海南省鲁迅中学2025届数学高一上期末检测试题含解析_第1页
海南省鲁迅中学2025届数学高一上期末检测试题含解析_第2页
海南省鲁迅中学2025届数学高一上期末检测试题含解析_第3页
海南省鲁迅中学2025届数学高一上期末检测试题含解析_第4页
海南省鲁迅中学2025届数学高一上期末检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩10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

海南省鲁迅中学2025届数学高一上期末检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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.下列函数中为偶函数的是()A. B.C. D.2.若集合,则()A. B.C. D.3.若函数(,且)在上的最大值为4,且函数在上是减函数,则实数的取值范围为()A. B.C. D.4.已知平面直角坐标系中,的顶点坐标分别为、、,为所在平面内的一点,且满足,则点的坐标为()A. B.C. D.5.已知,,且,均为锐角,那么()A. B.或-1C.1 D.6.不等式的解集为,则实数的取值范围是()A. B.C. D.7.函数的图像为()A. B.C. D.8.已知函数是R上的偶函数.若对于都有,且当时,,则的值为()A.﹣2 B.﹣1C.1 D.29.已知梯形是直角梯形,按照斜二测画法画出它的直观图(如图所示),其中,,,则直角梯形边的长度是A. B.C. D.10.为了预防信息泄露,保证信息的安全传输,在传输过程中都需要对文件加密,有一种加密密钥密码系统,其加密、解密原理为:发送方由明文→密文(加密),接收方由密文→明文.现在加密密钥为,如“4”通过加密后得到密文“2”,若接受方接到密文“”,则解密后得到的明文是()A. B.C.2 D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.设集合,,若,则实数的取值范围是________12.已知扇形的圆心角为,其弧长是其半径的2倍,则__________13.已知P为△ABC所在平面外一点,且PA,PB,PC两两垂直,则下列命题:①PA⊥BC;②PB⊥AC;③PC⊥AB;④AB⊥BC,其中正确命题的个数是________14.已知点在角的终边上,则___________;15.下列五个结论:集合2,3,4,5,,集合,若f:,则对应关系f是从集合A到集合B的映射;函数的定义域为,则函数的定义域也是;存在实数,使得成立;是函数的对称轴方程;曲线和直线的公共点个数为m,则m不可能为1;其中正确有______写出所有正确的序号16.已知偶函数在单调递减,.若,则的取值范围是__________.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.已知函数,其中,且.(1)求的值及的最小正周期;(2)当时,求函数的值域.18.已知函数.(1)求的定义域;(2)讨论的单调性;(3)求在区间[,2]上的值域.19.如图所示,四棱锥中,底面为矩形,平面,,点为的中点()求证:平面()求证:平面平面20.已知,函数.(1)当时,证明是奇函数;(2)当时,求函数的单调区间;(3)当时,求函数在上的最小值.21.已知,函数.(1)求函数的定义域;(2)求函数的零点;(3)若函数的最大值为2,求的值.

