安徽省A10聯(lián)盟2024屆高一數(shù)學第一學期期末統(tǒng)考模擬試題含解析

安徽省A10聯(lián)盟2024屆高一數(shù)學第一學期期末統(tǒng)考模擬試題考生請注意：1．答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內(nèi)，不得在試卷上作任何標記。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．如圖，四邊形ABCD是平行四邊形，則12A.AB B.CDC.CB D.AD2．已知是關于x的一元二次不等式的解集，則的最小值為（）A. B.C. D.3．若一束光線從點射入，經(jīng)直線反射到直線上的點，再經(jīng)直線反射后經(jīng)過點，則點的坐標為（）A. B.C. D.4．設a，bR，，則（）A. B.C. D.5．已知，且，則的值為（）A. B.C. D.6．函數(shù)的定義域為（）A.(－∞,4) B.[4,＋∞)C.(－∞,4] D.(－∞,1)∪(1,4]7．已知函數(shù)且，則函數(shù)恒過定點（）A. B.C. D.8．甲、乙兩人在相同的條件下各打靶6次，每次打靶的情況如圖所示（虛線為甲的折線圖），則以下說法錯誤的是A.甲、乙兩人打靶的平均環(huán)數(shù)相等B.甲的環(huán)數(shù)的中位數(shù)比乙的大C.甲的環(huán)數(shù)的眾數(shù)比乙的大D.甲打靶的成績比乙的更穩(wěn)定9．如圖，在正方形ABCD中，E、F分別是BC、CD的中點，G是EF的中點，現(xiàn)在沿AE、AF及EF把這個正方形折成一個空間圖形，使B、C、D三點重合，重合后的點記為H，那么，在這個空間圖形中必有（）A.所在平面 B.

所在平面C.所在平面 D.所在平面10．已知圓錐的底面半徑為，且它的側面開展圖是一個半圓，則這個圓錐的體積為（）A. B.C. D.二、填空題：本大題共6小題，每小題5分，共30分。11．已知函數(shù)，x0R，使得，則a=_________.12．已知冪函數(shù)的圖象過點，則此函數(shù)的解析式為______13．化簡_____14．已知定義在R上的函數(shù)f(x)，對任意實數(shù)x都有f(x+4)=-f(x)，若函數(shù)f(x)的圖象關于y軸對稱，且f(-5)＝2，則f(2021)=_____15．若函數(shù)的圖象關于直線對稱，則的最小值是________.16．設函數(shù)的定義域為，若函數(shù)滿足條件：存在，使在上的值域是，則稱為“倍縮函數(shù)”．若函數(shù)為“倍縮函數(shù)”，則實數(shù)的取值范圍是_______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．如圖，正方形ABCD和四邊形ACEF所在的平面互相垂直．EF//AC，AB=,CE=EF=1（Ⅰ）求證：AF//平面BDE；（Ⅱ）求證：CF⊥平面BDE;18．已知分別是定義在上的奇函數(shù)和偶函數(shù)，且（1）求的解析式；（2）若時，對一切，使得恒成立，求實數(shù)的取值范圍.19．已知角的終邊經(jīng)過點.（1）求的值；（2）求的值.20．如圖，三棱柱ABC﹣A1B1C1中，AA1⊥底面ABC，且△ABC為正三角形，D為AC中點（1）求證：直線AB1∥平面BC1D；（2）求證：平面BC1D⊥平面ACC1A121．已知函數(shù)且.（1）若函數(shù)的圖象過點，求的值；（2）當時，若不等式對任意恒成立，求實數(shù)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、D【解題分析】由線性運算的加法法則即可求解.