江西撫州七校聯(lián)考2026屆高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末考試模擬試題含解析_第1頁
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文檔簡介

江西撫州七校聯(lián)考2026屆高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末考試模擬試題注意事項: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。考試結(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.的值是A. B.C. D.2.三棱柱中,側(cè)棱垂直于底面,底面三角形是正三角形,是的中點,則下列敘述正確的是①與是異面直線;②與異面直線,且③面④A.② B.①③C.①④ D.②④3.已知角的終邊經(jīng)過點,則的值為()A.11 B.10C.12 D.134.設(shè)是互不重合的平面,m,n是互不重合的直線,給出下面四個說法:①若,,則;②若,,則;③若,,則;④若,,,則.其中所有錯誤說法的序號是()A.①③ B.①④C.①③④ D.②③④5.各側(cè)棱長都相等,底面是正多邊形的棱錐稱為正棱錐,正三棱錐的側(cè)棱長為,側(cè)面都是直角三角形,且四個頂點都在同一個球面上,則該球的表面積為()A. B.C. D.6.已知全集U={-1,0,1,2,3},集合A={0,1,2},B={-1,0,1},則()A.{-1} B.{0,1}C.{-1,2,3} D.{-1,0,1,3}7.已知,,且滿足,則的最小值為()A.2 B.3C. D.8.設(shè),,,則a,b,c的大小關(guān)系是()A. B.C. D.9.定義在上的函數(shù)滿足,且當(dāng)時,,若關(guān)于的方程在上至少有兩個實數(shù)解,則實數(shù)的取值范圍為()A. B.C. D.10.下列各角中,與終邊相同的角為()A. B.160°C. D.360°二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.寫出一個同時具有下列性質(zhì)的函數(shù)___________.①是奇函數(shù);②在上為單調(diào)遞減函數(shù);③.12.已知點在直線上,則的最小值為______13.已知函數(shù)是定義在上的偶函數(shù),且在區(qū)間上單調(diào)遞減,若實數(shù)滿足,則的取值范圍是______14.若函數(shù)的定義域為,則函數(shù)的定義域為______15.設(shè)且,函數(shù),若,則的值為________16.若,則________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.如圖所示,在直三棱柱ABC-A1B1C1中,AC⊥BC,AC=BC=CC1,M,N分別是A1B,B1C1的中點.(1)求證:MN⊥平面A1BC;(2)求直線BC1和平面A1BC所成的角的大?。?8.已知函數(shù)(1)求的圖象的對稱軸的方程;(2)若關(guān)于的方程在上有兩個不同的實數(shù)根,求實數(shù)的取值范圍19.已知函數(shù)的部分圖象如圖所示(1)求的解析式及對稱中心坐標(biāo):(2)先把的圖象向左平移個單位,再向上平移1個單位,得到函數(shù)的圖象,若當(dāng)時,求的值域20.如圖,四棱錐中,底面為菱形,平面.(1)證明:平面平面;(2)設(shè),,求到平面的距離.21.已知集合,集合(1)當(dāng)時,求;(2)若,求實數(shù)的取值范圍在①;②“”是“”的充分條件;③這三個條件中任選一個,補(bǔ)充到本題第(2)問的橫線處,并解答注:如果選擇多個條件分別解答,按第一個解答計分

