面体的三视图如图所示,则该多面体的表面积为()A.21+ B.18+C.21 D.184.若,分别是方程,的解,则关于的方程的解的个数是()A B.C. D.5.已知,则的大小关系是A. B.C. D.6.已知圆上的一段弧长等于该圆的内接正方形的边长,则这段弧所对的圆周角的弧度数为()A. B.C. D.7.已知a,b∈(0,+∞),函数f(x)=alog2x+b的图象经过点(4,1)A.6-22 B.C.4+22 D.8.形如的函数因其图像类似于汉字中的“囧”字,故我们把其生动地称为“囧函数”.若函数有最小值,则“囧函数”与函数的图像交点个数为()A.1 B.2C.4 D.69.已知是两条不同直线,是三个不同平面,下列命题中正确的是()A.若则 B.若则C.若则 D.若则10.已知函数(且)图像经过定点A,且点A在角的终边上,则()A. B.C.7 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知幂函数在上单调递减,则______12.函数是幂函数且为偶函数,则m的值为_________13.已知圆,圆,则两圆公切线的方程为__________14.函数的单调递增区间为_____________15.设集合,对其子集引进“势”的概念;①空集的“势”最小;②非空子集的元素越多,其“势”越大;③若两个子集的元素个数相同,则子集中最大的元素越大,子集的“势”就越大.最大的元素相同,则第二大的元素越大,子集的“势”就越大,以此类推.若将全部的子集按“势”从小到大顺序排列,则排在第位的子集是_________.16.①函数y=sin2x的单调增区间是[],(k∈Z);②函数y=tanx在它的定义域内是增函数;③函数y=|cos2x|的周期是π;④函数y=sin()是偶函数;其中正确的是____________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.定义在上的奇函数,已知当时,求实数a的值;求在上解析式;若存在时,使不等式成立,求实数m的取值范围18.已知的三个内角所对的边分别为,且.(1)角的大小;(2)若点在边上,且,,求的面积;(3)在(2)的条件下,若,试求的长.19.已知方程x2+y2-2x-4y+m=0(1)若此方程表示圆,求m的取值范围;(2)若(1)中的圆与直线x+2y-4=0相交于M、N两点,且OM⊥ON(O为坐标原点),求m;(3)在(2)的条件下,求以MN为直径的圆的方程20.如图,某市准备在道路的一侧修建一条运动比赛道,赛道的前一部分为曲线段,该曲线段是函数,时的图象,且图象的最高点为,赛道的中部分为长千米的直线跑道,且,赛道的后一部分是以为圆心的一段圆弧(1)求的值和的大小;(2)若要在圆弧赛道所对应的扇形区域内建一个“矩形草坪”,矩形的一边在道路上,一个顶点在半径上,另外一个顶点在圆弧上,且,求当“矩形草坪”的面积取最大值时的值21.对于定义在上的函数,如果存在实数,使得,那么称是函数的一个不动点.已知(1)当时,求的不动点;(2)若函数有两个不动点,,且①求实数的取值范围;②设,求证在上至少有两个不动点

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】运用向量的减法运算,表示向量,再运用向量的数量积运算,可得选项.【详解】.故选:C.【点睛】本题考查向量的加法、减法运算,向量的线性表示,向量的数量积运算,属于基础题.2、C【解析】根据给定条件利用均值不等式直接计算作答.【详解】因为,则,当且仅当,即时取“=”,所以的最小值为.故选:C3、A【解析】由题意,该多面体的直观图是一个正方体挖去左下角三棱锥和右上角三棱锥,如下图,则多面体的表面积.故选A.考点:多面体的三视图与表面积.4、B【解析】∵,分别是方程,的解,∴,,∴,,作函数与的图象如下:结合图象可以知道,有且仅有一个交点,故,即分类讨论:()当时,方程可化为,计算得出,()当时,方程可化,计算得出,;故关于的方程的解的个数是,本题选择B选项.点睛:(1)求分段函数的函数值,要先确定要求值的自变量属于哪一段区间,然后代入该段的解析式求值,当出现f(f(a))的形式时,应从内到外依次求值(2)当给出函数值求自变量的值时,先假设所求的值在分段函数定义区间的各段上,然后求出相应自变量的值,切记要代入检验,看所求的自变量的值是否满足相应段自变量的取值范围5、B【解析】根据指数函数的单调性以及对数函数的单调性分别判断出的取值范围,从而可得结果.【详解】,,,,故选B.【点睛】本题主要考查对数函数的性质、指数函数的单调性及比较大小问题,属于难题.解答比较大小问题,常见思路有两个:一是判断出各个数值所在区间(一般是看三个区间);二是利用函数的单调性直接解答;数值比较多的比大小问题也可以两种方法综合应用.6、C【解析】求出圆内接正方形边长(用半径表示),然后由弧度制下角的定义可得【详解】设此圆的半径为,则正方形的边长为,设这段弧所对的圆周角的弧度数为,则,解得,故选:C.【点睛】本题考查弧度制下角的定义,即圆心角等于所对弧长除以半径.本题属于简单题7、D【解析】由函数f(x)=alog2x+b的图象经过点(4,1)得到2a+b=1【详解】因为函数f(x)=alog2x+b图象经过点(4,1),所以有alog24+b=1⇒2a+b=1,因为a,b∈(0,+∞),所以有(故选:D【点睛】本题考查了基本不等式的应用,用“1”巧乘是解题的关键,属于一般题.8、C【解析】令,根据函数有最小值,可得,由此可画出“囧函数”与函数在同一坐标系内的图象,由图象分析可得结果.【详解】令,则函数有最小值∵,∴当函数是增函数时,在上有最小值,∴当函数是减函数时,在上无最小值,∴.此时“囧函数”与函数在同一坐标系内的图象如图所示,由图象可知,它们的图象的交点个数为4.【点睛】本题考查对数函数的性质和函数图象的应用,考查学生画图能力和数形结合的思想运用,属中档题.9、D【解析】A项,可能相交或异面,当时,存在,,故A项错误;B项,可能相交或垂直,当

