日照市重點中學(xué)2026屆高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題含解析_第1頁
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日照市重點中學(xué)2026屆高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測模擬試題注意事項:1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)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(yīng)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(yīng)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(nèi)相應(yīng)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(zhǔn)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(jié)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,,c=40.1,則()A. B.C. D.2.若集合,集合,則()A.{5,8} B.{4,5,6,8}C.{3,5,7,8} D.{3,4,5,6,7,8}3.若,且,則的值是A. B.C. D.4.設(shè)m,n是兩條不同的直線,α,β,γ是三個不同的平面,則下列命題中正確的是A.若,,則B.若,,,則C.若,,則D.若,,,則5.已知等邊的邊長為2,為內(nèi)(包括三條邊上)一點,則的最大值是A.2 B.C.0 D.6.已知函數(shù),若函數(shù)恰有兩個零點,則實數(shù)的取值范圍是A. B.C. D.7.下列函數(shù)為奇函數(shù)的是A. B.C. D.8.如圖是一個幾何體的三視圖,則此幾何體的直觀圖是.A. B.C. D.9.已知命題“,”是假命題,則實數(shù)的取值范圍為()A. B.C. D.10.如圖,在四面體ABCD中,E,F(xiàn)分別是AC與BD的中點,若CD=2AB=4,EF⊥BA,則EF與CD所成的角為()A.90° B.45°C.60° D.30°二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.已知一組數(shù)據(jù),,…,的平均數(shù),方差,則另外一組數(shù)據(jù),,…,的平均數(shù)為______,方差為______12.已知冪函數(shù)的定義域為,且單調(diào)遞減,則________.13.設(shè)函數(shù),若實數(shù)滿足,且,則的取值范圍是_______________________14.=_______________.15.若,,三點共線,則實數(shù)的值是__________16.函數(shù)在區(qū)間上單調(diào)遞增,則實數(shù)的取值范圍_______.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17.已知函數(shù)為奇函數(shù)(1)求函數(shù)的解析式并判斷函數(shù)的單調(diào)性(無需證明過程);(2)解不等式18.已知向量,,(1)若,求向量與的夾角;(2)若函數(shù).求當(dāng)時函數(shù)的值域19.在△中,的對邊分別是,已知,.(1)若△的面積等于,求;(2)若,求△的面積.20.如圖,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,D、E分別為AB、BC的中點,點F在側(cè)棱B1B上,且B1D⊥A1F,A1C1⊥A1B1.求證:(1)直線A1C1∥平面B1DE;(2)平面A1B1BA⊥平面A1C1F.21.已知非空數(shù)集,設(shè)為集合中所有元素之和,集合是由集合的所有子集組成的集合(1)若集合,寫出和集合;(2)若集合中的元素都是正整數(shù),且對任意的正整數(shù)、、、、,都存在集合,使得,則稱集合具有性質(zhì)①若集合,判斷集合是否具有性質(zhì),并說明理由;②若集合具有性質(zhì),且,求的最小值及此時中元素的最大值的所有可能取值

