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文檔簡介
2025屆天津市塘沽一中數學高一上期末監(jiān)測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,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,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。考試結束后,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.天文學中為了衡量星星的明暗程度,古希臘天文學家喜帕恰斯(,又名依巴谷)在公元前二世紀首先提出了星等這個概念.星等的數值越小,星星就越亮;星等的數值越大,它的光就越暗.到了1850年,由于光度計在天體光度測量中的應用,英國天文學家普森()又提出了衡量天體明暗程度的亮度的概念.天體的明暗程度可以用星等或亮度來描述.兩顆星的星等與亮度滿足.其中星等為的星的亮度為.已知“心宿二”的星等是1.00.“天津四”的星等是1.25.“心宿二”的亮度是“天津四”的倍,則與最接近的是(當較小時,)A.1.24 B.1.25C.1.26 D.1.272.已知冪函數的圖象過點,則等于()A. B.C. D.3.函數的圖像與函數的圖像所有交點的橫坐標之和等于A2 B.4C.6 D.84.如圖所示的是用斜二測畫法畫出的的直觀圖(圖中虛線分別與軸,軸平行),則原圖形的面積是()A.8 B.16C.32 D.645.若,,則等于()A. B.C. D.6.對于空間兩不同的直線,兩不同的平面,有下列推理:(1),(2),(3)(4),(5)其中推理正確的序號為A.(1)(3)(4) B.(2)(3)(5)C.(4)(5) D.(2)(3)(4)(5)7.已知函數的部分圖象如圖所示,下列結論正確的個數是()①②將的圖象向右平移1個單位,得到函數的圖象③的圖象關于直線對稱④若,則A.0個 B.1個C.2個 D.3個8.已知函數部分圖象如圖所示,則A. B.C. D.9.下列函數是奇函數,且在區(qū)間上是增函數的是A. B.C. D.10.數學家歐拉在1765年提出定理:三角形的外心、重心、垂心依次位于同一直線上,且重心到外心的距離是重心到垂心距離的一半,這條直線后人稱之為三角形的歐拉線.已知的頂點,若其歐拉線方程為,則頂點C的坐標是A. B.C. D.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11.如圖,在長方體ABCD—中,AB=3cm,AD=2cm,,則三棱錐的體積___________.12.函數(且)的圖象過定點___________.13.如圖,在四面體ABCD中,AB⊥平面BCD,△BCD是邊長為6的等邊三角形.若AB=4,則四面體ABCD外接球的表面積為________14.下列說法中,所有正確說法的序號是_____終邊落在軸上的角的集合是;
函數圖象與軸的一個交點是;函數在第一象限是增函數;若,則15.對,不等式恒成立,則m的取值范圍是___________;若在上有解,則m的取值范圍是___________.16.已知函數的圖像恒過定點,若點也在函數的圖像上,則__________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,邊長為2的等邊△PCD所在的平面垂直于矩形ABCD所在的平面,BC=,M為BC的中點.(I)證明:AM⊥PM;(II)求二面角P-AM-D的大小.18.已知函數()求函數的最小正周期()求函數的單調遞減區(qū)間19.已知的內角滿足,若,且,滿足:,,,為,的夾角,求20.已知向量,,.(Ⅰ)若關于的方程有解,求實數的取值范圍;(Ⅱ)若且,求.21.(1)已知,,試用、表示;(2)化簡求值:
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、C【解析】根據題意,代值計算,即可得,再結合參考公式,即可估算出結果.【詳解】根據題意可得:可得,解得,根據參考公式可得,故與最接近的是.故選:C.【點睛】本題考查對數運算,以及數據的估算,屬基礎題.2、A【解析】根據冪函數的定義,結合代入法進行求解即可.【詳解】因為是冪函數,所以,又因為函數的圖象過點,所以,因此,故選:A3、D【解析】由于函數與函數均關于點成中心對稱,結合圖形以點為中心兩函數共有個交點,則有,同理有,所以所有交點橫坐標之和為.故正確答案為D.考點:1.函數的對稱性;2.數形結合法的應用.4、C【解析】由斜二測畫法知識得原圖形底和高【詳解】原圖形中,,邊上的高為,故面積為32故選:C5、D【解析】根據三角函數的誘導公式即可化簡求值.【詳解】∵,,,,,.故選:D.6、C【解析】因為時,可以在平面內,所以(1)不正確;因為時,可以在平面內,所以(2)不正確;因為時可以在平面內,所以(3)不正確;根據線面垂直的性質定理可得,(4)正確;根據線面平行的性質及線面垂直的性質可得(5)正確,推理正確的序號為(4)(5),故選C.【方法點晴】本題主要考查線面平行的判定與性質、面面垂直的性質及線面垂直的判定與性質,屬于難題.