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文档简介
江西省九江市湖口二中2025届高一数学第一学期期末教学质量检测试题注意事项: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.设,,,则的大小顺序是A. B.C. D.2.下列函数中,既是偶函数又在区间上单调递增的函数是A. B.C. D.3.设集合,,则()A B.C. D.4.已知集合,则()A. B.C. D.5.已知是定义在R上的奇函数,在区间上为增函数,则不等式的解集为()A. B.C. D.6.已知角与角的终边关于直线对称,且,则等于()A. B.C. D.7.已知a=1.50.2,b=log0.21.5,c=0.21.5,则()A.a>b>c B.b>c>aC.c>a>b D.a>c>b8.在平行四边形ABCD中,E为AB中点,BD交CE于F,则=()A. B.C. D.9.已知集合A={t2+s2|t,s∈Z},且x∈A,y∈A,则下列结论正确的是Ax+y∈AB.x-y∈AC.xy∈AD.10.若函数的零点所在的区间为,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知某扇形的半径为,面积为,那么该扇形的弧长为________.12.在中,,,则面积的最大值为___________.13.函数最小值为______14.已知幂函数的定义域为,且单调递减,则________.15.若函数的图象与的图象关于对称,则_________.16.已知集合A={0,1,2,3,4,5},集合B={1,3,5,7,9},则Venn图中阴影部分表示的集合中元素的个数为________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.已知函数的部分图象如图所示(1)求的解析式.(2)写出的递增区间.18.如图,直角梯形ABCD中,AB⊥AD,AD∥BC,AD=6,BC=2AB=4,点E为线段BC的中点,点F在线段AD上,且EF∥AB,现将四边形ABCD沿EF折起,使平面ABEF⊥平面EFDC,点P为几何体中线段AD的中点(Ⅰ)证明:平面ACD⊥平面ACF;(Ⅱ)证明:CD∥平面BPE19.已知,且在第三象限,(1)和(2).20.已知函数.(1)判断函数在上的单调性,并用定义证明;(2)记函数,证明:函数在上有唯一零点.21.求下列函数的值域(1)(2)
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】利用对应指数函数或对数函数的单调性,分别得到其与中间值0,1的大小比较,从而判断的大小.【详解】因为底数2>1,则在R上为增函数,所以有;因为底数,则为上的减函数,所以有;因为底数,所以为上的减函数,所以有;所以,答案为A.【点睛】本题为比较大小的题型,常利用函数单调性法以及中间值法进行大小比较,属于基础题.2、D【解析】选项A为偶函数,但在区间(0,+∞)上单调递减;选项B,y=x3为奇函数;选项C,y=cosx为偶函数,但在区间(0,+∞)上没有单调性;选项D满足题意【详解】选项A,y=ln为偶函数,但在区间(0,+∞)上单调递减,故错误;选项B,y=x3为奇函数,故错误;选项C,y=cosx为偶函数,但在区间(0,+∞)上没有单调性,故错误;选项D,y=2|x|为偶函数,当x>0时,解析式可化为y=2x,显然满足在区间(0,+∞)上单调递增,故正确故选D【点睛】本题考查函数的奇偶性和单调性,属于基础题3、C【解析】利用集合的交集运算求解.【详解】因为集合,,所以,故选:C4、B【解析】利用集合间的关系,集合的交并补运算对每个选项分析判断.【详解】由题,故A错;∵,,∴,B正确;,C错;,D错;故选:B5、C【解析】由奇函数知,再结合单调性及得,解不等式即可.【详解】由题意知:,又在区间上为增函数,当时,,当时,,由可得,解得.故选:C.6、A【解析】先在角终边取一点,利用角与角的终边关于直线对称写出对称点的坐标,即可求得,进而求得.【详解】由知角终边在第一或第二象限,在终边上取一点或,又角与角的终边关于直线对称,故角的终边必过点或,故,则.故选:A.7、D【解析】由对数和指数函数的单调性比较大小即可.【详解】因为,所以故选:D8、A【解析】利用向量加法法则把转化为,再利用数量关系把化为,从而可表示结果.