【題目詳解】如圖，設AC,BD交于點O，則12故選：D2、C【解題分析】由題知，，，則可得，則，利用基本不等式“1”的妙用來求出最小值.【題目詳解】由題知是關于x的一元二次方程的兩個不同的實數(shù)根，則有，，，所以，且是兩個不同的正數(shù)，則有，當且僅當時，等號成立，故的最小值是.故選：C3、C【解題分析】由題可求A關于直線的對稱點為及關于直線的對稱點為，可得直線的方程，聯(lián)立直線，即得.【題目詳解】設A關于直線的對稱點為，則，解得，即，設關于直線的對稱點為，則，解得，即，∴直線的方程為：代入，可得，故.故選：C.4、D【解題分析】利用不等式的基本性質(zhì)及作差法，對結論逐一分析，選出正確結論即可.【題目詳解】因為，則，所以，即，故A錯誤；因為，所以，則，所以，即，∴，，即，故B錯誤；∵由，因，所以，又因為，所以，即，故C錯誤；由可得，，故D正確.故選：D.5、B【解題分析】先通過誘導公式把轉(zhuǎn)化成，再結合平方關系求解.【題目詳解】，又，.故選：B.6、D【解題分析】根據(jù)函數(shù)式的性質(zhì)可得，即可得定義域；【題目詳解】根據(jù)的解析式，有：解之得：且；故選：D【題目點撥】本題考查了具體函數(shù)定義域的求法，屬于簡單題；7、D【解題分析】利用對數(shù)函數(shù)過定點求解.【題目詳解】令，解得，，所以函數(shù)恒過定點，故選：D8、C【解題分析】甲：8,6,8,6,9,8，平均數(shù)為7.5，中位數(shù)為8，眾數(shù)為8；乙：4,6,8,7,10,10，平均數(shù)為7.5，中位數(shù)7.5，眾數(shù)為10；所以可知錯誤的是C．由折線圖可看出乙的波動比甲大，所以甲更穩(wěn)定.故選C9、B【解題分析】本題為折疊問題，分析折疊前與折疊后位置關系、幾何量的變與不變，可得HA、HE、HF三者相互垂直，根據(jù)線面垂直的判定定理，可判斷AH與平面HEF的垂直【題目詳解】根據(jù)折疊前、后AH⊥HE，AH⊥HF不變，∴AH⊥平面EFH，B正確；∵過A只有一條直線與平面EFH垂直，∴A不正確；∵AG⊥EF，EF⊥AH，∴EF⊥平面HAG，∴平面HAG⊥AEF，過H作直線垂直于平面AEF，一定在平面HAG內(nèi)，∴C不正確；∵HG不垂直于AG，∴HG⊥平面AEF不正確，D不正確故選B【題目點撥】本題考查直線與平面垂直的判定，一般利用線線?線面?面面，垂直關系的相互轉(zhuǎn)化判斷10、A【解題分析】半徑為的半徑卷成一圓錐，則圓錐的母線長為，設圓錐的底面半徑為，則，即，∴圓錐的高，∴圓錐的體積，所以的選項是正確的二、填空題：本大題共6小題，每小題5分，共30分。11、【解題分析】由基本不等式及二次函數(shù)的性質(zhì)可得，結合等號成立的條件可得，即可得解.【題目詳解】由題意，，因為，當且僅當時，等號成立；，當且僅當時，等號成立；所以，又x0R，使得，所以，所以.故答案為：.【題目點撥】易錯點睛：利用基本不等式求最值時，要注意其必須滿足的三個條件：（1）“一正”就是各項必須為正數(shù)；（2）“二定”就是要求和的最小值，必須把構成和的二項之積轉(zhuǎn)化成定值；要求積的最大值，則必須把構成積的因式的和轉(zhuǎn)化成定值；（3）“三相等”是利用基本不等式求最值時，必須驗證等號成立的條件，若不能取等號則這個定值就不是所求的最值，這也是最容易發(fā)生錯誤的地方12、##【解題分析】設出冪函數(shù)，代入點即可求解.【題目詳解】由題意，設，代入點得，解得，則.故答案為：.13、-2【解題分析】利用余弦的二倍角公式和正切的商數(shù)關系可得答案.【題目詳解】.