时,存在,,故B项错误;C项,可能相交或垂直,当

时,存在,,故C项错误;D项,垂直于同一平面的两条直线相互平行,故D项正确,故选D.本题主要考查的是对线,面关系的理解以及对空间的想象能力.考点:直线与平面、平面与平面平行的判定与性质;直线与平面、平面与平面垂直的判定与性质.10、B【解析】令指数为零,即可求出函数过定点,再根据三角函数的定义求出,最后根据同角三角函数的基本关系将弦化切,再代入计算可得;【详解】解:令解得,所以,故函数(且)过定点,所以由三角函数定义得,所以,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】依题意得且,即可求出,从而得到函数解析式,再代入求值即可;【详解】解:由题意得且,则,,故故答案为:12、【解析】由函数是幂函数,则,解出的值,再验证函数是否为偶函数,得出答案.【详解】由函数是幂函数,则,得或当时,函数不是偶函数,所以舍去.当时,函数是偶函数,满足条件.故答案为:【点睛】本题考查幂函数的概念和幂函数的奇偶性,属于基础题.13、【解析】圆,圆心为(0,0),半径为1;圆,圆心为(4,0),半径为5.圆心距为4=5-1,故两圆内切.切点为(-1,0),圆心连线为x轴,所以两圆公切线的方程为,即.故答案.14、【解析】先求出函数的定义域,再利用求复合函数单调区间的方法求解即得.【详解】依题意,由得:或,即函数的定义域是,函数在上单调递减,在上单调递增,而在上单调递增,于是得在是单调递减,在上单调递增,所以函数的单调递增区间为.故答案为:15、【解析】根据题意依次按“势”从小到大顺序排列,得到答案.【详解】根据题意,将全部的子集按“势”从小到大顺序排列为:,,,,,,,.故排在第6的子集为.故答案为:16、①④【解析】①由,解得.可得函数单调增区间;②函数在定义域内不具有单调性;③由,即可得出函数的最小正周期;④利用诱导公式可得函数,即可得出奇偶性【详解】解:①由,解得.可知:函数的单调增区间是,,,故①正确;②函数在定义域内不具有单调性,故②不正确;③,因此函数的最小正周期是,故③不正确;④函数是偶函数,故④正确其中正确的是①④故答案为:①④【点睛】本题考查了三角函数的图象与性质,考查了推理能力与计算能力,属于基础题三、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);(3).【解析】根据题意,由函数奇偶性的性质可得,解可得的值,验证即可得答案;当时,,求出的解析式,结合函数的奇偶性分析可得答案;根据题意,若存在,使得成立,即在有解,变形可得在有解设,分析的单调性可得的最大值,从而可得结果【详解】根据题意,是定义在上的奇函数,则,得经检验满足题意;故;根据题意,当时,,当时,,又是奇函数,则综上,当时,;根据题意,若存在,使得成立,即在有解,即在有解又由,则在有解设,分析可得在上单调递减,又由时,,故即实数m的取值范围是【点睛】本题考查函数的奇偶性的应用,以及指数函数单调性的应用,属于综合题18、(1);(2);(3).【解析】(1)由条件知,结合正弦定理得,整理得,可得,从而得.(2)由,得.在中,由正弦定理得.在中,由余弦定理可得.所以.(3)由,可得.在中,由余弦定理得试题解析:(1),由正弦定理得,∴,∴,∵,∴,∵,∴.(2)由,得,在中,由正弦定理知,∴,解得,设,在中,由余弦定理得,∴,整理得解得,∴;(3)∵,∴,在中,由余弦定理得∴.19、(1)m<5;(2);(3)【解析】详解】(1)由,得:,,;(2)由题意,把代入,得,,,∵得出:,∴,∴;(3)圆心为,,半径,圆的方程.考点:直线与圆的位置关系.20、(1),;(2).【解析】(1)由题意可得,故,从而可得曲线段的解析式为,令x=0可得,根据,得,因此(2)结合题意可得当“矩形草坪”的面积最大时,点在弧上,由条件可得“矩形草坪”的面积为,然后根据的范围可得当时,取得最大值试题解析:(1)由条件得.∴.∴曲线段的解析式为.当时,.又,∴,∴.(2)由(1),可知.又易知当“矩形草坪”的面积最大时,点在弧上,故.设,,“矩形草坪”的面积为.∵,∴,故当,即时,取得最大值21、(1)的不动点为和;(2)①,②证明见解析.【解析】(1)当时,函数,令,即可求解;(2)①由题意,得到的两个实数根为,,设,根据二次函数的图象与性质,列出不等式即可求解;②把可化为,设的两个实数根为,,根据是方程的实数根,得出,结合函数单调性,即可求解.【详解】(1)当时,函数,方程可化为,解得或,所以的不动点为和(2)①因为函数有两个不动点,,所以方程,即的两个实数根为,,记,则的零点为和,因为,所以,即,解得.所以实数的取值范围为②因为方程可化为,即因为,,所以有两个不相等的实数根设的两个实数根为,,不妨设因为函数图象的对称轴为直线,且,,,所以记,因为,且,所以是方程的实数根,所以1是的一个

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