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文档简介

河南省南阳市六校2025届高一上数学期末质量跟踪监视试题注意事项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.如图,在正三棱柱中,,若二面角的大小为,则点C到平面的距离为()A.1 B.C. D.2.函数的大致图像如图所示,则它的解析式是A. B.C. D.3.函数的零点的个数为A. B.C. D.4.下列叙述正确的是()A.三角形的内角是第一象限角或第二象限角 B.钝角是第二象限角C.第二象限角比第一象限角大 D.不相等的角终边一定不同5.如图,三棱柱中,侧棱底面,底面三角形是正三角形,是中点,则下列叙述正确的是A.平面B.与是异面直线C.D.6.命题A:命题B:(x+2)·(x+a)<0;若A是B的充分不必要条件,则a的取值范围是A.(-∞,-4) B.[4,+∞)C.(4,+∞) D.(-∞,-4]7.若角(0≤≤2π)的终边过点,则=(

)A. B.C. D.8.对于空间两不同的直线,两不同的平面,有下列推理:(1),(2),(3)(4),(5)其中推理正确的序号为A.(1)(3)(4) B.(2)(3)(5)C.(4)(5) D.(2)(3)(4)(5)9.已知函数满足∶当时,,当时,,若,且,设,则()A.没有最小值 B.的最小值为C.的最小值为 D.的最小值为10.已知角的终边在第三象限,则点在()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.已知,若是的充分不必要条件,则的取值范围为______12.已知函数,若,则___________.13.__________14.设集合,,则______15.函数的定义域是__________.16.在平面直角坐标系中,角与角均以为始边,它们的终边关于轴对称.若,____________.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,求的值.18.已知函数,且最小正周期为.(1)求的单调增区间;(2)若关于的方程在上有且只有一个解,求实数的取值范围.19.如图,直三棱柱中,分别是的中点,.(1)证明:平面;(2)证明:平面平面.20.如图,在三棱锥P-ABC中,PA⊥AB,PA⊥AC,AB⊥BC,,D为线段AC的中点,E为线段PC上一点.(1)求证:平面BDE⊥平面PAC;(2)求二面角P-BC-A的平面角的大小.21.已知函数;(1)若,使得成立,求的集合(2)已知函数的图象关于点对称,当时,.若对使得成立,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】取的中点,连接和,由二面角的定义得出,可得出、、的值,由此可计算出和的面积,然后利用三棱锥的体积三棱锥的体积相等,计算出点到平面的距离.【详解】取的中点,连接和,根据二面角的定义,.由题意得,所以,.设到平面的距离为,易知三棱锥的体积三棱锥的体积相等,即,解得,故点C到平面的距离为.故选C.【点睛】本题考查点到平面距离的计算,常用的方法有等体积法与空间向量法,等体积法本质就是转化为三棱锥的高来求解,考查计算能力与推理能力,属于中等题.2、D【解析】由图易知:函数图象关于y轴对称,函数为偶函数,排除A,B;的图象为开口向上的抛物线,显然不适合,故选D点睛:识图常用方法(1)定性分析法:通过对问题进行定性的分析,从而得出图象的上升(或下降)的趋势,利用这一特征分析解决问题;(2)定量计算法:通过定量的计算来分析解决问题;(3)函数模型法:由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利用这一函数模型来分析解决问题3、B【解析】略【详解】因为函数单调递增,且x=3,y>0,x=1,y<0,所以零点个数为14、B【解析】利用象限角、钝角、终边相同角的概念逐一判断即可.【详解】∵直角不属于任何一个象限,故A不正确;钝角属于是第二象限角,故B正确;由于120°是第二象限角,390°是第一象限角,故C不正确;由于20°与360°+20°不相等,但终边相同,故D不正确.故选B【点睛】本题考查象限角、象限界角、终边相同的角的概念,综合应用举反例、排除等手段,选出正确的答案5、D【解析】因为三棱柱A1B1C1-ABC中,侧棱AA1⊥底面ABC,底面三角形ABC是正三角形,E是BC中点,所以对于A,AC与AB夹角为60°,即两直线不垂直,所以AC不可能垂直于平面ABB1A1;故A错误;对于B,CC1与B1E都在平面CC1BB1中不平行,故相交;所以B错误;对于C,A1C1,B1E是异面直线;故C错误;对于D,因为几何体是三棱柱,并且侧棱AA1⊥底面ABC,底面三角形ABC是正三角形,E是BC中点,所以BB1⊥底面ABC,所以BB1⊥AE,AE⊥BC,得到AE⊥平面BCC1B1,所以AE⊥BB1;故选D.6、A【解析】记根据题意知,所以故选A7、D【解析】由题意可得:,由可知点位于第一象限,则.