故答案為：.14、2【解題分析】先判斷函數(shù)的奇偶性，再由恒成立的等式導出函數(shù)f(x)的周期，利用奇偶性及周期性化簡求解即得.【題目詳解】因為函數(shù)f(x)的圖象關于y軸對稱，則f(x)為偶函數(shù)，由f(x+4)=-f(x)，可得f(x+8)=-f(x+4)=f(x)，即函數(shù)f(x)的周期為8，則f(2021)=f(5+252×8)=f(5)=f(-5)=2，所以f(2021)=2.故答案為：215、【解題分析】根據(jù)正弦函數(shù)圖象的對稱性求解．【題目詳解】依題意可知，得，所以，故當時，取得最小值.故答案為：．【題目點撥】本題考查三角函數(shù)的對稱性．正弦函數(shù)的對稱軸方程是，對稱中心是16、【解題分析】由題意得，函數(shù)是增函數(shù)，構造出方程組，利用方程組的解都大于0，求出t的取值范圍.【題目詳解】因為函數(shù)為“倍縮函數(shù)”，即滿足存在，使在上的值域是，由復合函數(shù)單調(diào)性可知函數(shù)在上是增函數(shù)所以，則，即所以方程有兩個不等實根，且兩根都大于0.令，則，所以方程變?yōu)椋?則，解得所以實數(shù)的取值范圍是.故答案為：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、（Ⅰ）見解析；（Ⅱ）見解析【解題分析】(1)設AC與BD交于點G.因為EF∥AG,且EF=1,AG=AC=1,所以四邊形AGEF為平行四邊形.所以AF∥EG.因為EG?平面BDE,AF?平面BDE,所以AF∥平面BDE.(2)連接FG.因為EF∥CG,EF=CG=1,且CE=1,所以四邊形CEFG為菱形.所以CF⊥EG.因為四邊形ABCD為正方形,所以BD⊥AC.又因平面ACEF⊥平面ABCD,且平面ACEF∩平面ABCD=AC,所以BD⊥平面ACEF.所以CF⊥BD.又BD∩EG=G,所以CF⊥平面BDE.18、（1）;（2）綜上或【解題分析】（1）利用奇偶性構建方程組，解之即可；（2）恒成立等價于在恒成立（其中），令，討論二次項系數(shù)，利用三個“二次”的關系布列不等式組即可.試題解析：（1）①，，分別是定義在上的奇函數(shù)和偶函數(shù)，②，由①②可知（2）當時，，令，即，恒成立，在恒成立.令（?。┊敃r，（舍）；（ⅱ）法一：當時，或或解得.法二：由于，所以或解得.（ⅲ）當時，，解得綜上或點睛：研究不等式恒成立或存在型問題，首先要構造函數(shù)，然后研究函數(shù)的單調(diào)性，求出最值，進而得出相應的含參不等式，從而求出參數(shù)的取值范圍；也可分離變量，構造函數(shù)，直接把問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問題.19、(1)；(2).【解題分析】因為角終邊經(jīng)過點，設，，則，所以，，.（1）即得解；（2）化簡即可得解.試題解析：因為角終邊經(jīng)過點，設，，則，所以，，.（1）（2）20、（1）見解析；（2）見解析.【解題分析】（1）連接交于點，連接，可得為中位線，，結合線面平行的判定定理，得平面；（2）由底面，得,正三角形中，中線，結合線面垂直的判定定理，得平面，最后由面面垂直的判定定理，證出平面平面.【題目詳解】（1）連接交于點，連接，則點為的中點為中點，得為中位線，，平面平面，∴直線平面；（2）證明：底面，，∵底面正三角形，是中點，平面，平面，∴平面平面【題目點撥】本題考查了直三棱柱的性質(zhì)，線面平行的判定定理、面面垂直的判定定理，，屬于中檔題．證明線面平行的常用方法：①利用線面平行的判定定理，使用這個定理的關鍵是設法在平面內(nèi)找到一條與已知直線平行的直線，可利用幾何體