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陜西省渭南市韓城市教學研究室2025屆高一上數學期末教學質量檢測試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時,選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑;如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內相應位置上;如需改動,先劃掉原來的答案,然后再寫上新答案;不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1.已知函數,若函數有四個零點,則的取值范圍是A. B.C. D.2.若,,若,則a的取值集合為()A. B.C. D.3.如圖,在棱長為1的正方體中,三棱錐的體積為()A. B.C. D.4.30°的弧度數為()A. B.C. D.5.圓與直線相交所得弦長為()A.1 B.C.2 D.26.下列說法正確的有()①兩個面平行且相似,其余各面都是梯形的多面體是棱臺;②經過球面上不同的兩點只能作一個大圓;③各側面都是正方形的四棱柱一定是正方體;④圓錐的軸截面是等腰三角形.A.1個 B.2個C.3個 D.4個7.若,則的最小值是()A. B.C. D.8.函數的零點所在的區(qū)間是A. B.C. D.9.已知,且,則下列不等式一定成立的是()A. B.C. D.10.下列結論正確的是()A.不相等的角終邊一定不相同B.,,則C.函數的定義域是D.對任意的,,都有二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.設函數f(x)=,則f(-1)+f(1)=______12.函數是定義在R上的奇函數,當時,2,則在R上的解析式為________.13.計算:___________.14.已知函數有兩個零點分別為a,b,則的取值范圍是_____________15.函數的值域為_____________16.我國古代數學名著《續(xù)古摘奇算法》(楊輝著)一書中有關于三階幻方的問題:將1,2,3,4,5,6,7,8,9分別填入的方格中,使得每一行,每一列及對角線上的三個數的和都相等(如圖所示),我們規(guī)定:只要兩個幻方的對應位置(如每行第一列的方格)中的數字不全相同,就稱為不同的幻方,那么所有不同的三階幻方的個數是__________.834159672三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.已知a,b為正實數,且.(1)求a2+b2的最小值;(2)若,求ab的值18.已知函數定義在上且滿足下列兩個條件:①對任意都有;②當時,有,(1)求,并證明函數在上是奇函數;(2)驗證函數是否滿足這些條件;(3)若,試求函數的零點.19.已知直線,點.(1)求過點且與平行的直線的方程;(2)求過點且與垂直的直線的方程.20.已知函數滿足:.(1)證明:;(2)對滿足已知的任意值,都有成立,求m的最小值.21.已知函數.(1)求函數的定義域;(2)若對任意恒有,求實數的取值范圍.

參考答案一、選擇題:本大題共10小題,每小題5分,共50分。在每個小題給出的四個選項中,恰有一項是符合題目要求的1、B【解析】不妨設,的圖像如圖所示,則,,其中,故,也就是,則,因,故.故選:B.【點睛】函數有四個不同零點可以轉化為的圖像與動直線有四個不同的交點,注意函數的圖像有局部對稱性,而且還是倒數關系.2、B【解析】或,分類求解,根據可求得的取值集合【詳解】或,,,或或,解得或,綜上,故選:3、A【解析】用正方體的體積減去四個三棱錐的體積【詳解】由,故選:A4、B【解析】根據弧度與角度之間的轉化關系進行轉化即可.詳解】解:,故選.【點睛】本題考查了將角度制化為弧度制,屬于基礎題.5、D【解析】利用垂徑定理可求弦長.【詳解】圓的圓心坐標為,半徑為,圓心到直線的距離為,故弦長為:,故選:D.6、A【解析】根據棱臺、球、正方體、圓錐的幾何性質,分析判斷,即可得答案.【詳解】①中若兩個底面平行且相似,其余各面都是梯形,并不能保證側棱延長線會交于一點,所以①不正確;②中若球面上不同的兩點恰為球的某條直徑的兩個端點,則過此兩點的大圓有無數個,所以②不正確;③中底面不一定是正方形,所以③不正確;④中圓錐的母線長相等,所以軸截面是等腰三角形,所以④是正確的.故選:A7、A【解析】先由得到,利用基本不等式“1的妙用”即可求出最小值.【詳解】因為,所以且,所以且,即,所以當且僅當時,即時等號成立.故選:A8、B【解析】∵,,,,∴函數的零點所在區(qū)間是故選B點睛:函數零點問題,常根據零點存在性定理來判斷,如果函數在區(qū)間上的圖象是連續(xù)不斷的一條曲線,且有,那么,函數在區(qū)間內有零點,即存在使得