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、A【解析】利用指對數(shù)函數(shù)的性質(zhì)判斷指對數(shù)式的大小.【詳解】由,∴.故選:A.2、D【解析】根據(jù)并集的概念和運算即可得出結(jié)果.【詳解】由,得.故選:D3、B【解析】由已知利用同角三角函數(shù)基本關(guān)系式可求,的值,即可得解【詳解】由題意,知,且,所以,則,故選B【點睛】本題主要考查了同角三角函數(shù)基本關(guān)系式在三角函數(shù)化簡求值中的應(yīng)用,其中解答中熟練應(yīng)用同角三角函數(shù)的基本關(guān)系式,準(zhǔn)確求解是解答的關(guān)鍵,著重考查了運算與求解能力,屬于基礎(chǔ)題.4、C【解析】根據(jù)空間中直線與平面,平面與平面的位置關(guān)系即得?!驹斀狻緼.因為垂直于同一平面的兩個平面可能平行或相交,不能確定兩平面之間是平行關(guān)系,故不正確;B.若,,,則或相交,故不正確;C.由垂直同一條直線的兩個平面的關(guān)系判斷,正確;D.若,,,則或相交,故不正確.故選:C【點睛】本題考查空間直線和平面,平面和平面的位置關(guān)系,考查學(xué)生的空間想象能力。5、A【解析】建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系,則,設(shè)點P的坐標(biāo)為,則故令,則t表示內(nèi)(包括三條邊上)上的一點與點間的距離的平方.結(jié)合圖形可得當(dāng)點與點B或C重合時t可取得最大值,且最大值為,故的最大值為.選A點睛:通過建立坐標(biāo)系,將問題轉(zhuǎn)化為向量的坐標(biāo)運算可使得本題的解答代數(shù)化,在得到向量數(shù)量積的表達(dá)式后,根據(jù)表達(dá)式的特征再利用數(shù)形結(jié)合的思路求解是解題的關(guān)鍵,借助圖形的直觀性可容易得到答案6、A【解析】因為,且各段單調(diào),所以實數(shù)的取值范圍是,選A.點睛:已知函數(shù)零點求參數(shù)的范圍的常用方法,(1)直接法:直接根據(jù)題設(shè)條件構(gòu)建關(guān)于參數(shù)的不等式,再通過解不等式確定參數(shù)范圍.(2)分離參數(shù)法:先將參數(shù)分離,轉(zhuǎn)化成求函數(shù)值域問題加以解決.(3)數(shù)形結(jié)合法:先對解析式變形,在同一平面直角坐標(biāo)系中,作出函數(shù)的圖象,然后數(shù)形結(jié)合求解7、D【解析】函數(shù)是非奇非偶函數(shù);和是偶函數(shù);是奇函數(shù),故選D考點:函數(shù)的奇偶性8、D【解析】由已知可得原幾何體是一個圓錐和圓柱的組合體,上部分是一個圓錐,下部分是一個圓柱,而且圓錐和圓柱的底面積相等,故此幾何體的直觀圖是:故選D9、D【解析】由題意可知,命題“,”是真命題,再利用一元二次不等式的解集與判別式的關(guān)系即可求出結(jié)果.【詳解】由于命題“,”是假命題,所以命題“,”是真命題;所以,解得.故選:D.【點睛】本題考查了簡易邏輯的判定、一元二次不等式的解集與判別式的關(guān)系,考查了推理能力與計算能力,屬于基礎(chǔ)題10、D【解析】設(shè)G為AD的中點,連接GF,GE,由三角形中位線定理可得,,則∠GFE即為EF與CD所成的角,結(jié)合AB=2,CD=4,EF⊥AB,在△GEF中,利用三角函數(shù)即可得到答案.【詳解】解:設(shè)G為AD的中點,連接GF,GE則GF,GE分別為△ABD,△ACD的中線.∴,且,,且,則EF與CD所成角的度數(shù)等于EF與GE所成角的度數(shù)又EF⊥AB,∴EF⊥GF則△GEF為直角三角形,GF=1,GE=2,∠GFE=90°∴在直角△GEF中,∴∠GEF=30°故選:D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、①.11②.54【解析】由平均數(shù)與方差的性質(zhì)即可求解.【詳解】解:由題意,數(shù)據(jù),,…,的平均數(shù)為,方差為故答案:11,54.12、【解析】根據(jù)冪函數(shù)的單調(diào)性,得到的范圍,再由其定義域,根據(jù),即可確定的值.【詳解】因為冪函數(shù)的定義域為,且單調(diào)遞減,所以,則,又,所以的所有可能取值為,,,當(dāng)時,,其定義域為,不滿足題意;當(dāng)時,,其定義域為,滿足題意;當(dāng)時,,其定義域為,不滿足題意;所以.故答案為:13、【解析】結(jié)合圖象確定a,b,c的關(guān)系,由此可得,再利用基本不等式求其最值.