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文档简介
四川省成都石室天府2025届高一数学第一学期期末学业水平测试模拟试题注意事项: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.已知函数的定义域与值域均为,则()A. B.C. D.12.已知幂函数的图象过点,则A. B.C.1 D.23.函数的部分图像是A. B.C. D.4.如图,在正四棱柱中,,点为棱的中点,过,,三点的平面截正四棱柱所得的截面面积为()A.2 B.C. D.5.已知角的终边与单位圆的交点为,则()A. B.C. D.6.函数,其部分图象如图所示,则()A. B.C. D.7.某汽车制造厂分别从A,B两类轮胎中各随机抽取了6个进行测试,下面列出了每一个轮胎行驶的最远里程(单位:)A类轮胎:94,96,99,99,105,107B类轮胎:95,95,98,99,104,109根据以上数据,下列说法正确的是()A.A类轮胎行驶的最远里程的众数小于B类轮胎行驶的最远里程的众数B.A类轮胎行驶的最远里程的极差等于B类轮胎行驶的最远里程的极差C.A类轮胎行驶的最远里程的平均数大于B类轮胎行驶的最远里程的平均数D.A类轮胎的性能更加稳定8.已知函数是定义域上的递减函数,则实数a的取值范围是()A. B.C. D.9.某人围一个面积为32m2的矩形院子,一面靠旧墙,其它三面墙要新建(其平面示意图如下),墙高3m,新墙的造价为1000元/m2,则当A.9 B.8C.16 D.6410.如图是一个几何体的三视图,根据图中数据,可得该几何体的表面积是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知集合,,且,则实数的取值范围是__________12.在正方体中,则异面直线与的夹角为_________13.如图,扇形的面积是1,它的弧长是2,则扇形的圆心角的弧度数为______14.下列命题中所有正确的序号是______________①函数最小值为4;②函数的定义域是,则函数的定义域为;③若,则的取值范围是;④若(,),则15.在三棱柱中,各棱长相等,侧棱垂直于底面,点是侧面的中心,则与平面所成角的大小是______.16.化简=________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.如图所示,矩形所在平面,分别是的中点.(1)求证:平面.(2)18.已知A(﹣1,0),B(1,0),动点G满足GA⊥GB,记动点G的轨迹为曲线C(1)求曲线C的方程;(2)如图,点M是C上任意一点,过点(3,0)且与x轴垂直的直线为l,直线AM与l相交于点E,直线BM与l相交于点F,求证:以EF为直径的圆与x轴交于定点T,并求出点T的坐标19.如图,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,三角形ABC为等腰直角三角形,AC=BC=2(1)求证:AC1//(2)二面角B120.某形场地,,米(、足够长).现修一条水泥路在上,在上),在四边形中种植三种花卉,为了美观起见,决定在上取一点,使且.现将铺成鹅卵石路,设鹅卵石路总长为米.(1)设,将l表示成的函数关系式;(2)求l的最小值.21.已知在半径为的圆中,弦的长为.(1)求弦所对的圆心角的大小;(2)求圆心角所在的扇形弧长及弧所在的弓形的面积.
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】根据函数的定义域可得,,,再根据函数的值域即可得出答案.【详解】解:∵的解集为,∴方程的解为或4,则,,,∴,又因函数的值域为,∴,∴.故选:A.2、B【解析】先利用待定系数法求出幂函数的表达式,然后将代入求得的值.【详解】设,将点代入得,解得,则,所以,答案B.【点睛】主要考查幂函数解析式的求解以及函数值求解,属于基础题.3、D【解析】根据函数的奇偶性和函数值在某个区间上的符号,对选项进行排除,由此得出正确选项.【详解】∵是奇函数,其图像关于原点对称,∴排除A,C项;当时,,∴排除B项.故选D.【点睛】本小题主要考查函数图像的识别,考查函数的单调性,属于基础题.4、D【解析】根据题意画出截面,得到截面为菱形,从而可求出截面的面积.【详解】取的中点,的中点,连接,因为该几何体为正四棱柱,∴故四边形为平行四边形,所以,又,∴,同理,且,所以过,,三点平面截正四棱柱所得的截面为菱形,所以该菱形的面积为.故选:D5、A【解析】利用三角函数的定义得出和的值,由此可计算出的值.【详解】由三角函数的定义得,,因此,.故选:A.【点睛】本题考查三角函数的定义,考查计算能力,属于基础题.6、C【解析】利用图象求出函数的解析式,即可求得的值.【详解】由图可知,,函数的最小正周期为,则,所以,,由图可得,因为函数在附近单调递增,故,则,,故,所以,,因此,.故选:C.7、D【解析】根据众数、极差、平均数和方差的定义以及计算公式即可求解.【详解】解:对A:A类轮胎行驶的最远里程的众数为99,B类轮胎行驶的最远里程的众数为95,选项A错误;对B:A类轮胎行驶的最远里程的极差为13,B类轮胎行驶的最远里程的极差为14,选项B错误对C:A类轮胎行驶的最远里程的平均数为,B类轮胎行驶的最远里程的平均数为,选项C错误对D:A类轮胎行驶的最远里程的方差为,B类轮胎行驶的最远里程的方差为,故A类轮胎的性能更加稳定,选项D正确故选:D8、B【解析】由指数函数的单调性知,即二次函数是开口向下的,利用二次函数的对称轴与1比较,再利用分段函数的单调性,可以构造一个关于a的不等式,解不等式即可得到实数a的取值范围【详解】函数是定义域上的递减函数,当时,为减函数,故;当时,为减函数,由,得,开口向下,对称轴为,即,解得;当时,由分段函数单调性知,,解得;综上三个条件都满足,实数a的取值范围是故选:B.