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文档简介
上海华东师大三附中2025届高一上数学期末学业质量监测试题注意事项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.已知集合,,若,则实数的取值范围是()A. B.C. D.2.设平面向量满足,且,则的最大值为A.2 B.3C. D.3.下列说法正确的是()A.向量与共线,与共线,则与也共线B.任意两个相等的非零向量的始点与终点是一个平行四边形的四个顶点C.向量与不共线,则与都是非零向量D.有相同起点的两个非零向量不平行4.已知直线的斜率为1,则直线的倾斜角为A. B.C. D.5.计算:()A.0 B.1C.2 D.36.函数的零点个数是A.0 B.1C.2 D.37.已知,则函数()A. B.C. D.8.命题“任意实数”的否定是()A.任意实数 B.存在实数C.任意实数 D.存实数9.已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的最长棱为()A.4 B.C. D.210.若函数在区间上单调递增,则实数的取值范围是()A. B.C. D.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.若直线与互相垂直,则点到轴的距离为__________12.圆的半径是,弧度数为3的圆心角所对扇形的面积等于___________13.已知是第四象限角且,则______________.14.____15.如图,在长方体ABCD—中,AB=3cm,AD=2cm,,则三棱锥的体积___________.16.写出一个在区间上单调递增幂函数:______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.已知函数是定义在上奇函数,且.(1)求,的值;(2)判断在上的单调性,并用定义证明.18.函数的定义域为D,若存在正实数k,对任意的,总有,则称函数具有性质.(1)判断下列函数是否具有性质,并说明理由.①;②;(2)已知为二次函数,若存在正实数k,使得函数具有性质.求证:是偶函数;(3)已知为给定的正实数,若函数具有性质,求的取值范围.19.已知函数的部分图像如图所示(1)求函数f(x)的解析式,并写出其单调递增区间;(2)在△ABC中,内角A、B、C的对边分别为a、b、c,若,且a、b是方程的两个实数根,试求△ABC的周长及其外接圆的面积20.已知函数,.(1)求的最小正周期;(2)当时,求:(ⅰ)的单调递减区间;(ⅱ)的最大值、最小值,并分别求出使该函数取得最大值、最小值时的自变量的值.21.(1)计算(2)已知,求的值
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、A【解析】集合表示到的线段,集合表示过定点的直线,,说明线段和过定点的直线有交点,由此能求出实数的取值范围【详解】由题意可得,集合表示到的线段上的点,集合表示恒过定点的直线.∵∴线段和过定点的直线有交点∴根据图像得到只需满足,或故选A.【点睛】本题考查交集定义等基础知识,考查函数与方程思想、数形结合思想,是基础题.解答本题的关键是理解集合表示到的线段,集合表示过定点的直线,再通过得出直线与线段有交点,通过对应的斜率求解.2、C【解析】设,∵,且,∴∵,当且仅当与共线同向时等号成立,∴的最大值为.选C点睛:由于向量,且,因此向量确定,这是解题的基础也是关键.然后在此基础上根据向量模的三角不等式可得的范围,解题时要注意等号成立的条件3、C【解析】根据共线向量(即平行向量)定义即可求解.【详解】解:对于A:可能是零向量,故选项A错误;对于B:两个向量可能在同一条直线上,故选项B错误;对于C:因为与任何向量都是共线向量,所以选项C正确;对于D:平行向量可能在同一条直线上,故选项D错误故选:C.4、A【解析】设直线的倾斜角为,则由直线的斜率,则故故选5、B【解析】根据指数对数恒等式及对数的运算法则计算可得;【详解】解:;故选:B6、C【解析】将原问题转化为函数交点个数的问题即可确定函数的零点个数.【详解】函数的零点个数即函数与函数交点的个数,绘制函数图象如图所示,观察可得交点个数为2,则函数的零点个数是2.本题选择C选项.【点睛】本题主要考查函数零点的定义,数形结合的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.7、A【解析】根据,令,则,代入求解.【详解】因为已知,令,则,则,所以,‘故选:A8、B【解析】根据含全称量词的命题的否定求解.