据此可得:.本题选择D选项.8、C【解析】因为时,可以在平面内,所以(1)不正确;因为时,可以在平面内,所以(2)不正确;因为时可以在平面内,所以(3)不正确;根据线面垂直的性质定理可得,(4)正确;根据线面平行的性质及线面垂直的性质可得(5)正确,推理正确的序号为(4)(5),故选C.【方法点晴】本题主要考查线面平行的判定与性质、面面垂直的性质及线面垂直的判定与性质,属于难题.空间直线、平面平行或垂直等位置关系命题的真假判断,常采用画图(尤其是画长方体)、现实实物判断法(如墙角、桌面等)、排除筛选法等;另外,若原命题不太容易判断真假,可以考虑它的逆否命题,判断它的逆否命题真假,原命题与逆否命题等价.9、B【解析】根据已知条件,首先利用表示出,然后根据已知条件求出的取值范围,最后利用一元二次函数并结合的取值范围即可求解.【详解】∵且,则,且,∴,即由,∴,又∵,∴当时,,当时,,故有最小值.故选:B.10、D【解析】根据角的终边所在象限,确定其正切值和余弦值的符号,即可得出结果.【详解】角的终边在第三象限,则,,点P在第四象限故选:D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、【解析】根据不等式的解法求出的等价条件,结合充分不必要条件的定义建立不等式关系即可【详解】由得得或,由得或,得或,若是的充分不必要条件,则即得,又,则,即实数的取值范围是,故填:【点睛】本题主要考查充分条件和必要条件的应用,求出不等式的等价条件结合充分条件和必要条件的定义进行转化是解决本题的关键,为基础题12、0【解析】由,即可求出结果.【详解】由知,则,又因为,所以.故答案:0.13、2【解析】考点:对数与指数的运算性质14、【解析】联立方程组,求出交点坐标,即可得到答案【详解】解方程组,得或.故答案为:15、{|且}【解析】根据函数,由求解.【详解】因为函数,所以,解得,所以函数的定义域是{|且},故答案为:{|且}16、【解析】因为角与角关于轴对称,所以,,所以,所以答案: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、【解析】先根据条件求出,再将目标式转化为用表示,然后代入的值即可.详解】由已知,所以由得18、(1);(2).【解析】(1)根据已知条件求得,再用整体法求函数单调增区间即可;(2)根据(1)中所求函数单调性,结合函数的值域,即可求得参数的值.【小问1详解】因为函数最小正周期为,故可得,解得,则,令,解得.故的单调增区间是:.【小问2详解】因为,由(1)可知,在单调递增,在单调递减,又,,,故方程在上有且只有一个解,只需.故实数的取值范围为.19、(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)连结,交点,连,推出//1,即可证明平面;(2)取的中点,连结,证明四边形是平行四边形,证明,得到平面,然后证明平面平面试题解析:(1)连结,交点,连,则是的中点,因为是的中点,故//.因为平面,平面.所以//平面.(2)取的中点,连结,因为是的中点,故//且.显然//,且,所以//且则四边形是平行四边形.所以//.因为,所以又,所以直线平面.因为//,所以直线平面.因为平面,所以平面平面20、(1)见解析(2)【解析】(1)由线面垂直的判定定理可得平面,从而可得,证明,再根据线面垂直的判定定理可得平面PAC,再根据面面垂直的判定定理即可得证;(2)由线面垂直的性质可得,再根据线面垂直的判定定理可得平面,则有,从而可得即为二面角P-BC-A的平面角,从而可得出答案.【小问1详解】证明:因为PA⊥AB,PA⊥AC,,所以平面,又因平面,所以,因为D为线段AC的中点,,所以,又,所以平面PAC,又因为平面BDE,所以平面BDE⊥平面PAC;【小问2详解】解:由(1)得平面,又平面,所以,因为AB⊥BC,,所以平面,因为平面,所以,所以即为二面角P-BC-A平面角,中,,所以,所以,即二面角P-BC-A的平面角的大小为.21、(1)(2)【解析】(1)根据的值域列不等式,由此求得的取值范围.(2)先求得在时的值域,对进行分类讨论,由此求得的取值范围.【小问1详解】的值域为,所以,,,所以.所以的取值范围是.【小问2详解】由(1),当时,所以在时的值域为记函数的值域为.若对任意的,存在,使得成立,则因为时,,所以,即函数的图

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