2025屆福建省安溪一中、養(yǎng)正中學(xué)、惠安一中、泉州實(shí)驗(yàn)中學(xué)高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析_第1頁(yè)
2025屆福建省安溪一中、養(yǎng)正中學(xué)、惠安一中、泉州實(shí)驗(yàn)中學(xué)高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析_第2頁(yè)
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2025屆福建省安溪一中、養(yǎng)正中學(xué)、惠安一中、泉州實(shí)驗(yàn)中學(xué)高一數(shù)學(xué)第一學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請(qǐng)按照題號(hào)順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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.方程的解所在的區(qū)間是A. B.C. D.2.已知集合,,則()A B.C. D.{1,2,3}3.如圖,在中,已知為上一點(diǎn),且滿足,則實(shí)數(shù)值為A. B.C. D.4.已知,設(shè)函數(shù),的最大值為A,最小值為B,那么A+B的值為()A.4042 B.2021C.2020 D.20245.已知,則a,b,c的大小關(guān)系為()A. B.C. D.6.下列說法中,正確的是()A.若,則B.函數(shù)與函數(shù)是同一個(gè)函數(shù)C.設(shè)點(diǎn)是角終邊上的一點(diǎn),則D.冪函數(shù)的圖象過點(diǎn),則7.全稱量詞命題“,”的否定是()A., B.,C., D.以上都不正確8.將化為弧度為A. B.C. D.9.已知某幾何體的三視圖(單位:cm)如圖所示,則該幾何體的體積是()A.108cm3 B.100cm3C.92cm3 D.84cm310.已知“”是“”的充分不必要條件,則k的取值范圍為()A. B.C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.命題“,”的否定是______12.的定義域?yàn)開_______________13.已知扇形弧長(zhǎng)為20cm,圓心角為,則該扇形的面積為___________.14.設(shè)扇形的周長(zhǎng)為,面積為,則扇形的圓心角的弧度數(shù)是________15.=_______.16.函數(shù)的圖象恒過定點(diǎn),點(diǎn)在冪函數(shù)的圖象上,則=____________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)利用函數(shù)單調(diào)性定義證明:函數(shù)是減函數(shù);(2)已知當(dāng)時(shí),函數(shù)的圖象恒在軸的上方,求實(shí)數(shù)的取值范圍.18.已知函數(shù)為偶函數(shù)(1)求a的值,并證明在上單調(diào)遞增;(2)求滿足的x的取值范圍19.已知直線過點(diǎn),并與直線和分別交于點(diǎn),若線段被點(diǎn)平分,求:(1)直線的方程;(2)以坐標(biāo)原點(diǎn)為圓心且被截得的弦長(zhǎng)為的圓的方程20.已知函數(shù),(1)若,解不等式;(2)若函數(shù)恰有三個(gè)零點(diǎn),,,求的取值范圍21.函數(shù)(其中)的圖像如圖所示.(Ⅰ)求函數(shù)的解析式;(Ⅱ)求函數(shù)在上的最大值和最小值.