【点睛】易错点睛:本题考查分段函数单调性,函数单调性的性质,其中解答时易忽略函数在整个定义域上为减函数,则在分界点处()时,前一段的函数值不小于后一段的函数值,考查学生的分析能力与运算能力,属于中档题.9、B【解析】由题设总造价为y=3000(x+64x),应用基本不等式求最小值,并求出等号成立时的【详解】由题设,总造价y=1000×3×(x+2×32当且仅当x=8时等号成立,即x=8时总造价最低.故选:B.10、D【解析】根据三视图还原该几何体,然后可算出答案.【详解】由三视图可知该几何体是半径为1的球和底面半径为1,高为3的圆柱的组合体,故其表面积为球的表面积与圆柱的表面积之和,即故选:D二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】,是的子集,故.【点睛】本题主要考查集合的研究对象和交集的概念,考查指数不等式的求解方法,考查二次函数的值域等知识.对于一个集合,首先要确定其研究对象是什么元素,是定义域还是值域,是点还是其它的元素.二次函数的值域主要由开口方向和对称轴来确定.在解指数或对数不等式时,要注意底数对单调性的影响.12、【解析】先证明,可得或其补角即为异面直线与所成的角,连接,在中求即可.【详解】在正方体中,,所以,所以四边形是平行四边形,所以,所以或其补角即为异面直线与所成的角,连接,由为正方体可得是等边三角形,所以.故答案为:【点睛】思路点睛:平移线段法是求异面直线所成角的常用方法,其基本思路是通过平移直线,把异面直线的问题化归为共面直线问题来解决,具体步骤如下:(1)平移:平移异面直线中的一条或两条,作出异面直线所成的角;(2)认定:证明作出的角就是所求异面直线所成的角;(3)计算:求该角的值,常利用解三角形;(4)取舍:由异面直线所成的角的取值范围是,当所作的角为钝角时,应取它的补角作为两条异面直线所成的角13、【解析】根据扇形的弧长公式和面积公式,列出方程组,即可求解.【详解】由题意,设扇形所在圆的半径为,扇形的弧长为,因为扇形的面积是1,它的弧长是2,由扇形的面积公式和弧长公式,可得,解得,.故答案为2.【点睛】本题主要考查了扇形的弧长公式,以及扇形的面积公式的应用,其中解答中熟记扇形的弧长公式和扇形的面积公式,准确计算是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.14、③④【解析】利用基本不等式可判断①正误;利用抽象函数的定义域可判断②的正误;解对数不等式可判断③;构造函数,函数在上单调递减,结合,求得可判断④.详解】对于①,当时,,由基本不等式可得,当且仅当时,即当时,等号成立,但,故等号不成立,所以,函数,的最小值不是,①错误;对于②,若函数的定义域为,则有,解得,即函数的定义域为,②错误;对于③,若,所以当时,解得:,不满足;当时,解得:,所以的取值范围是,③正确;对于④,令,函数在上单调递减,由得,则,即,故④正确.故答案为:③④.15、60°【解析】取BC的中点E,则,则即为所求,设棱长为2,则,16、【解析】利用对数的运算法则即可得出【详解】解:原式lg0.12=2+2lg10﹣1=2﹣2故答案为【点睛】本题考查了对数的运算法则,属于基础题三、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)见解析;(2)见解析【解析】试题分析:(1)取的中点,连接,构造平行四边形,证得线线平行,进而得到线面平行;(2)由第一问得到,又因为平面,,进而证得结论解析:(1)证明:取的中点,连接,分别是的中点,,,四边形是平行四边形,平面,平面,平面.(2)平面,,又,平面,,又,.点睛:这个题目考查了线面平行的证明,线线垂直的证明.一般证明线面平行是从线线平行入手,通过构造平行四边形,三角形中位线,梯形底边等,找到线线平行,再证线面平行.证明线线垂直也可以从线面垂直入手18、(1)x2+y2=1;(2)证明见解析,T(3+2,0)或T(3﹣2,0)【解析】(1)由可得,列出等式即可求动点的轨迹方程;(2)设出点M的坐标,我们可以得到直线AM、直线BM的方程,与直线方程联立求得点E、点F的坐标,进而得到以为直径的圆的方程,最后求出定点坐标.【详解】(1)设G(x,y)(x≠±1),因为GA⊥GB,所以,整理得C的方程为x2+y2=1(x≠±1);(2)设点M(x0,y0)(x0≠±1),且有x02+y02=1,则直线AM的方程为y,令x=3,得E(3,),直线BM的方程为y,令x=3,得F(3,),从而以EF为直径的圆方程为(x﹣3)2+(y)(y)=0,令y=0,则(x﹣3)2•0,即(x﹣3)20,又因为x02+y02=1,所以,代入可得x2﹣6x+1=0,解得x=3±2,所以定点T(3+2,0)或T(3﹣2,0)【点睛】本题考查动点的轨迹方程,考查直线与圆的方程的应用问题,属于中档题,涉及到的知识点有直线的点斜式方程,由圆上两点的坐标列出圆的方程,认真分析题意求得结果.19、(1)见解析(2)45°【解析】1设BC1∩B1C=E,连接ED,则2推导出CD⊥AB,BB1⊥CD,从而CD⊥平面ABB1A1,进而CD⊥B1解析:(1)在直三棱柱ABC-A1B则E为BC1的中点,连接∵D为AB的中点,∴ED//AC,又∵ED⊂平面CDB1,AC∴AC1//(2)∵ΔABC中,AC=BC,D为AB中点,∴CD⊥AB,又∵BB1⊥平面ABC,CD⊂∴BB1⊥CD,又AB∩BB1∵B1D⊂平面ABB1A1,AB⊂平面∴∠B1DB∵ΔABC中,AB
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