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文档简介

2025届内蒙古数学高一上期末经典模拟试题注意事项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.已知圆上的一段弧长等于该圆的内接正方形的边长,则这段弧所对的圆周角的弧度数为()A. B.C. D.2.已知函数的图象关于直线对称,且,则的最小值为()A. B.C. D.3.如图,在三棱锥S-ABC中,G1,G2分别是△SAB和△SAC的重心,则直线G1G2与BC的位置关系是()A.相交 B.平行C.异面 D.以上都有可能4.给定函数:①;②;③;④,其中在区间上单调递减的函数序号是()A.①② B.②③C.③④ D.①④5.函数的零点所在区间为:()A. B.C. D.6.已知集合,则()A. B.C. D.7.把函数的图象上所有点向左平行移动个单位长度,再把所得图象上所有点的横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),得到的图象所表示的函数是()A., B.,C., D.,8.若偶函数在上单调递减,且,则不等式的解集是()A. B.C. D.9.已知,,则A. B.C. D.10.设全集,集合,,则=()A. B.{2,5}C.{2,4} D.{4,6}二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若函数在区间上有两个零点,则实数的取值范围是_______.12.已知幂函数的图象经过点,且满足条件,则实数的取值范围是___13.若不等式的解集为,则不等式的解集为______.14.若,则___________;15.已知是第四象限角且,则______________.16.已知函数,,那么函数图象与函数的图象的交点共有__________个三、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.已知曲线:.(1)当为何值时,曲线表示圆;(2)若曲线与直线交于、两点,且(为坐标原点),求的值.18.已知集合,(1)若,求实数a,b满足的条件;(2)若,求实数m的取值范围19.已知的两顶点和垂心.(1)求直线AB的方程;(2)求顶点C的坐标;(3)求BC边的中垂线所在直线的方程.20.已知函数.(1)当时,求函数的值域;(2)若函数的值域为R,求实数取值范围.21.已知函数,(,且).(1)求的定义域,并判断函数的奇偶性;(2)对于,恒成立,求实数的取值范围.

