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文檔簡介
內蒙古赤峰林東第一中學2025屆數學高一上期末調研試題注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,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.已知函數的圖象關于直線對稱,且,則的最小值為()A. B.C. D.2.函數的零點個數為(
)A.1 B.2C.3 D.43.在實數的原有運算法則中,補充定義新運算“”如下:當時,;當時,,已知函數,則滿足的實數的取值范圍是A. B.C. D.4.函數的圖象的橫坐標和縱坐標同時擴大為原來的3倍,再將圖象向右平移3個單位長度,所得圖象的函數解析式為A. B.C. D.5.圓的半徑為,該圓上長為的弧所對的圓心角是A. B.C. D.6.“ω=2”是“π為函數的最小正周期”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7.在長方體中,,,則該長方體的外接球的表面積為A. B.C. D.8.將函數y=sin(2x+)的圖象向右平移個單位長度后,得到的圖象對應的函數解析式為()A. B.C. D.9.若函數的圖象上存在一點滿足,且,則稱函數為“可相反函數”,在①;②;③;④中,為“可相反函數”的全部序號是()A.①② B.②③C.①③④ D.②③④10.一個正三棱柱的三視圖如圖所示,則這個三棱柱的表面積為()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=-5,那么tanα=________.12.已知tanα=3,則sinα(cosα-sinα)=______13.已知函數的零點依次為a,b,c,則=________14.冪函數,當取不同的正數時,在區間上它們的圖像是一族美麗的曲線(如圖).設點,連接,線段恰好被其中的兩個冪函數的圖像三等分,即有.那么_______15.在中,,,且在上,則線段的長為______16.給出下列命題“①設表示不超過的最大整數,則;②定義:若任意,總有,就稱集合為的“閉集”,已知且為的“閉集”,則這樣的集合共有7個;③已知函數為奇函數,在區間上有最大值5,那么在上有最小值.其中正確的命題序號是_________.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.已知方程(1)若方程表示一條直線,求實數的取值范圍;(2)若方程表示的直線的斜率不存在,求實數的值,并求出此時的直線方程;(3)若方程表示的直線在軸上的截距為,求實數的值;(4)若方程表示的直線的傾斜角是45°,求實數的值18.已知,命題:,;命題:,.(1)若是真命題,求的最大值;(2)若是真命題,是假命題,求的取值范圍.19.已知甲乙兩人的投籃命中率分別為,如果這兩人每人投籃一次,求:(1)兩人都命中的概率;(2)兩人中恰有一人命中的概率.20.已知集合,或(1)當時,求;(2)若,且“”是“”的充分不必要條件,求實數a的取值范圍21.(1)已知:,若是第四象限角,求,的值;(2)已知,求的值.
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、D【解析】由輔助角公式可得,由函數關于直線對稱,可得,可取.從而可得,由此結合,可得一個最大值一個最小值,從而可得結果.【詳解】,,函數關于直線對稱,,即,,故可取故,,即可得:,故可令,,,,即,,其中,,,故選D【點睛】本題主要考查輔助角公式的應用、三角函數的最值、三角函數的對稱性,轉化與劃歸思想的應用,屬于難題.由函數可求得函數的周期為;由可得對稱軸方程;由可得對稱中心橫坐標.2、B【解析】函數的定義域為,且,即函數為偶函數,當時,,設,則:,據此可得:,據此有:,即函數是區間上的減函數,由函數的解析式可知:,則函數在區間上有一個零點,結合函數的奇偶性可得函數在R上有2個零點.本題選擇B選項.點睛:函數零點的求解與判斷方法:(1)直接求零點:令f(x)=0,如果能求出解,則有幾個解就有幾個零點(2)零點存在性定理:利用定理不僅要函數在區間[a,b]上是連續不斷的曲線,且f(a)·f(b)<0,還必須結合函數的圖象與性質(如單調性、奇偶性)才能確定函數有多少個零點(3)利用圖象交點的個數:將函數變形為兩個函數的差,畫兩個函數的圖象,看其交點的橫坐標有幾個不同的值,就有幾個不同的零點3、C【解析】當時,;當時,;所以,易知,在單調遞增,在單調遞增,且時,,時,,則在上單調遞增,所以得:,解得,故選C點睛:新定義的題關鍵是讀懂題意,根據條件,得到,通過單調性分析,得到在上單調遞增,解不等式,要符合定義域和單調性的雙重要求,則,解得答案4、D【解析】函數的圖像的橫坐標和縱坐標同時擴大為原來的3倍,所得圖像的解析式為,再向右平移3個單位長度,所得圖像的解析式為,選D.5、B【解析】由弧長公式可得:,解得.考點:弧度制.6、A【解析】直接利用正弦型函數的性質的應用,充分條件和必要條件的應用判斷A、B、C、D的結論【詳解】解:當“ω=2”時,“函數f(x)=sin(2x﹣)的最小正周期為π”當函數f(x)=sin(ωx﹣)的最小正周期為π”,故ω=±2,故“ω=2”是“π為函數的最小正周期”的充分不必要條件;故選:A7、B【解析】由題求出長方體的體對角線,則外接球的半徑為體對角線的一半,進而求得答案【詳解】由題意可得,長方體體對角線為,則該長方體的外接球的半徑為,因此,該長方體的外接球的表面積為.