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青島第二中學(xué)2025屆高一上數(shù)學(xué)期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題考生請(qǐng)注意:1.答題前請(qǐng)將考場(chǎng)、試室號(hào)、座位號(hào)、考生號(hào)、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號(hào)內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請(qǐng)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(gè)小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,恰有一項(xiàng)是符合題目要求的1.已知,則“”是“”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件2.已知兩直線,.若,則的值為A.0 B.0或4C.-1或 D.3.已知,若,則()A.或 B.3或5C.或5 D.34.函數(shù)的圖像恒過定點(diǎn),則的坐標(biāo)是()A. B.C. D.5.如圖所示的時(shí)鐘顯示的時(shí)刻為3:30,此時(shí)時(shí)針與分針的夾角為.若一個(gè)扇形的圓心角為a,弧長(zhǎng)為10,則該扇形的面積為()A. B.C. D.6.香農(nóng)定理是所有通信制式最基本的原理,它可以用香農(nóng)公式來表示,其中是信道支持的最大速度或者叫信道容量,是信道的帶寬(),S是平均信號(hào)功率(),是平均噪聲功率().已知平均信號(hào)功率為,平均噪聲功率為,在不改變平均信號(hào)功率和信道帶寬的前提下,要使信道容量增大到原來的2倍,則平均噪聲功率約降為()A. B.C. D.7.由直線上的點(diǎn)向圓引切線,則切線長(zhǎng)的最小值為A. B.C. D.8.設(shè)命題p:?x∈0,1,x>xA.?x∈0,1,x<x3C.?x∈0,1,x≤x39.如圖,在直角梯形ABCD中,AB⊥BC,AD=DC=2,CB=,動(dòng)點(diǎn)P從點(diǎn)A出發(fā),由A→D→C→B沿邊運(yùn)動(dòng),點(diǎn)P在AB上的射影為Q.設(shè)點(diǎn)P運(yùn)動(dòng)的路程為x,△APQ的面積為y,則y=f(x)的圖象大致是()A. B.C. D.10.要得到的圖象,需要將函數(shù)的圖象A.向左平移個(gè)單位 B.向右平移個(gè)單位C.向左平移個(gè)單位 D.向右平移個(gè)單位二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.圓:與圓:的公切線條數(shù)為____________.12.已知冪函數(shù)的圖象過點(diǎn),則________13.函數(shù)f(x)=sinx-2cosx+的一個(gè)零點(diǎn)是,則tan=_________.14.函數(shù)的最大值是____________.15.命題“,”的否定形式為__________________________.16.寫出一個(gè)在區(qū)間上單調(diào)遞增冪函數(shù):______三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時(shí)應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.已知函數(shù)(1)求函數(shù)最小正周期與單調(diào)增區(qū)間;(2)求函數(shù)在上的最大值與最小值18.若向量的最大值為(1)求的值及圖像的對(duì)稱中心;(2)若不等式在上恒成立,求的取值范圍19.設(shè),,.(1)若,求;(2)若是的充分不必要條件,求的取值范圍.20.如圖,在四棱錐P—ABCD中,側(cè)面PAD⊥底面ABCD,側(cè)棱PA=PD=,底面ABCD為直角梯形,其中BC∥AD,AB⊥AD,AD=2AB=2BC=2,O為AD中點(diǎn).(Ⅰ)求證:PO⊥平面ABCD;(Ⅱ)求異面直線PB與CD所成角的余弦值;(Ⅲ)求點(diǎn)A到平面PCD的距離.21.如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC=BC=CC1,AC⊥BC,點(diǎn)D是AB的中點(diǎn)(1)求證:CD⊥平面A1ABB1;(2)求證:AC1∥平面CDB1
