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文档简介
吉林省松原市油田第十一中学2025届数学高一上期末联考模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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.函数,则的最大值为()A. B.C.1 D.2.若直线过点(1,2),(4,2+),则此直线的倾斜角是()A.30° B.45°C.60° D.90°3.若曲线与直线始终有交点,则的取值范围是A. B.C. D.4.已知函数(其中)的图象如下图所示,则的图象是()A. B.C. D.5.“”是“”成立的条件A.充分不必要 B.必要不充分C.充分必要 D.既不充分又不必要6.下列各式中,正确是()A. B.C. D.7.已知偶函数f(x)在区间单调递增,则满足的x取值范围是()A. B.C. D.8.已知集合,集合,则()A.0 B.C. D.9.设,则“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分也不必要条件10.函数,则函数的零点个数为()A.2个 B.3个C.4个 D.5个二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如果,且,则的化简为_____.12.设角的顶点与坐标原点重合,始变与轴的非负半轴重合,若角的终边上一点的坐标为,则的值为__________13.水车在古代是进行灌溉引水的工具,是人类的一项古老的发明,也是人类利用自然和改造自然的象征.如图是一个半径为的水车,以水车的中心为原点,过水车的中心且平行于水平面的直线为轴,建立如图平面直角坐标系,一个水斗从点出发,沿圆周按逆时针方向匀速旋转,且旋转一周用时秒.经过秒后,水斗旋转到点,设点的坐标为,其纵坐标满足,当秒时,___________.14.如图,在棱长均相等的正四棱锥最终,为底面正方形的重心,分别为侧棱的中点,有下列结论:①平面;②平面平面;③;④直线与直线所成角的大小为其中正确结论的序号是______.(写出所有正确结论的序号)15.____.16.计算:__________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,,()求及()若的最小值是,求的值18.已知平面上点,且.(1)求;(2)若点,用基底表示.19.设函数(1)求函数的最小正周期和单调递增区间;(2)求函数在上的最大值与最小值及相应的x的值.20.设,函数.(1)当时,写出的单调区间(不用写出求解过程);(2)若有两个零点,求的取值范围.21.在中,设角的对边分别为,已知.(1)求角的大小;(2)若,求周长的取值范围.
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】,然后利用二次函数知识可得答案.【详解】,令,则,当时,,故选:C2、A【解析】求出直线的斜率,由斜率得倾斜角【详解】由题意直线斜率为,所以倾斜角为故选:A3、A【解析】本道题目先理解的意义,实则为一个半圆,然后利用图像,绘制出该直线与该圆有交点的大致位置,计算出b的范围,即可.【详解】要使得这两条曲线有交点,则使得直线介于1与2之间,已知1与圆相切,2过点(1,0),则b分别为,故,故选A.【点睛】本道题目考查了圆与直线的位置关系,做此类题可以结合图像,得出b的范围.4、A【解析】根据二次函数图象上特殊点的正负性,结合指数型函数的性质进行判断即可.【详解】解:由图象可知:,因,所以由可得:,由可得:,由可得:,因此有,所以函数是减函数,,所以选项A符合,故选:A5、B【解析】求出不等式的等价条件,结合不等式的关系以及充分条件和必要条件的定义进行判断即可【详解】由不等式“”,解得,则“”是“”成立的必要不充分条件即“”是“”成立的必要不充分条件,故选B【点睛】本题主要考查了充分条件和必要条件的判断,其中解答中结合不等式的关系是解决本题的关键,着重考查了推理与判断能力,属于基础题.6、C【解析】利用指数函数的单调性可判断AB选项的正误,利用对数函数的单调性可判断CD选项的正误.【详解】对于A选项,因为函数在上为增函数,则,A错;对于B选项,因为函数在上为减函数,则,B错;对于C选项,因为函数为上的增函数,则,C对;对于D选项,因为函数为上的减函数,则,D错.