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文档简介

眉山市重点中学2025届高一上数学期末联考试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、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.学校操场上的铅球投郑落球区是一个半径为米的扇形,并且沿着扇形的弧是长度为约米的防护栏,则扇形弧所对的圆心角的大小约为()A. B.C. D.2.若:,则成立的一个充分不必要条件是()A. B.C. D.3.的值域是()A. B.C. D.4.已知,若,则A.1 B.2C.3 D.45.已知定义在R上的函数满足:对任意,则A. B.0C.1 D.36.点A,B,C,D在同一个球的球面上,,,若四面体ABCD体积的最大值为,则这个球的表面积为A. B.C. D.7.已知集合,,则()A. B.C. D.8.我国古代《九章算术》里,记载了一个“商功”的例子:今有刍童,下广二丈,袤三丈,上广三丈,袤四丈,高三丈.问积几何?其意思是:今有上下底面皆为长方形的草垛(如图所示),下底宽2丈,长3丈;上底宽3丈,长4丈;高3丈.问它的体积是多少?该书提供的算法是:上底长的2倍与下底长的和与上底宽相乘,同样下底长的2倍与上底长的和与下底宽相乘,将两次运算结果相加,再乘以高,最后除以6.则这个问题中的刍童的体积为A.13.25立方丈 B.26.5立方丈C.53立方丈 D.106立方丈9.已知圆:与圆:,则两圆的公切线条数为A.1条 B.2条C.3条 D.4条10.函数的零点所在的区间为A B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.为偶函数,则___________.12.下面四个命题:①定义域上单调递增;②若锐角,满足,则;③是定义在上的偶函数,且在上是增函数,若,则;④函数的一个对称中心是;其中真命题的序号为______.13.设为向量的夹角,且,,则的取值范围是_____.14.写出一个最小正周期为2的奇函数________15.在函数的图像上,有______个横、纵坐标均为整数的点16.公元前6世纪,古希腊的毕达哥拉斯学派通过研究正五边形和正十边形的作图,发现了黄金分割值约为0.618,这一数值也可以表示为.若,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.,,且,,且为偶函数(1)求;(2)求满足,的的集合18.已知函数,(a为常数,且),若(1)求a的值;(2)解不等式19.已知向量满足,.(1)若的夹角为,求;(2)若,求与的夹角.20.已知函数.(1)求函数的单调递增区间;(2)将函数的图象向右平移个单位后得到的图象,求在区间上的最小值.21.已知数列的前n项和为(1)求;(2)若,求数列的前项的和