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(gè)小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,恰有一項(xiàng)是符合題目要求的1、A【解析】先判斷“”成立時(shí),“”是否成立,反之,再看“”成立,能否推出“”,即可得答案.【詳解】“”成立時(shí),,故“”成立,即“”是“”的充分條件;“”成立時(shí),或,此時(shí)推不出“”成立,故“”不是“”的必要條件,故選:A.2、B【解析】分兩種情況:一、斜率不存在,即此時(shí)滿足題意;二、斜率存在即,此時(shí)兩斜率分別為,,因?yàn)閮芍本€平行,所以,解得或(舍),故選B考點(diǎn):由兩直線斜率判斷兩直線平行3、D【解析】根據(jù)分段函數(shù)的定義,分與兩種情況討論即可求解.【詳解】解:由題意,當(dāng)時(shí),,解得或(舍去);當(dāng),,解得(舍去);綜上,.故選:D.4、D【解析】利用指數(shù)函數(shù)的性質(zhì)即可得出結(jié)果.【詳解】由指數(shù)函數(shù)恒過定點(diǎn),所以函數(shù)的圖像恒過定點(diǎn).故選:D5、D【解析】先求出,再由弧長(zhǎng)公式求出扇形半徑,代入扇形面積公式計(jì)算即可.【詳解】由圖可知,,則該扇形的半徑,故面積.故選:D6、A【解析】利用題設(shè)條件,計(jì)算出原信道容量的表達(dá)式,再列出在B不變時(shí)用所求平均噪聲功率表示的信道容量的表達(dá)式,最后列式求解即得.【詳解】由題意可得,,則在信道容量未增大時(shí),信道容量為,信道容量增大到原來2倍時(shí),,則,即,解得,故選:A7、B【解析】過圓心作直線的垂線,垂線與直線的交點(diǎn)向圓引切線,切線長(zhǎng)最小【詳解】圓心,半徑,圓心到直線的距離則切線長(zhǎng)的最小值【點(diǎn)睛】本題考查圓的切線長(zhǎng),考查數(shù)形結(jié)合思想,屬于基礎(chǔ)題8、D【解析】直接根據(jù)全稱命題的否定,即可得到結(jié)論.【詳解】因?yàn)槊}p:?x∈0,1,x所以?p:?x∈0,1,x故選:D9、D【解析】結(jié)合P點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡以及二次函數(shù),三角形的面積公式判斷即可【詳解】解:P點(diǎn)在AD上時(shí),△APQ是等腰直角三角形,此時(shí)f(x)=?x?x=x2,(0<x<2)是二次函數(shù),排除A,B,P在DC上時(shí),PQ不變,AQ增加,是遞增的一次函數(shù),排除C,故選D【點(diǎn)睛】本題考查了數(shù)形結(jié)合思想,考查二次函數(shù)以及三角形的面積問題,是一道基礎(chǔ)題10、D【解析】由“左加右減上加下減”的原則可確定函數(shù)到的路線,進(jìn)行平移變換,推出結(jié)果【詳解】解:將函數(shù)向右平移個(gè)單位,即可得到的圖象,即的圖象;故選:【點(diǎn)睛】本題主要考查三角函數(shù)的平移.三角函數(shù)的平移原則為“左加右減上加下減”.注意的系數(shù),屬于基礎(chǔ)題二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、3【解析】將兩圓的公切線條數(shù)問題轉(zhuǎn)化為圓與圓的位置關(guān)系,然后由兩圓心之間的距離與兩半徑之間的關(guān)系判斷即可.【詳解】圓:,圓心,半徑;圓:,圓心,半徑.因?yàn)?,所以兩圓外切,所以兩圓的公切線條數(shù)為3.故答案為:312、3【解析】先求得冪函數(shù)的解析式,再去求函數(shù)值即可.【詳解】設(shè)冪函數(shù),則,則,則,則故答案為:313、##-0.5【解析】應(yīng)用輔助角公式有且,由正弦型函數(shù)的性質(zhì)可得,,再應(yīng)用誘導(dǎo)公式求.【詳解】由題設(shè),,,令,可得,即,,所以,,則.故答案為:14、【解析】把函數(shù)化為的形式,然后結(jié)合輔助角公式可得【詳解】由已知,令,,,則,所以故答案為:15、##【解析】根據(jù)全稱量詞命題的否定直接得出結(jié)果.【詳解】命題“”的否定為:,故答案為:16、x(答案不唯一)【解析】由冪函數(shù)的性質(zhì)求解即可【詳解】因?yàn)閮绾瘮?shù)在區(qū)間上單調(diào)遞增,所以冪函數(shù)可以是,故答案為:(答案不唯一)三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時(shí)應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1),單調(diào)增區(qū)間(2),【解析】(1)利用三角恒等變換化簡(jiǎn)函數(shù)解析式,可得函數(shù)的最小正周期與的單調(diào)區(qū)間;(2)利用整體法求函數(shù)的最值.