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】利用誘導(dǎo)公式求解.【詳解】解:由誘導(dǎo)公式得,故選:B.2、A【解析】對于①,都在平面內(nèi),故錯誤;對于②,為在兩個平行平面中且不平行的兩條直線,底面三角形是正三角形,是中點,故與是異面直線,且,故正確;對于③,上底面是一個正三角形,不可能存在平面,故錯誤;對于④,所在的平面與平面相交,且與交線有公共點,故錯誤.故選A3、B【解析】由角的終邊經(jīng)過點,根據(jù)三角函數(shù)定義,求出,帶入即可求解.【詳解】∵角的終邊經(jīng)過點,∴,∴.故選:B【點睛】利用定義法求三角函數(shù)值要注意:(1)三角函數(shù)值的大小與點P(x,y)在終邊上的位置無關(guān),嚴(yán)格代入定義式子就可以求出對應(yīng)三角函數(shù)值;(2)當(dāng)角的終邊在直線上時,或終邊上的點帶參數(shù)必要時,要對參數(shù)進(jìn)行討論4、C【解析】①利用平面與平面的位置關(guān)系判斷;②利用線面垂直的性質(zhì)定理判斷;③利用直線與直線的位置關(guān)系判斷;④利用面面垂直的性質(zhì)定理判斷.【詳解】①若,,則或相交,故錯誤;②若,,則可得,故正確;③若,,則,故錯誤;④若,,,當(dāng)時,,故錯誤.故選:C5、D【解析】因為側(cè)棱長為a的正三棱錐P﹣ABC的側(cè)面都是直角三角形,且四個頂點都在一個球面上,三棱錐的正方體的一個角,把三棱錐擴(kuò)展為正方體,它們有相同的外接球,球的直徑就是正方體的對角線,正方體的對角線長為:;所以球的表面積為:4π=3πa2故答案為D.點睛:本題考查了球與幾何體的問題,是高考中的重點問題,一般外接球需要求球心和半徑,首先應(yīng)確定球心的位置,球心到各頂點距離相等,這樣可先確定幾何體中部分點組成的多邊形的外接圓的圓心,過圓心且垂直于多邊形所在平面的直線上任一點到多邊形的頂點的距離相等,然后同樣的方法找到另一個多邊形的各頂點距離相等的直線,這樣兩條直線的交點,就是其外接球的球心,有時也可利用補(bǔ)體法得到半徑.6、C【解析】由交集與補(bǔ)集的定義即可求解.【詳解】解:因為集合A={0,1,2},B={-1,0,1},所以,又全集U={-1,0,1,2,3},所以,故選:C.7、C【解析】由題意得,根據(jù)基本不等式“1”的代換,計算即可得答案.【詳解】因為,所以,所以,當(dāng)且僅當(dāng)時,即,時取等號所以的最小值為.故選:C8、C【解析】利用指數(shù)函數(shù)和對數(shù)函數(shù)的性質(zhì)確定a,b,c的范圍,由此比較它們的大小.【詳解】∵函數(shù)在上為減函數(shù),,∴,即,∵函數(shù)在上為減函數(shù),,∴,即,函數(shù)在上為減函數(shù),,即∴.故選:C.9、C【解析】把問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)在上的圖象與直線至少有兩個公共點,再數(shù)形結(jié)合,求解作答.【詳解】函數(shù)滿足,當(dāng)時,,則當(dāng)時,,當(dāng)時,,關(guān)于的方程在上至少有兩個實數(shù)解,等價于函數(shù)在上的圖象與直線至少有兩個公共點,函數(shù)的圖象是恒過定點的動直線,函數(shù)在上的圖象與直線,如圖,觀察圖象得:當(dāng)直線過點時,,將此時的直線繞點A逆時針旋轉(zhuǎn)到直線的位置,直線(除時外)與函數(shù)在上的圖象最多一個公共點,此時或或a不存在,將時的直線(含)繞A順時針旋轉(zhuǎn)到直線(不含直線)的位置,旋轉(zhuǎn)過程中的直線與函數(shù)在上的圖象至少有兩個公共點,此時,所以實數(shù)的取值范圍為.故選:C【點睛】方法點睛:圖象法判斷函數(shù)零點個數(shù),作出函數(shù)f(x)的圖象,觀察與x軸公共點個數(shù)或者將函數(shù)變形為易于作圖的兩個函數(shù),作出這兩個函數(shù)的圖象,觀察它們的公共點個數(shù).10、C【解析】由終邊相同角的定義判斷【詳解】與終邊相同角為,而時,,其它選項都不存在整數(shù),使之成立故選:C二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、(答案不唯一,符合條件即可)【解析】根據(jù)三個性質(zhì)結(jié)合圖象可寫出一個符合條件的函數(shù)解析式【詳解】是奇函數(shù),指數(shù)函數(shù)與對數(shù)函數(shù)不具有奇偶性,冪函數(shù)具有奇偶性,又在上為單調(diào)遞減函數(shù),同時,故可選,且為奇數(shù),故答案為:12、2【解析】由點在直線上得上,且表示點與原點的距離∴的最小值為原點到直線的距離,即∴的最小值為2故答案為2點睛:本題考查了數(shù)學(xué)的化歸與轉(zhuǎn)換能力,首先要知道一些式子的幾何意義,比如本題表示點和原點的兩點間距離,所以本題轉(zhuǎn)化為已知直線上的點到定點的距離的最小值,即定點到直線的距離最小.13、【解析】由函數(shù)的奇偶性與單調(diào)性分析可得,結(jié)合對數(shù)的運(yùn)算性質(zhì)變形可得,從而可得結(jié)果【詳解】因為函數(shù)是定義在上的偶函數(shù),且在區(qū)間上單調(diào)遞減,所以,又由,則原不等式變形可得,解可得:,即的取值范圍為,故答案為【點睛】本題主要考查函數(shù)的單調(diào)性與奇偶性的綜合應(yīng)用,考查了指數(shù)函數(shù)的單調(diào)性以及對數(shù)的運(yùn)算,意在考查綜合應(yīng)用所學(xué)知識解答問題的能力,屬于基礎(chǔ)題14、【解析】利用的定義域,求出的值域,再求x的取值范圍.【詳解】的定義域為即的定義域為故答案為:15、【解析】根據(jù)函數(shù)的解析式以及已知條件可得出關(guān)于實數(shù)的等式,由此可解得實數(shù)的值.【詳解】因為,且,則.故答案為:.16、##0.5【解析】利用誘導(dǎo)公式即得.【詳解】∵,∴.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)見解析;(2)【解析】(1)易得BC⊥平面ACC1A1,連接AC1,則BC⊥AC1.側(cè)面ACC1A1是正方形,所以A1C⊥AC1.又BC∩A1C=C,根據(jù)線面垂直判定定理可知AC1⊥平面A1BC,因為側(cè)面ABB1A1是正方形,MN是△AB1C1的中位線,所以MN∥AC1,從而MN⊥平面A1BC;(2)根據(jù)AC1⊥平面A1BC,設(shè)AC1與A1C相交于點D,連接BD,根據(jù)線面所成角的定義可知∠C1BD為直線BC1和平面A1BC所成角,設(shè)AC=BC=CC1=a,求出C1D,BC1,在Rt△BDC1中,求出∠C1BD,即可求出所求.試題解析:(1)證明如圖,由已知BC⊥AC,BC⊥CC1,得BC⊥平面ACC1A1.連接AC1,則BC⊥AC1.又側(cè)面ACC1A1是正方形,所以A1C⊥AC1.又BC∩A1C=C,所以AC1⊥平面A1BC.因為側(cè)面ABB1A1是正方形,M是A1B的中點,連接AB1,則點M是AB1的中點.又點N是B1C1的中點,則MN是△AB1C1的中位線,所以MN∥AC1.故MN⊥平面A1BC.(2)如圖所示,因為AC1⊥平面A1BC,設(shè)AC1與A1C相交于點D,連接BD,則∠C1BD為直線BC1和平面A1BC所成的角.設(shè)AC=BC=CC1=a,則C1D=a,BC1=a在Rt△BDC1中,sin∠C1BD==,所以∠C1BD=30°,故直線BC1和平面A1BC所成的角為30°18、(1),(2)【解析】(1)先將解析式化成正弦型函數(shù),然后利用整體代換即可求得對稱軸方程.(2)方程有兩個不同的實數(shù)根轉(zhuǎn)化成圖像與有兩個交點即可求得實數(shù)的取值范圍【小問1詳解】,由,,得,故的圖象的對稱軸方程為,【小問2詳解】因為,當(dāng)時,不滿足題意;當(dāng)時,可得.畫出函數(shù)在上的圖象,由圖可知或,解得或.綜上,實數(shù)a的取值范圍為19、(1),()(2)【解析】(1)先根據(jù)圖象得到函數(shù)的最大值和最小值,由此列方程組求得的值,根據(jù)周期求得的值,根據(jù)求得的值,由此求得的解析式,進(jìn)而求出的對稱中心;(2)根據(jù)三角變換法則求得函數(shù)的解析式,再換元即可求出的值域【小問1詳解】由圖象可知:,解得:,又由于,可得:,所以由圖像知,,又因為所以,.所以令(),得:()所以的對稱中心的坐標(biāo)為()【小問2詳解】依題可得,因為,令,所以,即的值域為20、(1)詳見解析(2)【解析】(1)證面面垂直可根據(jù)證線線垂直,∵為菱形,∴.∵平面

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