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、A【解析】直接由弧长半径圆心角的公式求解即可.【详解】根据条件得:扇形半径为10,弧长为6,所以圆心角为:.故选:A.2、C【解析】根据不等式的解法求得不等式的解集,结合充分条件、必要条件的判定方法,即可求解.【详解】由题意,不等式,可得,解得,结合选项,不等式的一个充分不必要条件是.故选:C.3、A【解析】先求得的范围,再由单调性求值域【详解】因,所以,又在时单调递增,所以当时,函数取得最大值为,所以值域是,故选:A.4、A【解析】构造函数,则为奇函数,根据可求得,进而可得到【详解】令,则为奇函数,且,由题意得,∴,∴,∴.故选A【点睛】本题考查运用奇函数的性质求函数值,解题的关键是根据题意构造函数,体现了转化思想在解题中的应用,同时也考查观察、构造的能力,属于基础题5、B【解析】,且,又,,由此可得,,是周期为的函数,,,故选B.考点:函数的奇偶性,周期性,对称性,是对函数的基本性质的考察.【易错点晴】函数满足则函数关于中心对称,,则函数关于轴对称,常用结论:若在上的函数满足,则函数以为周期.本题中,利用此结论可得周期为,进而,需要回到本题利用题干条件赋值即可.6、D【解析】根据题意,画出示意图,结合三角形面积及四面积体积的最值,判断顶点D的位置;然后利用勾股定理及球中的线段关系即可求得球的半径,进而求得球的面积【详解】根据题意,画出示意图如下图所示因为,所以三角形ABC为直角三角形,面积为,其所在圆面的小圆圆心在斜边AC的中点处,设该小圆的圆心为Q因为三角形ABC的面积是定值,所以当四面体ABCD体积取得最大值时,高取得最大值即当DQ⊥平面ABC时体积最大所以所以设球心为O,球的半径为R,则即解方程得所以球的表面积为所以选D【点睛】本题考查了空间几何体的外接球面积的求法,主要根据题意,正确画出图形并判断点的位置,属于难题7、A【解析】由已知得,因为,所以,故选A8、B【解析】根据题目给出的体积计算方法,将几何体已知数据代入计算,求得几何体体积【详解】由题,刍童的体积为立方丈【点睛】本题考查几何体体积的计算,正确利用题目条件,弄清楚问题本质是关键9、D【解析】求出两圆的圆心与半径,利用圆心距判断两圆外离,公切线有4条【详解】圆C1:x2+y2﹣2x=0化为标准形式是(x﹣1)2+y2=1,圆心是C1(1,0),半径是r1=1;圆C2:x2+y2﹣4y+3=0化为标准形式是x2+(y﹣2)2=1,圆心是C2(0,2),半径是r2=1;则|C1C2|r1+r2,∴两圆外离,公切线有4条故选D【点睛】本题考查了两圆的一般方程与位置关系应用问题,是基础题10、B【解析】根据零点的存在性定理,依次判断四个选项的区间中是否存在零点【详解】,,,由零点的存在性定理,函数在区间内有零点,选择B【点睛】用零点的存在性定理只能判断函数有零点,若要判断有几个零点需结合函数的单调性判断二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据偶函数判断参数值,进而可得函数值.【详解】由为偶函数,得,,不恒为,,,,故答案为:.12、②③④【解析】由正切函数的单调性,可以判断①真假;根据正弦函数的单调性,结合诱导公式,可以判断②的真假;根据函数奇偶性与单调性的综合应用,可以判断③的真假;根据正弦型函数的对称性,我们可以判断④的真假,进而得到答案【详解】解:由正切函数的单调性可得①“在定义域上单调递增”为假命题;若锐角、满足,即,即,则,故②为真命题;若是定义在上的偶函数,且在上是增函数,则函数在上为减函数,若,则,则,故③为真命题;由函数则当时,故可得是函数的一个对称中心,故④为真命题;故答案为:②③④【点睛】本题考查的知识点是命题的真假判断与应用,函数单调性的性质,偶函数,正弦函数的对称性,是对函数性质的综合考查,熟练掌握基本初等函数的性质是解答本题的关键13、【解析】将平方可得cosθ,利用对勾函数性质可得最小值,从而得解.【详解】两个不共线的向量,的夹角为θ,且,可得:,可得cosθ那么cosθ的取值范围:故答案为【点睛】本题考查向量的数量积的应用,向量夹角的求法,考查计算能力,属于中档题.14、【解析】根据奇函数性质可考虑正弦型函数,,再利用周期计算,选择一个作答即可.【详解】由最小正周期为2,可考虑三角函数中的正弦型函数,,满足,即是奇函数;根据最小正周期,可得.故函数可以是中任一个,可取.故答案为:.15、3【解析】由题可得函数为减函数,利用赋值法结合条件及函数的性质即得.【详解】因为,所以函数在R上单调递减,又,,,,且当时,,当时,令,则,综上,函数的图像上,有3个横、纵坐标均为整数的点故答案为:3.16、【解析】利用同角的基本关系式,可得,代入所求,结合辅助角公式,即可求解【详解】因为,,所以,所以,故答案为【点睛】本题考查同角三角函数的基本关系式,辅助角公式,考查计算化简的能力,属基础题三、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)【解析】(1)首先利用向量数量积的坐标运算并且结合二倍角公式与两角和的正弦公式化简函数的解析式,可得:.由已知为偶函数知其图象关于y轴对称,可得:当x=0成立,从而可得,再根据θ的范围即可得到答案(2)由(1)可得:,再结合余弦函数的图象及性质可得:,进而结合x的取值范围得到结果试题解析:(1)由题意可得:所以函数解析式为:;因为为偶函数,所以有:即:又因为,所以(2)由(1)可得:,因为,所以由余弦函数的图象及性质得:,又因为,所以x的集合为考点:1.两角和与差的正余弦公式、二倍角公式;2.向量数量积的坐标运算;3.三角函数的性质18、(1)3;(2).【解析】(1)由即得;(2)利用指数函数单调性即求.【小问1详解】∵函数,,∴,∴.小问2详解】由(1)知,由,得∴,即,∴解集为.19、(1)(2)【解析】(1)利用公式即可求得;(2)利用向量垂直的等价条件以及夹角公式即可求解.【详解】解:(1)由已知,得,所以,所以.(2)因为,所以.所以,即,所以.又,所以,即与的夹角为.【点睛】主要考查向量模、夹角的求解,数量积的计算以及向量垂直的等价条件的运用.属于基础题.20、(1);(2)-2.【解析】(1)化简f(x)解析式,根据

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