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文档简介
2025届福建省龙岩市连城一中高一数学第一学期期末教学质量检测模拟试题注意事项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.函数的图像可能是()A. B.C. D.2.已知集合,,若,则a的取值范围是A B.C. D.3.已知等腰直角三角形的直角边的长为4,将该三角形绕其斜边所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的表面积为()A. B.C. D.4.已知点,直线与线段相交,则直线的斜率的取值范围是()A.或 B.C. D.5.圆与圆的位置关系是()A.外切 B.内切C.相交 D.外离6.函数的零点所在区间为:()A. B.C. D.7.在中,,则等于A. B.C. D.8.已知函数,的图象如图,若,,且,则()A.0 B.1C. D.9.已知是非零向量且满足,,则与的夹角是()A. B.C. D.10.不等式的解集为,则()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知函数对于任意,都有成立,则___________12.已知扇形OAB的面积为,半径为3,则圆心角为_____13.不等式的解集是___________.14.已知,则函数的最大值是__________15.若函数(,且),在上的最大值比最小值大,则______________.16.已知,则满足条件的角的集合为_________.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)一个半径为的扇形,若它的周长等于,那么扇形的圆心角是多少弧度?扇形面积是多少?(2)角的终边经过点P(,4)且cos=,则的值18.设函数(1)若函数的图象关于原点对称,求函数的零点;(2)若函数在,的最大值为,求实数的值19.在四面体B-ACD中,是正三角形,是直角三角形,,.(1)证明:;(2)若E是BD的中点,求二面角的大小.20.已知函数.(1)求函数的定义域;(2)判断函数的奇偶性,并说明理由;(3)若函数,求函数零点.21.已知是同一平面内的三个向量,其中(1)若,且,求:的坐标(2)若,且与垂直,求与夹角
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】∵,∴,∴函数需向下平移个单位,不过(0,1)点,所以排除A,当时,∴,所以排除B,当时,∴,所以排除C,故选D.考点:函数图象的平移.2、D【解析】化简集合A,根据,得出且,从而求a的取值范围,得到答案详解】由题意,集合或,;若,则且,解得,所以实数的取值范围为故选D【点睛】本题主要考查了对数函数的运算性质,以及集合的运算问题,其中解答中正确求解集合A,再根据集合的运算求解是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.3、D【解析】如图为等腰直角三角形旋转而成的旋转体这是两个底面半径为,母线长4的圆锥,故S=2πrl=2π××4=故答案为D.4、A【解析】,所以直线过定点,所以,,直线在到之间,所以或,故选A5、C【解析】圆心为和,半径为和,圆心距离为,由于,故两圆相交.6、C【解析】利用函数的单调性及零点存在定理即得.【详解】因为,所以函数单调递减,,∴函数的零点所在区间为.故选:C.7、C【解析】分析:利用两角和的正切公式,求出的三角函数值,求出的大小,然后求出的值即可详解:由,则,因为位三角形的内角,所以,所以,故选C点睛:本题主要考查了两角和的正切函数的应用,解答中注意公式的灵活运用以及三角形内角定理的应用,着重考查了推理与计算能力8、A【解析】根据图象求得函数解析式,再由,,且,得到的图象关于对称求解.【详解】由图象知:,则,,所以,因在函数图象上,所以,则,解得,因为,则,所以,因为,,且,所以的图象关于对称,所以,故选:A9、B【解析】利用向量垂直求得,代入夹角公式即可.【详解】设的夹角为;因为,,所以,则,则故选:B【点睛】向量数量积的运算主要掌握两点:一是数量积的基本公式;二是向量的平方等于向量模的平方.10、A【解析】由不等式的解集为,得到是方程的两个根,由根与系数的关系求出,即可得到答案【详解】由题意,可得不等式的解集为,所以是方程的两个根,所以可得,,解得,,所以,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】由可得时,函数取最小值,由此可求.【详解】,其中,.因为,所以,,解得,,则故答案为:.12、【解析】直接利用扇形的面积公式得到答案.【详解】故答案为:【点睛】本题考查了扇形面积的计算,属于简单题.13、或【解析】把分式不等式转化为,从而可解不等式.【详解】因为,所以,解得或,所以不等式的解集是或.故答案为:或.14、【解析】由函数变形为,再由基本不等式求得,从而有,即可得到答案.【详解】∵函数∴由基本不等式得,当且仅当,即时取等号.∴函数的最大值是故答案为.【点睛】本题主要考查线性规划的应用以及基本不等式的应用,.利用基本不等式求最值时,一定要正确理解和掌握“一正,二定,三相等”的内涵:一正是,首先要判断参数是否为正;二定是,其次要看和或积是否为定值(和定积最大,积定和最小);三相等是,最后一定要验证等号能否成立(主要注意两点,一是相等时参数否在定义域内,二是多次用或时等号能否同时成立).15、或.【解析】分和两种情况,根据指数函数的单调性确定最大值和最小值,根据已知得到关于实数的方程求解即得.【详解】若,则函数在区间上单调递减,所以,,由题意得,又,故;若,则函数在区间上单调递增,所以,,由题意得,又,故.所以的值为或.【点睛】本题考查函数的最值问题,涉及指数函数的性质,和分类讨论思想,属基础题,关键在于根据指数函数的底数的不同情况确定函数的单调性.16、【解析】根据特殊角的三角函数值与正弦函数的性质计算可得;【详解】解:因为,所以或,解得或,因为,所以或,即;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)设弧长为,所对圆心角为,则=,即=因为所以的弧度数是,从而(2)角的终边经过点P(,4),所以,所以.所以原式=18、(1)(2)【解析】(1)通过,求出.得到函数的解析式,解方程,求解函数的零点即可(2)利用换元法令,,,结合二次函数的性质求解函数的最值,推出结果即可【小问1详解】解:的图象关于原点对称,奇函数,,,即,.所以,所以,令,则,,又,,解得,即,所以函数的零点为【小问2详解】解:因为,,令,则,,,对称轴,当,即时,,;②当,即时,,(舍;综上:实数的值为19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)取AC的中点F,连接DF,BF,由等腰三角形的性质,先证平面BFD,再证;(2)连接FE,由(1)可得,,则即为二面角的平面角,进而求解即可【详解】(1)取AC的中点F,连接DF,BF,是正三角形,,又是直角三角形,且,,又,平面BFD,平面BFD,平面BFD,又平面BFD,.(2)连接FE,由(1)平面BFD,平面BFD,平面BFD,,,即为二面角的平面角,设,则,,,在中,,,即是直角三角形,∴,故为正三角形,∴,∴二面角的大小为.【点睛】本题考查线线垂直的证明,考查几何法求二面角,考查运算能力20、(1)(2)为奇函数(3)【解析】(1)要使函数有意义,必须满足,从而得到定义域;(2)利用奇偶性定义判断奇偶性;(3)函数的零点即方程的根.即的根,又为奇函数,所以.易证:在定义域上为增函数,∴由得,从而解得函数的零点.试题解析:(1)要使函数有意义,必须满足,∴,因此,的定义域为.(2)函数为奇函数.∵的定义域为,对内的任意有:,所以,为奇函数.(3)函数的零点即方程的根.即的根,又为奇函数,所以.任取,且,∵,∴,∴∵且,∴,∴,∴,∴,即,∴在定义域上为增函数,∴
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