這個也就是方程的根.由此可判斷根所在區(qū)間.9、D【解析】對A,B,C,利用特殊值即可判斷,對D,利用不等式的性質即可判斷.【詳解】解:對A,令,,此時滿足,但,故A錯;對B,令,,此時滿足,但,故B錯;對C,若,,則,故C錯;對D,,則,故D正確.故選:D.10、B【解析】根據對數函數與三角函數的性質依次討論各選項即可得答案.【詳解】解:對于A選項,例如角的終邊相同,但不相等,故錯誤;對于B選項,,,則,故正確;對于C選項,由題,解得,即定義域是,故錯誤;對于D選項,對數不存在該運算法則,故錯誤;故選:B二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、3【解析】直接利用函數的解析式,求函數值即可【詳解】函數f(x)=,則==3故答案為3【點睛】本題考查分段函數的應用,函數值的求法,考查計算能力12、【解析】由是定義域在上的奇函數,根據奇函數的性質,可推得的解析式.【詳解】當時,2,即,設,則,,又為奇函數,,所以在R上的解析式為.故答案為:.13、7【解析】直接利用對數的運算法則以及指數冪的運算法則化簡即可.【詳解】.故答案為:7.14、【解析】根據函數零點可轉化為有2個不等的根,利用對數函數的性質可知,由均值不等式求解即可.詳解】不妨設,因為函數有兩個零點分別為a,b,所以,所以,即,且,,當且僅當,即時等號成立,此時不滿足題意,,即,故答案為:15、【解析】利用二倍角余弦公式可得令,結合二次函數的圖象與性質得到結果.【詳解】由題意得:令,則∵在上單調遞減,∴的值域為:故答案為:【點睛】本題給出含有三角函數式的“類二次”函數,求函數的值域.著重考查了三角函數的最值和二次函數在閉區(qū)間上的值域等知識,屬于中檔題16、8【解析】三階幻方,是最簡單的幻方,由1,2,3,4,5,6,7,8,9.其中有8種排法492、357、816;276、951、438;294、753、618;438、951、276;816、357、492;618、753、294;672、159、834;834、159、672故答案為:8三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1)1;(2)1.【解析】(1)根據和可得結果;(2)由得,將化為解得結果即可.【詳解】(1)因為a,b為正實數,且,所以,即ab≥(當且僅當a=b時等號成立)因為(當且僅當a=b時等號成立),所以a2+b2的最小值為1.(2)因為,所以,因為,所以,即,所以(ab)2-2ab+1≤0,(ab-1)2≤0,因為,所以ab=1.【點睛】本題考查了利用基本不等式求最值,屬于基礎題.18、(1)見解析;(2)見解析;(3).【解析】令代入即可求得,令,則可得,即可證明結論根據函數的解析式求出定義域滿足條件,再根據對數的運算性質,計算與并進行比較,根據對數函數的性質判斷當時,的符號,即可得證用定義法先證明函數的單調性,然后轉化函數的零點為,利用條件進行求解【詳解】(1)對條件中的,令得.再令可得所以在(-1,1)是奇函數.(2)由可得,其定義域為(-1,1),當時,∴∴故函數是滿足這些條件.(3)設,則,,由條件②知,從而有,即故上單調遞減,由奇函數性質可知,在(0,1)上仍是單調減函數.原方程即為,在(-1,1)上單調又故原方程的解為.【點睛】本題考查的知識點是函數的奇偶性與函數的單調性,考查了對數函數的圖象和性質,解題的關鍵是熟練掌握抽象函數的處理方式,將抽象問題具體化,有一定的難度和計算量19、(1)(2)【解析】(1)由于直線與直線平行,所以直線的斜率與直線的斜率相等,所以利用點斜式可求出直線方程,(2)由于直線與直線垂直,所以直線的斜率與直線的斜率乘積等于,從而可求出直線的斜率,再利用點斜式可求出直線方程,【小問1詳解】已知直線的斜率為,設直線的斜率為,∵與平行,∴,∴直線的方程為,即直線的方程為,【小問2詳解】已知直線的斜率為,設直線的斜率為,∵與垂直,∴,∴,∴直線的方程為,即直線的方程為.20、(1)證明見解析;(2).【解析】(1)由二次不等式恒成立,可得判別式小于等于0,化簡即可得證;(2)由(1)可得,分別討論或,運用參數分離和函數的單調性,可求得所求的最小值.【詳解】(1)證明:.即恒成立.則,化簡得;(2)由(1)得,當時,,令,則,令在上單調遞增,所以,所以;當時,,所以,此時或0,,從而有,綜上可得,m的最小值為.【點睛】方法點睛:本題考查不等式的證明,以及不等式恒成立問題,常運用參變分離的方法,運用函數的單調性

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