故选:C.7、A【解析】由偶函数性质得函数在上的单调性,然后由单调性解不等式【详解】因为偶函数在区间上单调递增,所以在区间上单调递减,故越靠近轴,函数值越小,因为,所以,解得:.故选:A8、B【解析】由集合的表示方法以及交集的概念求解.【详解】由题意,集合,,∴.故选:B9、A【解析】首先求解二次不等式,然后结合不等式的解集即可确定充分性和必要性是否成立即可.【详解】求解二次不等式可得:或,据此可知:是的充分不必要条件.故选:A.【点睛】本题主要考查二次不等式的解法,充分性和必要性的判定,属于基础题.10、D【解析】函数h(x)=f(x)﹣log4x的零点个数⇔函数f(x)与函数y=log4x的图象交点个数.画出函数f(x)与函数y=log4x的图象(如上图),其中=的图像可以看出来,当x增加个单位,函数值变为原来的一半,即往右移个单位,函数值变为原来的一半;依次类推;根据图象可得函数f(x)与函数y=log4x的图象交点为5个∴函数h(x)=f(x)﹣log4x的零点个数为5个.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,且,得到是第二象限角,由此能化简【详解】解:∵,且,∴是第二象限角,∴故答案为:12、【解析】13、【解析】求出关于的函数解析式,将代入函数解析式,求出的值,可得出点的坐标,进而可求得的值.【详解】由题意可知,,函数的最小正周期为,则,所以,,点对应,,则,可得,,,故,当时,,因为,故点不与点重合,此时点,则.故答案为:.14、①②③【解析】连接AC,易得PC∥OM,可判结论①证得平面PCD∥平面OMN,可判结论②正确由勾股数可得PC⊥PA,得到OM⊥PA,可判结论③正确根据线线平行先找到直线PD与直线MN所成的角为∠PDC,知三角形PDC为等边三角形,所以∠PDC=60°,可判④错误【详解】如图,连接AC,易得PC∥OM,所以PC∥平面OMN,结论①正确同理PD∥ON,所以平面PCD∥平面OMN,结论②正确由于四棱锥的棱长均相等,所以AB2+BC2=PA2+PC2=AC2,所以PC⊥PA,又PC∥OM,所以OM⊥PA,结论③正确由于M,N分别为侧棱PA,PB的中点,所以MN∥AB,又四边形ABCD为正方形,所以AB∥CD,所以直线PD与直线MN所成的角即为直线PD与直线CD所成的角,为∠PDC,知三角形PDC为等边三角形,所以∠PDC=60°,故④错误故答案为①②③【点睛】本题考查线面平行、面面平行,考查线线角,考查学生分析解决问题的能力,属于中档题15、.【解析】本题直接运算即可得到答案.【详解】解:,故答案为:.【点睛】本题考查指数幂的运算、对数的运算,是基础题.16、【解析】.故答案为.点睛:(1)任何非零实数的零次幂等于1;(2)当,则;(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)利用平面向量的数量积公式、模长公式求解;(2)将的值域,转化为关于的一元二次函数的值域,根据【详解】(1),,(2),,,,当时,当且仅当时,取最小值,解得;当时,当且仅当时,取最小值,解得(舍);当时,当且仅当时,取最小值,解得(舍去),综上所述,.【点睛】本题主要考查求平面向量的数量积,向量的模,以及由函数的最值求参数的问题,熟记平面向量数量积的坐标表示,向量模的坐标表示,以及三角函数的性质即可,属于常考题型.18、(1);(2)【解析】(1)设,根据向量相等的坐标表示可得答案;(2)设,建立方程,解之可得答案【详解】解:(1)设,由点,所以,又,所以,解得所以点,所以;(2)若点,所以,,设,即,解得所以用基底表示19、(1)最小正周期,单调递增区间为,;(2)时函数取得最小值,时函数取得最大值;【解析】(1)利用二倍角公式及辅助角公式将函数化简,再根据正弦函数的性质计算可得;(2)由的取值范围,求出的取值范围,再根据正弦函数的性质计算可得;【小问1详解】解:因为,即,所以函数的最小正周期,令,,解得,,所以函数的单调递增区间为,;【小问2详解】解:因为,所以,所以当,即时函数取得最小值,即,当,即时函数取得最大值,即;20、(1)增区间是,减区间是;(2)【解析】(1)根据函数的图象即可写出;(2)根据函数零点的定义结合分类讨论思想即可求出小问1详解】的增区间是,减区间是【小问2详解】由得;由得或,当时,得或,所以1是的零点,①当时,则都不是的零点,故只有一个零点;②当时,即时,为使有两个零点,则,解得,此时的两个零点为.当时,得,所以1不是的零点,为使有两个零点,则,解得,此时的两个零
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