【詳解】解:因為函數(shù),若實數(shù)a,b,c滿足,且,;如圖:,且;令;因為;,當(dāng)且僅當(dāng)時取等號;,;故答案為:14、【解析】解:15、5【解析】,,三點共線,,即,解得,故答案為.16、【解析】由對數(shù)真數(shù)大于零可知在上恒成立,利用分離變量的方法可求得,此時結(jié)合復(fù)合函數(shù)單調(diào)性的判斷可知在上單調(diào)遞增,由此可確定的取值范圍.【詳解】由題意知:在上恒成立,在上恒成立,在上單調(diào)遞減,,;當(dāng)時,單調(diào)遞增,又此時在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞增,滿足題意;實數(shù)的取值范圍為.故答案為:.三、解答題:本大題共5小題,共70分。解答時應(yīng)寫出文字說明、證明過程或演算步驟。17、(1),單調(diào)遞增(2)【解析】(1)直接由解出,再判斷單調(diào)性即可;(2)利用奇函數(shù)和單增得到,解對數(shù)不等式即可.【小問1詳解】因為函數(shù)的定義域為R,且是奇函數(shù)所以,即,解得,經(jīng)檢驗,,為奇函數(shù),所以函數(shù)解析式為,函數(shù)為單調(diào)遞增的函數(shù).【小問2詳解】因為函數(shù)在R上單調(diào)遞增且為奇函數(shù),解得,.18、(1)(2)【解析】(1)首先求出的坐標(biāo),再根據(jù)數(shù)量積、向量夾角的坐標(biāo)公式計算可得;(2)根據(jù)數(shù)量積的坐標(biāo)公式、二倍角公式以及輔助角公式化簡函數(shù)解析式,再根據(jù)的取值范圍,求出的范圍,最后根據(jù)正弦函數(shù)的性質(zhì)計算可得;【小問1詳解】解:因為,當(dāng)時,,又.所以,,,所以,因為,所以向量與的夾角為.【小問2詳解】解:因為,,所以,當(dāng)時,,所以,則因此函數(shù)在時的值域為19、(1);(2).【解析】(1)先根據(jù)條件可得到,由三角形的面積可得,與聯(lián)立得到方程組后可解得.(2)由可得,分和兩種情況分別求解,最后可得的面積為試題解析:(1)∵,,∴,∴,又,∴,∵△的面積,∴,由,解得.(2)由,得得,∴或①當(dāng)時,則,由(1)知,,又∴.∴;②當(dāng)時,則,代入,得,,∴.綜上可得△的面積為.點睛:解答本題(2)時,在得到后容易出現(xiàn)的錯誤是將直接約掉,這樣便失掉了三角形的一種情況,這是在三角變換中經(jīng)常出現(xiàn)的一種錯誤.為此在判斷三角形的形狀或進(jìn)行三角變換時,在遇到需要約分的情況時,需要考慮約掉的部分是否為零,不要隨意的約掉等式兩邊的公共部分20、證明過程詳見解析【解析】(1)先證明DE∥A1C1,即證直線A1C1∥平面B1DE.(2)先證明DE⊥平面AA1B1B,再證明A1F⊥平面B1DE,即證平面AA1B1B⊥平面A1C1F.【詳解】證明:(1)∵D,E分別為AB,BC的中點,∴DE為△ABC的中位線,∴DE∥AC,∵ABC-A1B1C1為棱柱,∴AC∥A1C1,∴DE∥A1C1,∵DE?平面B1DE,且A1C1?平面B1DE,∴A1C1∥平面B1DE;(2)在ABC-A1B1C1的直棱柱中,∴AA1⊥平面A1B1C1,∴AA1⊥A1C1,又∵A1C1⊥A1B1,且AA1∩A1B1=A1,AA1、A1B1?平面AA1B1B,∴A1C1⊥平面AA1B1B,∵DE∥A1C1,∴DE⊥平面AA1B1B,又∵A1F?平面AA1B1B,∴DE⊥A1F,又∵A1F⊥B1D,DE∩B1D=D,且DE、B1D?平面B1DE,∴A1F⊥平面B1DE,又∵A1F?平面A1C1F,∴平面AA1B1B⊥平面A1C1F【點睛】本題主要考查空間直線平面位置關(guān)系的證明,意在考查學(xué)生對這些知識的掌握水平和空間想象轉(zhuǎn)化能力.21、(1),;(2)①有,理由見解析;②的最小值為,所有可能取值是、、、、.【解析】(1)根據(jù)題中定義可寫出與;(2)(i)求得,取、、、、,找出對應(yīng)的集合,使得,即可得出結(jié)論;(ii)設(shè),不妨設(shè),根據(jù)題中定義分析出、,,,,,然后驗證當(dāng)、、、、時,集合符合題意,即可得解.【小問1詳解】解:由題中定義可得,.【小問2詳解】解:(ⅰ)集合具有性質(zhì),理由如下:因為,所以當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;當(dāng)時,取集合,則;綜上可得,集合具有性質(zhì);(ⅱ)設(shè)集合,不妨設(shè)因為為正整數(shù),所以,因為存在使

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