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(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、C【解析】根據(jù)零點(diǎn)存在性定理判定即可.【詳解】設(shè),,根據(jù)零點(diǎn)存在性定理可知方程的解所在的區(qū)間是.故選:C【點(diǎn)睛】本題主要考查了根據(jù)零點(diǎn)存在性定理判斷零點(diǎn)所在的區(qū)間,屬于基礎(chǔ)題.2、A【解析】利用并集概念進(jìn)行計(jì)算.【詳解】.故選:A3、B【解析】所以,所以。故選B。4、D【解析】由已知得,令,則,由的單調(diào)性可求出最大值和最小值的和為,即可求解.【詳解】函數(shù)令,∴,又∵在,時(shí)單調(diào)遞減函數(shù);∴最大值和最小值的和為,函數(shù)的最大值為,最小值為;則;故選:5、B【解析】首先求出、,即可判斷,再利用作差法判斷,即可得到,再判斷,即可得解;【詳解】解:由,所以,可知,又由,有,又由,有,可得,即,故有.故選:B6、D【解析】A選項(xiàng),舉出反例;B選項(xiàng),兩函數(shù)定義域不同;C選項(xiàng),利用三角函數(shù)定義求解;D選項(xiàng),待定系數(shù)法求出解析式,從而得到答案.【詳解】A選項(xiàng),當(dāng)時(shí),滿足,而,故A錯(cuò)誤;B選項(xiàng),定義域?yàn)镽,定義域?yàn)椋瑑烧卟皇峭粋€(gè)函數(shù),B錯(cuò)誤;C選項(xiàng),,C錯(cuò)誤;D選項(xiàng),設(shè),將代入得:,解得:,所以,D正確.故選:D7、C【解析】根據(jù)全稱量詞命題的否定是存在量詞命題,即可得出結(jié)論.【詳解】全稱量詞命題“,”的否定為“,”.故選:C.8、D【解析】根據(jù)角度制與弧度制的關(guān)系求解.【詳解】因?yàn)?,所?故選:D.9、B【解析】由三視圖可知:該幾何體是一個(gè)棱長(zhǎng)分別為6,6,3,砍去一個(gè)三條側(cè)棱長(zhǎng)分別為4,4,3的一個(gè)三棱錐(長(zhǎng)方體的一個(gè)角).據(jù)此即可得出體積.解:由三視圖可知:該幾何體是一個(gè)棱長(zhǎng)分別為6,6,3,砍去一個(gè)三條側(cè)棱長(zhǎng)分別為4,4,3的一個(gè)三棱錐(長(zhǎng)方體的一個(gè)角).∴該幾何體的體積V=6×6×3﹣=100.故選B.考點(diǎn):由三視圖求面積、體積.10、C【解析】根據(jù)“”是“”的充分不必要條件,可知是解集的真子集,然后根據(jù)真子集關(guān)系求解出的取值范圍.【詳解】因?yàn)?,所以或,所以解集為,又因?yàn)椤啊笔恰啊钡某浞植槐匾獥l件,所以是的真子集,所以,故選:C.【點(diǎn)睛】結(jié)論點(diǎn)睛:一般可根據(jù)如下規(guī)則判斷充分、必要條件:(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)若是的既不充分也不必要條件,則對(duì)應(yīng)集合與對(duì)應(yīng)集合互不包含.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、.【解析】全稱命題的否定:將任意改為存在并否定原結(jié)論,即可知原命題的否定.【詳解】由全稱命題的否定為特稱命題,所以原命題的否定:.故答案為:.12、【解析】由分子根式內(nèi)部的代數(shù)式大于等于0,分母不等于0列式求解x的取值集合即可得到答案.或x>5.∴的定義域?yàn)榭键c(diǎn):函數(shù)的定義域及其求法.13、【解析】求出扇形的半徑后,利用扇形的面積公式可求得結(jié)果.【詳解】由已知得弧長(zhǎng),,所以該扇形半徑,所以該扇形的面積.故答案為:14、【解析】設(shè)扇形的半徑和弧長(zhǎng)分別為,由題設(shè)可得,則扇形圓心角所對(duì)的弧度數(shù)是,應(yīng)填答案15、##【解析】利用對(duì)數(shù)的運(yùn)算法則進(jìn)行求解.【詳解】.故答案為:.16、【解析】因?yàn)楹瘮?shù)圖象恒過定點(diǎn),則可之令2x-3=1,x=2,函數(shù)值為4,故過定點(diǎn)(2,4),然后根據(jù)且點(diǎn)在冪函數(shù)的圖象上,設(shè),故可知=9,故答案為9.