【點睛】本題考查外接球的表面積,屬于一般題8、B【解析】直接利用函數圖像變化原則:“左加右減,上加下減”得到平移后的函數解析式【詳解】函數圖像向右平移個單位,由得,故選B【點睛】本題考查函數圖像變換:“左加右減,上加下減”,需注意“左加右減”時平移量作用在x上,即將變成,是函數圖像平移了個單位,而非個單位9、D【解析】根據已知條件把問題轉化為函數與直線有不在坐標原點的交點,結合圖象即可得到結論.【詳解】解:由定義可得函數為“可相反函數”,即函數與直線有不在坐標原點的交點①的圖象與直線有交點,但是交點在坐標原點,所以不是“可相反函數”;②的圖象與直線有交點在第四象限,且交點不在坐標原點,所以是“可相反函數”;③與直線有交點在第二象限,且交點不在坐標原點,所以是“可相反函數”;④的圖象與直線有交點在第四象限,且交點不在坐標原點,所以是“可相反函數”.結合圖象可得:只有②③④符合要求;故選:D10、D【解析】由三視圖可知,該正三棱柱的底面是邊長為2cm的正三角形,高為2cm,根據面積公式計算可得結果.【詳解】正三棱柱如圖,有,,三棱柱的表面積為.故選:D【點睛】本題考查了根據三視圖求表面積,考查了正三棱柱結構特征,屬于基礎題.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、-【解析】由已知得=-5,化簡即得解.【詳解】易知cosα≠0,由=-5,得=-5,解得tanα=-.故答案為:-【點睛】本題主要考查同角的商數關系,意在考查學生對這些知識的理解掌握水平.12、【解析】利用同角三角函數基本關系式化簡所求,得到正切函數的表達式,根據已知即可計算得解【詳解】解:∵tanα=3,∴sinα(cosα﹣sinα)故答案為【點睛】本題主要考查了同角三角函數基本關系式在三角函數化簡求值中的應用,考查了轉化思想,屬于基本知識的考查13、【解析】根據對稱性得出,再由得出答案.【詳解】因為函數與的圖象關于對稱,函數的圖象關于對稱,所以,又,所以.故答案為:14、1【解析】求出的坐標,不妨設,,分別過,,分別代入點的坐標,變形可解得結果.【詳解】因為,,,所以,,不妨設,,分別過,,則,,則,所以故答案為:115、1【解析】∵,∴,∴,∵且在上,∴線段為的角平分線,∴,以A為原點,如圖建立平面直角坐標系,則,D∴故答案為116、①②【解析】對于①,如果,則,也就是,所以,進一步計算可以得到該和為,故①正確;對于②,我們把分成四組:,由題設可知不是“閉集”中的元素,其余三組元素中的每組元素必定在“閉集”中同時出現或同時不出現,故所求的“閉集”的個數為,故②正確;對于③,因為在上的最大值為,故在上的最大值為,所以在上的最小值為,在上的最小值為,故③錯.綜上,填①②點睛:(1)根據可以得到,因此,這樣的共有,它們的和為,依據這個規律可以寫出和并計算該和(2)根據閉集的要求,中每組元素都是同時出現在閉集中或者同時不出現在閉集中,故可以根據子集的個數公式來計算(3)注意把非奇非偶函數轉化為奇函數或偶函數來討論三、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、(1);(2);;(3);(4).【解析】(1)先令,的系數同時為零時得到,即得時方程表示一條直線;(2)由(1)知時的系數為零,方程表示的直線的斜率不存在,即得結果;(3)由(1)知的系數同為零時,直線在軸上的截距存在,解得截距構建關系,即解得參數m;(4)由(1)知,的系數為零時,直線的斜率存在,解得斜率構建關系式,解得參數m.【詳解】解:(1)當,的系數不同時為零時,方程表示一條直線令,解得或;令,解得或所以,的系數同時為零時,故若方程表示一條直線,則,即實數的取值范圍為;(2)由(1)知當時,,方程表示的直線的斜率不存在,此時直線方程為;(3)易知且時,直線在軸上的截距存在.依題意,令,得直線在軸上的截距,解得所以實數的值為;(4)易知且時,直線的斜率存在,方程即,故斜率為.因為直線的傾斜角是45°,所以斜率為1,所以,解得所以實數的值為18、(1)1;(2).【解析】(1)根據題意可得,為真,令,只需即可求解.(2)根據題意可得與一真一假,當是真命題時,可得或,分別求出當真假或假真時的取值范圍,最后取并集即可求解.【詳解】解:(1)若命題:,為真,∴則令,,又∵,∴,∴的最大值為1.(2)因為是真命題,是假命題,所以與一真一假,當是真命題時,,解得或,當是真命題,是假命題時,有,解得;當是假命題,是真命題時,有,解得;綜上,的取值范圍為.19、(1)0.56;(2)0.38.【解析】(1)利用相互獨立事件概率計算公式,求得兩人都命中的概率.(2)利用互斥事件概率公式和相互獨立事件概率計算公式,求得恰有一人命中的概率.【詳解】記事件A,B分別為“甲投籃命中",“乙投籃命中”,則.(1)“兩人都命中”為事件AB,由于A,B相互獨立,所以,即兩人都命中的概率為0.56.(2)由于互斥且A,B相互獨立,所以恰有1人命中概率為.即恰有一人命中的概率為0.38.【點睛】關鍵點睛:本小題主要考查相互獨立事件概率計算,考
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