【详解】解:如图,∵平行四边形ABCD中,E为AB中点,∴,∴DF,∴,故选A【点睛】此题考查了向量加减法则,平面向量基本定理,难度不大9、C【解析】∵集合A={t2+s2∣∣t,s∈Z},∴1∈A,2∈A,1+2=3∉A,故A“x+y∈A”错误;又∵1−2=−1∉A,故B“x−y∈A”错误;又∵,故D“∈A”错误;对于C,由,设,且.则.且,所以.故选C.10、C【解析】由函数的性质可得在上是增函数,再由函数零点存在定理列不等式组,即可求解得a的取值范围.【详解】易知函数在上单调递增,且函数零点所在的区间为,所以,解得故选:C二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据扇形面积公式可求得答案.【详解】设该扇形的弧长为,由扇形的面积,可得,解得.故答案.【点睛】本题考查了扇形面积公式的应用,考查了学生的计算能力,属于基础题.12、【解析】利用诱导公式,两角和与差余弦公式、同角间的三角函数关系得,得均为锐角,设边上的高为,由表示出,利用基本不等式求得的最大值,即可得三角形面积最大值【详解】中,,所以,整理得,即,所以均为锐角,作于,如图,记,则,,所以,,当且仅当即时等号成立.所以,的最大值为故答案为:13、【解析】根据,并结合基本不等式“1”的用法求解即可.【详解】解:因为,所以,当且仅当时,等号成立故函数的最小值为.故答案为:14、【解析】根据幂函数的单调性,得到的范围,再由其定义域,根据,即可确定的值.【详解】因为幂函数的定义域为,且单调递减,所以,则,又,所以的所有可能取值为,,,当时,,其定义域为,不满足题意;当时,,其定义域为,满足题意;当时,,其定义域为,不满足题意;所以.故答案为:15、【解析】求出的反函数即得【详解】因为函数的图象与的图象关于对称,所以是的反函数,的值域是,由得,即,所以故答案为:16、3【解析】由集合定义,及交集补集定义即可求得.【详解】由Venn图及集合的运算可知,阴影部分表示的集合为∁又A={0,1,2,3,4,5},B={1,3,5,7,9},∴A∩B={1,3,5},∴即Venn图中阴影部分表示的集合中元素的个数为3故答案为:3.三、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)由函数的图像可得,得出周期,从而得出,再根据五点作图法求出,得出答案.(2)令解出的范围,得出答案.【小问1详解】由图可知,,∴,∴,将点代入得,,,∴,,∵,∴,∴【小问2详解】由,,解得,,∴的递增区间为,18、证明过程详见解析【解析】(Ⅰ)证明AF⊥平面EFDC,得出AF⊥CD;再由勾股定理证明FC⊥CD,即可证明CD⊥平面ACF,平面ACD⊥平面ACF;(Ⅱ)取DF的中点Q,连接QE、QP,证明BPQE四点共面,再证明CD∥EQ,从而证明CD∥平面EBPQ,即为CD∥平面BPE【详解】(Ⅰ)由题意知,四边形ABEF是正方形,∴AF⊥EF,又平面ABEF⊥平面EFDC,∴AF⊥平面EFDC,∴AF⊥CD;又FD=4,FC=AB=2,CD=AB=2,∴FD2=FC2+CD2,∴FC⊥CD;又FC∩AF=F,∴CD⊥平面ACF;又CD⊂平面ACD,∴平面ACD⊥平面ACF;(Ⅱ)如图所示,取DF的中点Q,连接QE、QP,则QP∥AF,又AF∥BE,∴PQ∥BF,∴BPQE四点共面;又EC=2,QD=DF=2,且DF∥EC,∴QD与EC平行且相等,∴QECD为平行四边形,∴CD∥EQ,又EQ⊂平面EBPQ,CD⊄平面EBPQ,∴CD∥平面EBPQ,即CD∥平面BPE【点睛】本题主要考查直线和平面平行与垂直的判定应用问题,也考查了平面与平面的垂直应用问题,是中档题19、(1),(2)【解析】(1)利用同角三角函数关系求解即可.(2)利用同角三角函数关系和诱导公式求解即可.【小问1详解】已知,且在第三象限,所以,【小问2详解】原式20、(1)在上单调递增,证明见解析;(2)证明见解析.【解析】(1)根据题意,结合作差法,即可求证;(2)根据题意,结合单调性与零点存在性定理,即可求证.【小问1详解】函数在上单调递增.证明:任取,则,因为,所以,所以,即,因此,故函数在上单调递增.【小问2详解】证明:因为,,所以由
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