考點(diǎn):對(duì)數(shù)函數(shù)點(diǎn)評(píng):本題考查了對(duì)數(shù)函數(shù)圖象過定點(diǎn)(1,0),即令真數(shù)為1求對(duì)應(yīng)的x和y,則是所求函數(shù)過定點(diǎn)的坐標(biāo)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)略;(2)【解析】(1)根據(jù)單調(diào)性的定義進(jìn)行證明即可得到結(jié)論;(2)將問題轉(zhuǎn)化為在上恒成立求解,即在上恒成立,然后利用換元法求出函數(shù)的最小值即可得到所求范圍【詳解】(1)證明:設(shè),則,∵,∴,∴,∴,∴函數(shù)是減函數(shù)(2)由題意可得在上恒成立,∴在上恒成立令,因?yàn)椋?,∴在上恒成立?,則由(1)可得上單調(diào)遞減,∴,∴∴實(shí)數(shù)的取值范圍為【點(diǎn)睛】(1)用定義證明函數(shù)單調(diào)性的步驟為:取值、作差、變形、定號(hào)、結(jié)論,其中變形是解題的關(guān)鍵(2)解決恒成立問題時(shí),分離參數(shù)法是常用的方法,通過分離參數(shù),轉(zhuǎn)化為求具體函數(shù)的最值的問題處理18、(1);證明見解析(2)【解析】(1)由偶函數(shù)的定義解方程可得a=1,再由單調(diào)性的定義,結(jié)合指數(shù)函數(shù)的單調(diào)性可得結(jié)論;(2)由偶函數(shù)的性質(zhì):,結(jié)合(1)的結(jié)論,原不等式化為,再由絕對(duì)值不等式的解法可得所求解集.【小問1詳解】解:由題意函數(shù)為偶函數(shù),∴,即∴對(duì)任意恒成立,解得∴任取,則由,可得,∴,即,∴在上單調(diào)遞增【小問2詳解】由偶函數(shù)的對(duì)稱性可得在上單調(diào)遞減,∴,∴,解得,∴滿足的x的取值范圍是19、(1);(2).【解析】(1)依題意可設(shè),,分別代入到直線和中,求出點(diǎn)坐標(biāo),即可求出直線的方程;(2)由題意可知,求出,即可求出圓的方程【詳解】(1)依題意可設(shè),因?yàn)榫€段被點(diǎn)平分,所以,則,解得,,即,又過點(diǎn),易得方程為(2)設(shè)圓半徑為,則,其中為弦心距,,可得,故所求圓的方程為.20、(1)(2)【解析】(1)分當(dāng)時(shí),當(dāng)時(shí),討論去掉絕對(duì)值,由一元二次不等式的求解方法可得答案;(2)得出分段函數(shù)的解析式,根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)和根與系數(shù)的關(guān)系可求得答案.【小問1詳解】解:當(dāng)時(shí),原不等式可化為…①(?。┊?dāng)時(shí),①式化為,解得,所以;(ⅱ)當(dāng)時(shí),①式化為,解得,所以綜上,原不等式的解集為【小問2詳解】解:依題意,因?yàn)椋叶魏瘮?shù)開口向上,所以當(dāng)時(shí),函數(shù)有且僅有一個(gè)零點(diǎn)所以時(shí),函數(shù)恰有兩個(gè)零點(diǎn)所以解得不妨設(shè),所以,是方程的兩相異實(shí)根,則,所以因?yàn)槭欠匠痰母?,且,由求根公式得因?yàn)楹瘮?shù)在上單調(diào)遞增,所以,所以.所以.所以a的取值范圍是21、(Ⅰ);(Ⅱ)最大值為1,最小值為0.【解析】(Ⅰ)由圖象可得,從而得可得,再根據(jù)函數(shù)圖象過點(diǎn),可求得,故可得函數(shù)的解析式.(Ⅱ)根據(jù)的范圍得到的范圍,得到的范圍后可得的范圍,由此可得函數(shù)的最值試題解析:(Ⅰ)由圖像可知,,∴,∴.∴又點(diǎn)在函數(shù)的圖象上,∴,,∴,,又,∴∴的解析式是(Ⅱ)∵,∴∴,∴,∴當(dāng)時(shí),函數(shù)取得最大值為1;當(dāng)時(shí),函數(shù)取得最小值為0點(diǎn)睛:根據(jù)圖象求解析式y(tǒng)=Asin(ωx+φ)的方法(1)根據(jù)函數(shù)圖象的最高點(diǎn)或最低點(diǎn)可求得A;(2)ω由周期T確定,即先由圖象得到函數(shù)的周期,再求出T(3)φ的求法通常有以下兩種:①代入法:

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