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文档简介
江苏省苏北四市2025届高一上数学期末质量检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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.在平行四边形中,设,,,,下列式子中不正确的是()A. B.C. D.2.若偶函数在区间上单调递增,且,则不等式的解集是()A. B.C. D.3.在下列函数中,最小值为2的是()A.(且) B.C. D.4.函数的最小值和最大值分别为()A. B.C. D.5.在内,不等式解集是()A. B.C. D.6.已知函数,则A.1 B.C.2 D.07.已知M,N都是实数,则“”是“”的()条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充要 D.既不充分也不必要8.设P是△ABC所在平面内的一点,,则A. B.C. D.9.如图是一个几何体的三视图,则此几何体的直观图是.A. B.C. D.10.对于实数x,“0<x<1”是“x<2”的()条件A.充要 B.既不充分也不必要C.必要不充分 D.充分不必要二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,在直四棱柱中,当底面ABCD满足条件___________时,有.(只需填写一种正确条件即可)12.设奇函数在上是增函数,且,若对所有的及任意的都满足,则的取值范围是__________13.函数零点的个数为______.14.如图,在平面直角坐标系中,矩形的顶点、分别在轴非负半轴和轴的非负半轴上滑动,顶点在第一象限内,,,设.若,则点的坐标为______;若,则的取值范围为______.15.函数的定义域是___________,若在定义域上是单调递增函数,则实数的取值范围是___________16.下列说法中,所有正确说法的序号是_____终边落在轴上的角的集合是;
函数图象与轴的一个交点是;函数在第一象限是增函数;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.已知函数.(1)当时,求函数的零点;(2)若不等式在时恒成立,求实数k的取值范围.18.已知函数的部分图象如图所示,且在处取得最大值,图象与轴交于点(1)求函数的解析式;(2)若,且,求值19.已知角的终边经过点.(1)求的值;(2)求的值.20.设函数.(1)求函数在上的最小值;(2)若方程在上有四个不相等实根,求的范围.21.某种产品的成本是50元/件,试销阶段每件产品的售价(单位:元)与产品的日销售量(单位:件)之间有如下表所示的关系:/元60708090/件80604020(1)根据以上表格中的数据判断是否适合作为与的函数模型,并说明理由;(2)当每件产品的售价为多少时日利润(单位:元)最大,并求最大值.
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】根据向量加减法计算,再进行判断选择.【详解】;;;故选:B【点睛】本题考查向量加减法,考查基本分析求解能力,属基础题.2、D【解析】由偶函数定义可确定函数在上的单调性,由单调性可解不等式.【详解】由于函数是偶函数,在区间上单调递增,且,所以,且函数在上单调递减.由此画出函数图象,如图所示,由图可知,的解集是.故选:D.【点睛】本题考查函数的奇偶性与单调性,属于基础题.3、C【解析】根据基本不等式的使用条件,对四个选项分别进行判断,得到答案.【详解】选项A,当时,,所以最小值为不正确;选项B,因为,所以,所以,当且仅当,即时等号成立,而,所以等号不成立,所以不正确;选项C,因为,所以,当且仅当,即时,等号成立,所以正确;选项D,因为,所以,所以,当且仅当,即时,等号成立,而,所以不正确.故选:C.【点睛】本题考查基本不等式求和的最小值,基本不等式的使用条件,属于简单题.4、C【解析】2.∴当时,,当时,,故选C.5、C【解析】根据正弦函数的图象和性质,即可得到结论【详解】解:在[0,2π]内,若sinx,则x,即不等式的解集为(,),故选:C【点睛】本题主要考查利用三角函数的图象与性质解不等式,考查数形结合的思想,属于基础题6、C【解析】根据题意可得,由对数的运算,即可求解,得到答案【详解】由题意,函数,故选C【点睛】本题主要考查了函数值的求法,函数性质等基础知识的应用,其中熟记对数的运算性质是解答的关键,着重考查了考查化归与转化思想、函数与方程思想,属于基础题,7、B【解析】用定义法进行判断.【详解】充分性:取,满足.但是无意义,所以充分性不满足;必要性:当成立时,则有,所以.所以必要性满足.