【小問1詳解】解:,函數(shù)的最小正周期,令,解得,所以單調(diào)遞增區(qū)間為【小問2詳解】,,,即,所以,.18、(1)(2)【解析】(1)先利用向量的數(shù)量積公式和倍角公式對(duì)函數(shù)式進(jìn)行化簡(jiǎn),再利用兩倍角公式以及兩角差的正弦公式進(jìn)行整理,然后根據(jù)最大值為解出的值,最后根據(jù)正弦函數(shù)的性質(zhì)求得函數(shù)的對(duì)稱中心;(2)首先通過的取值范圍來確定函數(shù)的范圍,再根據(jù)不等式在上恒成立,推斷出,最后計(jì)算得出結(jié)果【詳解】因?yàn)榈淖畲笾禐?,所以,由得所以的?duì)稱中心為;(2)因?yàn)?,所以即,因?yàn)椴坏仁皆谏虾愠闪?,所以即解得,的取值范圍為【點(diǎn)睛】本題考查了向量的相關(guān)性質(zhì)以及三角函數(shù)相關(guān)性質(zhì),主要考查了向量的乘法、三角函數(shù)的對(duì)稱性、三角恒等變換、三角函數(shù)的值域等,屬于中檔題.的對(duì)稱中心為19、(1)或;(2).【解析】(1)先得出集合A,利用并集定義求出,再由補(bǔ)集定義即可求出;(2)由題可得集合是集合的真子集,則可列出不等式組求出.【詳解】解:(1)當(dāng)時(shí),,又,所以,所以或;(2)由是的充分不必要條件,可知集合是集合的真子集.又因?yàn)椋?,,所以,解得,?dāng)時(shí),,符合要求;當(dāng)時(shí),,符合要求,所以實(shí)數(shù)的取值范圍是.【點(diǎn)睛】結(jié)論點(diǎn)睛:本題考查根據(jù)充分不必要條件求參數(shù),一般可根據(jù)如下規(guī)則判斷:(1)若是的必要不充分條件,則對(duì)應(yīng)集合是對(duì)應(yīng)集合的真子集;(2)若是的充分不必要條件,則對(duì)應(yīng)集合是對(duì)應(yīng)集合的真子集;(3)若是的充分必要條件,則對(duì)應(yīng)集合與對(duì)應(yīng)集合相等;(4)若是的既不充分又不必要條件,則對(duì)應(yīng)的集合與對(duì)應(yīng)集合互不包含20、(1)同解析(2)異面直線PB與CD所成的角的余弦值為.(3)點(diǎn)A到平面PCD的距離d=【解析】解法一:(Ⅰ)證明:在△PAD卡中PA=PD,O為AD中點(diǎn),所以PO⊥AD.又側(cè)面PAD⊥底面ABCD,平面PAD∩平面ABCD=AD,PO平面PAD,所以PO⊥平面ABCD.(Ⅱ)連結(jié)BO,在直角梯形ABCD中,BC∥AD,AD=2AB=2BC,有OD∥BC且OD=BC,所以四邊形OBCD是平行四邊形,所以O(shè)B∥DC.由(Ⅰ)知PO⊥OB,∠PBO為銳角,所以∠PBO是異面直線PB與CD所成的角.因AD=2AB=2BC=2,在Rt△AOB中,AB=1,AO=1,所以O(shè)B=,在Rt△POA中,因?yàn)锳P=,AO=1,所以O(shè)P=1,在Rt△PBO中,PB=,cos∠PBO=,所以異面直線PB與CD所成的角的余弦值為.(Ⅲ)由(Ⅱ)得CD=OB=,在Rt△POC中,PC=,所以PC=CD=DP,S△PCD=·2=.又S△=設(shè)點(diǎn)A到平面PCD的距離h,由VP-ACD=VA-PCD,得S△ACD·OP=S△PCD·h,即×1×1=××h,解得h=.解法二:(Ⅰ)同解法一,(Ⅱ)以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),的方向分別為x軸、y軸、z軸的正方向,建立空間直角坐標(biāo)系O-xyz.則A(0,-1,0),B(1,-1,0),C(1,0,0),D(0,1,0),P(0,0,1).所以=(-1,1,0),=(t,-1,-1),∞〈、〉=,所以異面直線PB與CD所成的角的余弦值為,(Ⅲ)設(shè)平面PCD的法向量為n=(x0,y0,x0),由(Ⅱ)知=(-1,0,1),=(-1,1,0),則n·=0,所以-x0+x0=0,n·=0,-x0+y0=0,即x0=y0=x0,取x0=1,得平面的一個(gè)法向量為n=(1,1,1).又=(1,1,0).從而點(diǎn)A到平面PCD的距離d=21、(1)見解析(2)見解析【解析】(1)欲證CD⊥平面A1ABB1,可先證平面ABC⊥平面A1ABB1,CD⊥AB,面ABC∩面A1ABB1=AB,滿足根據(jù)面面垂直的性質(zhì);(2)欲證AC1∥平面CDB1,根據(jù)直線與平面平行的判定定理可知只需證AC1與平面CDB1內(nèi)一直線平行,連接BC1,設(shè)BC1與B1C的交點(diǎn)為E,連接DE.根據(jù)中位線可知DE∥AC1,DE?平面CDB1,AC1?平面CDB1
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