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、C【解析】求出圆内接正方形边长(用半径表示),然后由弧度制下角的定义可得【详解】设此圆的半径为,则正方形的边长为,设这段弧所对的圆周角的弧度数为,则,解得,故选:C.【点睛】本题考查弧度制下角的定义,即圆心角等于所对弧长除以半径.本题属于简单题2、D【解析】由辅助角公式可得,由函数关于直线对称,可得,可取.从而可得,由此结合,可得一个最大值一个最小值,从而可得结果.【详解】,,函数关于直线对称,,即,,故可取故,,即可得:,故可令,,,,即,,其中,,,故选D【点睛】本题主要考查辅助角公式的应用、三角函数的最值、三角函数的对称性,转化与划归思想的应用,属于难题.由函数可求得函数的周期为;由可得对称轴方程;由可得对称中心横坐标.3、B【解析】因为G1,G2分别是△SAB和△SAC的重心,所以,所以.又因为M、N分别为AB、AC的中点,所以MN//BC,所以考点:线面平行的判定定理;线面平行的性质定理;公理4;重心的性质点评:我们要掌握重心性质:若G1为△SAB的重心,M为AB中点,则4、B【解析】①,为幂函数,且的指数,在上为增函数;②,,为对数型函数,且底数,在上为减函数;③,在上为减函数,④为指数型函数,底数在上为增函数,可得解.【详解】①,为幂函数,且的指数,在上为增函数,故①不可选;②,,为对数型函数,且底数,在上为减函数,故②可选;③,在上为减函数,在上为增函数,故③可选;④为指数型函数,底数在上为增函数,故④不可选;综上所述,可选的序号为②③,故选B.【点睛】本题考查基本初等函数的单调性,熟悉基本初等函数的解析式、图像和性质是解决此类问题的关键,属于基础题.5、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.6、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:B7、D【解析】利用三角函数图象变换依次列式求解作答.【详解】函数的图象上所有点向左平行移动个单位长度,所得图象的解析式为,把图象上所有点的横坐标缩短到原来的倍(纵坐标不变),得到的图象所表示的函数是,.故选:D【点睛】易错点睛:涉及三角函数图象变换问题,当周期变换和相位变换的先后顺序不同时,原图象沿x轴的伸缩量是不同的8、A【解析】根据奇偶性,可得在上单调递增,且,根据的奇偶性及单调性,可得,根据一元二次不等式的解法,即可得答案.【详解】由题意得在上单调递增,且,因为,所以,解得,所以不等式的解集是.故选:A9、C【解析】由已知可得,故选C考点:集合的基本运算10、D【解析】由补集、交集的定义,运算即可得解.【详解】因为,,所以,又,所以.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】由题意根据数形结合,只要,并且对称轴在之间,,解不等式组即可【详解】由题意,要使函数区间上有两个零点,只要,即,解得,故答案为【点睛】本题主要考查了二次函数的性质,函数零点的分布,关键是结合二次函数图象等价得到不等式组,常见的形式有考虑端点值处函数值的符号,对称轴与所给区间的关系,对称轴处函数值的符号等,属于中档题.12、【解析】首先求得函数的解析式,然后求解实数的取值范围即可.【详解】设幂函数的解析式为,由题意可得:,即幂函数的解析式为:,则即:,据此有:,求解不等式组可得实数的取值范围是.【点睛】本题主要考查幂函数的定义及其应用,属于基础题.13、【解析】由三个二次的关系求,根据分式不等式的解法求不等式的解集.【详解】∵不等式的解集为∴,是方程的两根,∴,∴可化为∴∴不等式的解集为,故答案为:.14、1【解析】根据函数解析式,从里到外计算即可得解.【详解】,所以.故答案为:115、【解析】直接由平方关系求解即可.【详解】由是第四象限角,可得.故答案为:.16、8【解析】在同一坐标系中,分别画出函数,及函数的图像,如图所示:由图可知,两个函数的图象共有8个交点故答案为8点睛:解决函数与方程问题的基本思想就是数形结合思想和等价转化思想,运用函数图象来研究函数零点或方程解的个数,在画函数图象时,切忌随手一画,可利用零点存在定理,结合函数图象的性质,如单调性,奇偶性,将问题简化.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)由圆的一般方程所满足的条件列出不等式,解之即可;(2)将转化为,即,然后直线与圆联立,结合韦达定理列出关于的方程,解方程即可.【详解】(1)由,得.(2)设,,由得,即.将直线方程与曲线:联立并消去得,由韦达定理得①,②,又由得;∴.将①、②代入得,满足判别式大于0.18、(1),;(2).【解析】(1)直接利用并集结果可得,;(2)根据可得,再对集合的解集情况进行分类讨论,即可得答案;【详解】解:(1);,∴,;(2),∴分情况讨论①,即时得;②若,即,中只有一个元素1符合题意;③若,即时得,∴∴综上【点睛】由集合间的基本关系求参数时,注意对可变的集合,分空集和不为空集两种情况.19、(1);(2);(3).【解析】(1)由两点间的斜率公式求出,再代入其中一点,由点斜式求出直线的方程(也可直接代两点式求解);(2)由题可知,,借助斜率公式,进而可分别求出直线与直线的方程,再联立方程,即可求得点的坐标;(3)由中垂线性质知,边的中垂线的斜率等于,再由(2)可求得边的中点坐标,进而可求解.【详解】(1)由题意,直线的方程为:即:.(2)由题作示意图如下:,直线的方程为:,即:——①又,直线与轴垂直,直线的方程为:——②联立①②,解得,故顶点的坐标为(3)由题意及(2)可知,边的中垂线的斜率等于,边的中点为,故边的中垂线的方程为:【点睛】本题考查直线方程与交点坐标的求法,以及垂心的性质,考查能力辨析能力及运算求解能力,属于中档题.20、(1);(2).【解析】(1)当时,,利用二次函数的性质求出真数部分的范围,根据对数函数的单调性可求出值域;(2)的值域为等价于的值域包含,故,即求.小问1详解】当时,,∵,∴,∴函数的值域;【小问2详解】要使函数的值域为R,则的值域包含,∴,解得或,∴实数取值范围为.21、(1)定义域为;奇函数;(2)时,;时,.【解析】(1)由对数的真数大于0,解不等式可得定义域;运用奇偶性的定义,即可得到结论;(2)对a讨论,,,结合对数函数的单调性,以及参数分离法,二次函数的最值求法,可得m的范围【详解】(1)由题意,函数,由,可得或,即定义域为;由,即有,可得为奇函数

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