空間直線、平面平行或垂直等位置關系命題的真假判斷,常采用畫圖(尤其是畫長方體)、現(xiàn)實實物判斷法(如墻角、桌面等)、排除篩選法等;另外,若原命題不太容易判斷真假,可以考慮它的逆否命題,判斷它的逆否命題真假,原命題與逆否命題等價.7、C【解析】由函數的圖象的頂點坐標求出A,由周期求出,可判斷①,由點的坐標代入求得,可得函數的解析式,再根據函數圖象的變換規(guī)律可判斷②,將代入解析式中驗證,可判斷③;根據三角函數的圖象和性質可判斷④,即可得到答案【詳解】由函數圖象可知:,函數的最小正周期為,故,將代入解析式中:,得:由于,故,故①錯誤;由以上分析可知,將的圖象向右平移1個單位,得到函數的圖象,故②正確;將代入得,故③錯誤;由于函數的最小正周期為8,而,故不會出現(xiàn)一個取到最大或最小值另一個取到最小或最大的情況,故,故④正確,故選:C8、C【解析】由圖可以得到周期,然后利用周期公式求,再將特殊點代入即可求得的表達式,結合的范圍即可確定的值.【詳解】由圖可知,,則,所以,則.將點代入得,即,解得,因為,所以.答案為C.【點睛】已知圖像求函數解析式的問題:(1):一般由圖像求出周期,然后利用公式求解.(2):一般根據圖像的最大值或者最小值即可求得.(3):一般將已知點代入即可求得.9、B【解析】逐一考查所給函數的單調性和奇偶性即可.【詳解】逐一考查所給函數的性質:A.,函數為奇函數,在區(qū)間上不具有單調性,不合題意;B.,函數為奇函數,在區(qū)間上是增函數,符合題意;C.,函數為非奇非偶函數,在區(qū)間上是增函數,不合題意;D.,函數為奇函數,在區(qū)間上不具有單調性,不合題意;本題選擇B選項.【點睛】本題主要考查函數的單調性,函數的奇偶性等知識,意在考查學生的轉化能力和計算求解能力.10、A【解析】設C的坐標,由重心坐標公式求重心,代入歐拉線得方程,求出AB的垂直平分線,聯(lián)立歐拉線方程得三角形外心,外心到三角形兩頂點距離相等可得另一方程,兩方程聯(lián)立求得C點的坐標.【詳解】設C(m,n),由重心坐標公式得重心為,代入歐拉線方程得:①AB的中點為,,所以AB的中垂線方程為聯(lián)立,解得所以三角形ABC的外心為,則,化簡得:②聯(lián)立①②得:或,當時,BC重合,舍去,所以頂點C的坐標是故選A.【點睛】本題主要考查了直線方程的各種形式,重心坐標公式,屬于中檔題.二、填空題:本大題共6小題,每小題5分,共30分。11、1【解析】根據題意,求得棱錐的底面積和高,由體積公式即可求得結果.【詳解】根據題意可得,平面,故可得,又因為,故可得.故答案為:.【點睛】本題考查三棱錐體積的求解,涉及轉換棱錐的頂點,屬基礎題.12、【解析】由可得圖像所過的定點.【詳解】當時,,故的圖像過定點.填.【點睛】所謂含參數的函數的圖像過定點,是指若是與參數無關的常數,則函數的圖像必過.我們也可以根據圖像的平移把復雜函數的圖像所過的定點歸結為常見函數的圖像所過的定點(兩個定點之間有平移關系).13、【解析】由題設知,四面體ABCD的外接球也是與其同底等高的三棱柱的外接球,球心為上下底面中心連線EF的中點,所以,所以球的半徑所以,外接球的表面積,所以答案應填:考點:1、空間幾何體的結構特征;2、空間幾何體的表面積14、【解析】取值驗證可判斷;直接驗證可判斷;根據第一象限的概念可判斷;由誘導公式化簡可判斷.【詳解】中,取時,的終邊在x軸上,故錯誤;中,當時,,故正確;中,第一象限角的集合為,顯然在該范圍內函數不單調;中,因為,所以,所以,故正確.故答案為:②④15、①.②.【解析】(1)根據一元二次函數的圖象,考慮開口方向和判別式,即可得到答案;(2)利用參變分離,將問題轉化為不等式在上有解;【詳解】(1)關于x的不等式函數對于任意實數x恒成立,則,解得m的取值范圍是.(2)若在上有解,則在上有解,易知當時,當時,此時記,則,,在上單調遞減,故,綜上可知,,故m的取值范圍是.故答案為:;16、1【解析】首先確定點A的坐標,然后求解函數的解析式,最后求解的值即可.【詳解】令可得,此時,據此可知點A的坐標為,點在函數的圖像上,故,解得:,函數的解析式為,則.【點睛】本題主要考查函數恒過定點問題,指數運算法則,對數運算法則等知識,意在考學生的轉化能力和計算求解能力.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)見解析;(2)45°.【解析】(Ⅰ)以D點為原點,分別以直線DA、DC為x軸、y軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,求出與的坐標,利用數量積為零,即可證得結果;(Ⅱ)求出平面PAM與平面ABCD的法向量,代入公式即可得到結果.【詳解】(I)證明:以D點為原點,分別以直線DA、DC為x軸、y軸,建立如圖所示的空間直角坐標系,依題意,可得∴∴即,∴AM⊥PM.(II)設,且平面PAM,則,即∴,取,得;取,顯然平面ABCD,∴,結合圖形可知,二面角P-AM-D為45°.【點睛】空間向量解答立體幾何問題的一般步驟是:(1)觀察圖形,建立恰當的空間直角坐標系;(2)寫出相應點的坐標,求出相應直線的方向向量;(3)設出相應平面的法向量,利用兩直線垂直數量積為零列出方程組求出法向量;(4)將空間位置關系轉化為向量關系;(5)根據定理結論求出相應的角和距離.18、().(),【解析】利用兩角和差余弦公式、二倍角公式和輔助角公式整理出;(1)根據求得結果;(2)令,解出的范圍即可得到結果.詳解】由題意得:()最小正周期:()令解得:的單調遞減區(qū)間為:【點睛】本題考查正弦型函數的最小正周期、單調區(qū)間的求解問題,涉及到兩角和差余弦公式、二倍角公式、輔助角公式的應用.19、【解析】本題主要是考查了向量的數量積的性質和三角函數中恒等變換的綜合運用.先利用得到cosB,然后結合向量的數量積公式以及兩角和的正弦公式得到結論.【詳解】解:由題意得:,即又又
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