【详解】根据含量词命题的否定,命题“任意实数”的否定是存在实数,故选:B9、B【解析】根据三视图得到几何体的直观图,然后结合图中的数据计算出各棱的长度,进而可得最长棱【详解】由三视图可得,该几何体是如图所示的四棱锥,底面是边长为2的正方形,侧面是边长为2的正三角形,且侧面底面根据图形可得四棱锥中的最长棱为和,结合所给数据可得,所以该四棱锥的最长棱为故选B【点睛】在由三视图还原空间几何体时,要结合三个视图综合考虑,根据三视图表示的规则,空间几何体的可见轮廓线在三视图中为实线、不可见轮廓线在三视图中为虚线.在还原空间几何体实际形状时,一般是以主视图和俯视图为主,结合左视图进行综合考虑.熟悉常见几何体的三视图,能由三视图得到几何体的直观图是解题关键.考查空间想象能力和计算能力10、B【解析】根据二次函数的单调性可得出关于的不等式,即可得解.【详解】因为函数在区间上单调递增,则,解得.故选:B.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、或.【解析】分析:由题意首先求得实数m的值,然后求解距离即可.详解:由直线垂直的充分必要条件可得:,即:,解得:,,当时点到轴的距离为0,当时点到轴的距离为5,综上可得:点到轴的距离为或.点睛:本题主要考查直线垂直的充分必要条件,分类讨论的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.12、【解析】根据扇形的面积公式,计算即可.【详解】由扇形面积公式知,.【点睛】本题主要考查了扇形的面积公式,属于容易题.13、【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:.14、-1【解析】根据和差公式得到,代入化简得到答案.【详解】故答案为:【点睛】本题考查了和差公式,意在考查学生的计算能力.15、1【解析】根据题意,求得棱锥的底面积和高,由体积公式即可求得结果.【详解】根据题意可得,平面,故可得,又因为,故可得.故答案为:.【点睛】本题考查三棱锥体积的求解,涉及转换棱锥的顶点,属基础题.16、x(答案不唯一)【解析】由幂函数的性质求解即可【详解】因为幂函数在区间上单调递增,所以幂函数可以是,故答案为:(答案不唯一)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)证明见解析【解析】(1)根据已知条件,为奇函数,利用可以求解出参数b,然后带入到即可求解出参数a,得到函数解析式后再去验证函数是否满足在上的奇函数即可;(2)由第(1)问求解出的函数解析式,任取,,做差,通过因式分解判断差值的符号,即可证得结论.【小问1详解】由已知条件,函数是定义在上的奇函数,所以,,所以,所以,检验,为奇函数,满足题意条件;所以,.小问2详解】在上单调递增,证明如下:任取,,;其中,,所以,故在上单调递增.18、(1)具有性质;不具有性质;(2)见解析;(3)【解析】(1)根据定义即可求得具有性质;根据特殊值即可判断不具有性质;(2)利用反证法,假设二次函数不是偶函数,根据题意推出与题设矛盾即可证明;(3)根据题意得到,再根据具有性质,得到,解不等式即可.【详解】解:(1),定义域为,则有,显然存在正实数,对任意的,总有,故具有性质;,定义域为,则,当时,,故不具有性质;(2)假设二次函数不是偶函数,设,其定义域为,即,则,易知,是无界函数,故不存在正实数k,使得函数具有性质,与题设矛盾,故是偶函数;(3)的定义域为,,具有性质,即存在正实数k,对任意的,总有,即,即,即,即,即,即,通过对比解得:,即.【点睛】方法点睛:应用反证法时必须先否定结论,把结论的反面作为条件,且必须根据这一条件进行推理,否则,仅否定结论,不从结论的反面出发进行推理,就不是反证法.所谓矛盾主要指:①与已知条件矛盾;②与假设矛盾;③与定义、公理、定理矛盾;④与公认的简单事实矛盾;⑤自相矛盾.19、(1),(2),【解析】(1)根据图像可得及函数的周期,从而求得,然后利用待定系数法即可求得,再根据正弦函数的单调性结合整体思想即可求出函数的增区间;(2)根据可求得角,利用韦达定理可得,再利用余弦定理可求得边,再利用正弦定理可得外接圆的半径,即可得出答案.【小问1详解】解:由函数图象知,又由函数图象知,所以,得,∴,因为图象过点(0,1),所以,所以,又因为,所以,所以函数f(x)的解析式为,令,则,所以单调递增区间为:;【小问2详解】,结合,则,所以,又由题设,得,所以,所以,∴三角形ABC的周长,∵外接圆的直径,∴,∴外接圆的面积.20、(1)(2)(ⅰ)(ⅱ)的最大值为,此时;的最小值为,此时【解析】(1)先用三角恒等变换化简得到,利用最小正周期公式求出答案;(2)在第一问的基础上,整体法求解函数
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