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、B【解析】利用函数奇偶性的定义可判断A、B、C选项中各函数的奇偶性,利用特殊值法可判断D选项中函数的奇偶性.【详解】对于A选项,令,该函数的定义域为,,所以,函数为奇函数;对于B选项,令,该函数的定义域为,,所以,函数为偶函数;对于C选项,函数的定义域为,则函数为非奇非偶函数;对于D选项,令,则,,且,所以,函数为非奇非偶函数.故选:B.【点睛】本题考查函数奇偶性的判断,考查函数奇偶性定义的应用,考查推理能力,属于基础题.2、B【解析】集合、与集合之间的关系用或,元素0与集合之间的关系用或,ACD选项都使用错误。【详解】,只有B选项的表示方法是正确的,故选:B。【点睛】本题考查了元素与集合、集合与集合之间的关系的表示方法,注意集合与集合之间的关系是子集(包含于),元素与集合之间的关系是属于或不属于。本题属于基础题。3、A【解析】由函数(,且)在上的最大值为4,分情况讨论得到,从而可得函数单调递增,而在上是减函数,所以可得,由此可求得的取值范围【详解】当时,函数单调递增,据此可知:,满足题意;当时,函数单调递减,据此可知:,不合题意;故,函数单调递增,若函数在上是减函数,则,据此可得故选:A【点睛】此题考查对数函数的性质,考查指数函数的性质,考查分类讨论思想,属于基础题.4、A【解析】设点的坐标为,根据向量的坐标运算得出关于、的方程组,解出这两个未知数,可得出点的坐标.【详解】设点的坐标为,,,,,即,解得,因此,点的坐标为.故选:A.【点睛】本题考查向量的坐标运算,考查计算能力,属于基础题.5、A【解析】首先确定角,接着求,,最后根据展开求值即可.【详解】因为,均为锐角,所以,所以,,所以.故选:A.【点睛】(1)给值求值问题一般是正用公式将所求“复角”展开,看需要求相关角的哪些三角函数值,然后根据角的范围求出相应角的三角函数值,代入展开式即可(2)通过求所求角的某种三角函数值来求角,关键点在选取函数,常遵照以下原则:①已知正切函数值,选正切函数;②已知正、余弦函数值,选正弦或余弦函数;若角的范围是,选正、余弦皆可;若角的范围是(0,π),选余弦较好;若角的范围为,选正弦较好6、C【解析】将不等式的解集为,转化为不等式的解集为R,分和两种情况讨论求解.【详解】因为不等式的解集为,所以不等式的解集为R,当,即时,成立;当,即时,,解得,综上:实数的取值范围是故选:C【点睛】本题主要考查一元二次不等式恒成立问题,还考查了分类讨论的思想和运算求解的能力,属于基础题.7、B【解析】首先判断函数的奇偶性,再根据函数值的特征,利用排除法判断可得;【详解】解:因为,定义域为,且,故函数为偶函数,函数图象关于轴对称,故排除A、D,当时,,所以,故排除C,故选:B8、C【解析】根据题意求得函数的周期,结合函数性质,得到,在代入解析式求值,即可求解.【详解】因为为上的偶函数,所以,又因为对于,都有,所以函数的周期,且当时,,所以故选:C.9、B【解析】根据斜二测画法,原来的高变成了方向的线段,且长度是原高的一半,原高为而横向长度不变,且梯形是直角梯形,故选10、A【解析】根据题意中给出的解密密钥为,利用其加密、解密原理,求出的值,解方程即可求解.【详解】由题可知加密密钥为,由已知可得,当时,,所以,解得,故,显然令,即,解得,即故选:A.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】对于方程,由于,解得集合,由,根据区间端点值的关系列式求得的范围【详解】解:对于,由于,,,;∴∵,集合,∴解得,,则实数的取值范围是故答案为:12、-1【解析】由已知得,所以则,故答案.13、3【解析】如图所示,∵PA⊥PC,PA⊥PB,PC∩PB=P,∴PA⊥平面PBC.又∵BC⊂平面PBC,∴PA⊥BC.同理PB⊥AC,PC⊥AB,但AB不一定垂直于BC.故答案为:3.14、##【解析】根据三角函数得定义即可的解.【详解】解:因为点在角的终边上,所以.故答案为:.15、【解析】由,,结合映射的定义可判断;由由,解不等式可判断;由辅助角公式和正弦函数的值域,可判断;由正弦函数的对称轴,可判断;由的图象可判断交点个数,可判断【详解】由于,,B中无元素对应,故错误;函数的定义域为,由,可得,则函数的定义域也是,故正确;由于的最大值为,,故不正确;由为最小值,是函数的对称轴方程,故正确;曲线和直线的公共点个数为m,如图所示,m可能为0,2,3,4,则m不可能为1,故正确,故答案为【点睛】本题主要考查函数的定义域、值域和对称性、图象交点个数,考查运算能力和推理能力,属于基础题16、【解析】因为是偶函数,所以不等式,又因为在上单调递减,所以,解得.考点:本小题主要考查抽象函数的奇偶性与单调性,考查绝对值不等式的解法,熟练基础知识是关键.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)利用两角和正弦公式和辅助角公式化简,结合条件可求函数解析式,由周期公式求周期;(2)利用不等式的性质和正弦函数的性质求函数的值域.【小问1详解】因为,故,解得因为,故.则的最小正周期为.【小问2详解】因为,所以,则,所以,故函数的值域为.18、(1)(2)函数在上为减函数(3)【解析】(1)直接令真数大于0即可得解;(2)由和,结合同增异减即可得解;(3)直接利用(2)的单调性可直接得值域.【小问1详解】由,得,解得.所以定义域为;小问2详解】由在上为增函数,且为减函数,所以在上为减函数;【小问3详解】由(2)知函数单调递减,因为,,所以在区间上的值域为.19、(1)证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)连接交于,连接.利用几何关系可证得,结合线面平行的判断定理则有直线平面(2)利用线面垂直的定义有,结合可证得平面,则,由几何关系有,则平面,利用面面垂直的判断定理即可证得平面平面试题解析:()连接交于,连接因为矩形的对角线互相平分,所以在矩形中,是中点,所以在中,是中位线,所以,因为平面,平面,所以平面()因为平面,平面,所以;在矩形中有,又,所以平面,因为平面,所以;由已知,三角形是等腰直角三角形,是斜边的中点,所以,因为,所以平面,因为平面,所以平面平面20、(1)见解析(2)增区间为,,减区间为(3)当时,;当时,【解析】(1)时,,定义域为,关于原点对称,而,故是奇函数.(2)时,,不同范围上的函数解析式都是二次形式且有相同的对称轴,因,故函数的增区间为,,减区间为.(3)根据(2)的单调性可知,比较的大小即可得到.解析:(1)若,则,其定义域是一切实数.且有,所以是奇函数.(2)函数,因为,则函数在区间递减,在区间递增,函数在区间递增.∴综上可知,函数的增区间为,,减区间为.(3)由得.又函数在递增,在递减,且,.若,即时,;若,即时,.∴综上,当时,;当时,.点睛:带有绝对值符号的函数,往往可以通过讨论代数式的正负去掉绝对值符号,从而把原函数转化为分段函数,每一段上的函数都是熟悉的函数,讨论它们的单调性就可以

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