故选:B8、B【解析】由向量的加减法运算化简即可得解.【详解】,移项得【点睛】本题主要考查了向量的加减法运算,属于基础题.9、D【解析】由已知可得原几何体是一个圆锥和圆柱的组合体,上部分是一个圆锥,下部分是一个圆柱,而且圆锥和圆柱的底面积相等,故此几何体的直观图是:故选D10、D【解析】从充分性和必要性的定义,结合题意,即可容易判断.【详解】若,则一定有,故充分性满足;若,不一定有,例如,满足,但不满足,故必要性不满足;故“0<x<1”是“x<2”的充分不必要条件.故选:.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、(答案不唯一)【解析】直四棱柱,是在上底面的投影,当时,可得,当然底面ABCD满足的条件也就能写出来了.【详解】根据直四棱柱可得:∥,且,所以四边形是矩形,所以∥,同理可证:∥,当时,可得:,且底面,而底面,所以,而,从而平面,因为平面,所以,所以当满足题意.故答案为:.12、【解析】由题意得,又因为在上是增函数,所以当,任意的时,,转化为在时恒成立,即在时恒成立,即可求解.【详解】由题意,得,又因为在上是增函数,所以当时,有,所以在时恒成立,即在时恒成立,转化为在时恒成立,所以或或解得:或或,即实数的取值范围是【点睛】本题考查函数的恒成立问题的求解,求解的关键是把不等式的恒成立问题进行等价转化,考查分析问题和解答问题的能力,属于中档试题.13、2【解析】将函数的零点的个数转化为与的图象的交点个数,在同一直角坐标系中画出图象即可得答案.【详解】解:令,这,则函数的零点的个数即为与的图象的交点个数,如图:由图象可知,与的图象的交点个数为2个,即函数的零点的个数为2.故答案为:2.【点睛】本题考查函数零点个数问题,可转化为函数图象交点个数,考查学生的作图能力和转化能力,是基础题.14、①.②.【解析】分别过点作、轴的垂线,垂足点分别为、,过点分别作、轴的垂线,垂足点分别为、,设点、,根据锐角三角函数的定义可得出点、的坐标,然后利用平面向量数量积的坐标运算和二倍角的正弦公式可求出的取值范围.【详解】分别过点作、轴的垂线,垂足点分别为、,过点分别作、轴的垂线,垂足点分别为、,如下图所示:则,设点、,则,,,.当时,,,则点;由上可知,,,则,因此,的取值范围是.故答案为:;.【点睛】本题考查点的坐标的计算,同时也考查了平面向量数量积的取值范围的求解,解题的关键就是将点的坐标利用三角函数表示,考查运算求解能力,属于中等题.15、①.##②.【解析】根据对数函数的定义域求出x的取值范围即可;结合对数复合型函数的单调性与一次函数的单调性即可得出结果.【详解】由题意知,,得,即函数的定义域为;又函数在定义域上单调增函数,而函数在上单调递减,所以函数为减函数,故.故答案为:;16、【解析】取值验证可判断;直接验证可判断;根据第一象限的概念可判断;由诱导公式化简可判断.【详解】中,取时,的终边在x轴上,故错误;中,当时,,故正确;中,第一象限角的集合为,显然在该范围内函数不单调;中,因为,所以,所以,故正确.故答案为:②④三、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)由对数函数的性质可得,再解含指数的一元二次方程,结合指数的性质即可得解.(2)由题设有在上恒成立,判断的单调性并确定其值域,即可求k的范围.【小问1详解】由题设,令,则,∴,可得或(舍),∴,故的零点为.【小问2详解】由,则,即在上恒成立,∵在上均递减,∴在上递减,则,∴k的取值范围为.18、(1)(2)【解析】(1)根据图象可得函数的周期,从而求得,结合函数在处取得最大值,可求得的值,再根据图象与轴交于点,可求得,从而可得解;(2)根据(1)及角的范围求得,,再利用两角差的余弦公式进行化简可求解.【小问1详解】由图象可知函数的周期为,所以.又因为函数在处取得最大值所以,所以,因为,所以,故.又因为,所以,所以.【小问2详解】由(1)有,因为,则,由于,从而,因此.所以.19、(1);(2).【解析】因为角终边经过点,设,,则,所以,,.(1)即得解;(2)化简即可得解.试题解析:因为角终边经过点,设,,则,所以,,.(1)(2)20、(1)见解析;(2)【解析】(1)将函数化简为,令,则,求出对称轴,对区间与对称轴的位置关系进行分类讨论求出最小值;(2)要满足方程在上有四个不相等的实根,需满足在上有两个不等实根,列出相应的不等式组,求解即可.【详解】(1),令,则,对称轴为:当即时,,当即时,,当时,,所以求函数在上的最小值;(2)要满足方程在上有四个不相等的实根,需满足在上有两个不等零点,,解得.【点睛】本题考查动轴定区间分类讨论二次函数最小值,正弦函数的单调性,二次函数的几何性质
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