2025-2026学年四川省资阳市乐至县宝林中学数学高一上期末预测试题含解析.doc

2025-2026学年四川省资阳市乐至县宝林中学数学高一上期末预测试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每个小题给出的四个选项中，恰有一项是符合题目要求的 1．已知命题，则p的否定为（） A. B. C. D. 2．如图，一个直三棱柱形容器中盛有水，且侧棱．若侧面水平放置时，液面恰好过的中点，当底面ABC水平放置时，液面高为（ ） A.6 B.7 C.2 D.4 3．函数f(x)＝ln(2x)－1的零点位于区间(　　) A.(2,3) B.(3,4) C.(0,1) D.(1,2) 4．命题“”的否定是 A. B. C. D. 5．已知命题，则命题的否定为（） A. B. C. D. 6．下列函数中为奇函数，且在定义域上为增函数的有（） A. B. C. D. 7．已知函数，则使得成立的的取值范围是（ ） A. B. C. D. 8．若直线与直线互相垂直,则等于(   ) A.1 B.-1 C.±1 D.-2 9．在空间直角坐标系中，一个三棱锥的顶点坐标分别是，，，.则该三棱锥的体积为（） A. B. C. D.2 10．设p：关于x的方程有解；q：函数在区间上恒为正值，则p是q的（） A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．在平面直角坐标系中，以轴为始边作两个锐角，，它们的终边分别与单位圆相交于，两点，，的纵坐标分别为，.则的终边与单位圆交点的纵坐标为_____________. 12．函数的图象为，以下结论中正确的是______（写出所有正确结论的编号）. ①图象关于直线对称； ②图象关于点对称； ③由的图象向右平移个单位长度可以得到图象； ④函数在区间内是增函数. 13．若，，，则的最小值为____________. 14．若函数，，则_________；当时，方程的所有实数根的和为__________. 15．函数的图象一定过定点P，则P点的坐标是______ 16．化简=________ 三、解答题：本大题共5小题，共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17．某实验室一天的温度（单位：）随时间（单位：）的变化近似满足函数关系：，. （Ⅰ）求实验室这一天的最大温差； （Ⅱ）若要求实验室温度不高于，则在哪个时间段实验室需要降温？ 18．已知函数过定点，函数的定义域为. （Ⅰ）求定点并证明函数的奇偶性； （Ⅱ）判断并证明函数在上的单调性； （Ⅲ）解不等式. 19．已知函数是奇函数 （1）求a的值，并根据定义证明函数在上单调递增； （2）求的值域 20．已知向量=（3，4），=（1，2），=（－2，－2） （1）求||，||的值； （2）若=m+n，求实数m，n的值； （3）若（+）∥（－+ k），求实数k的值 21．已知函数 （1）若有两个零点、，且，求的值； （2）若命题“，”假命题，求的取值范围 参考答案 一、选择题：本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每个小题给出的四个选项中，恰有一项是符合题目要求的 1、D 【解析】全称命题的否定为存在命题，利用相关定义进行判断即可 【详解】全称命题的否定为存在命题， 命题， 则为. 故选：D 2、A 【解析】根据题意，当侧面AA1B1B水平放置时，水的形状为四棱柱形，由已知条件求出水的体积；当底面ABC水平放置时，水的形状为三棱柱形，设水面高为h，故水的体积可以用三角形的面积直接表示出，计算即可得答案 【详解】根据题意，当侧面AA1B1B水平放置时，水的形状为四棱柱形，底面是梯形， 设△ABC的面积为S，则S梯形＝S，水的体积V水＝S×AA1＝6S， 当底面ABC水平放置时，水的形状为三棱柱形，设水面高为h， 则有V水＝Sh＝6S，故h＝6 故选A 【点睛】本题考点是棱柱的体积计算，考查用体积公式来求高，考查转化思想以及计算能力，属于基础题 3、D 【解析】根据对数函数的性质，得到函数为单调递增函数，再利用零点的存在性定理，即可求解，得到答案. 【详解】由题意，函数，可得函数为单调递增函数，且是连续函数 又由f(1)＝ln 2－1＜0，f(2)＝ln 4－1＞0， 根据函数零点的存在性定理可得，函数f(x)的零点位于区间(1,2)上 故选D. 【点睛】本题主要考查了函数的零点问题，其中解答中合理使用函数零点的存在性定理是解答此类问题的关键，着重考查了推理与运算能力，属于基础题. 4、C 【解析】全称命题的否定是存在性命题，所以，命题“”的否定是，选C. 考点：全称命题与存在性命题. 5、D 【解析】由特称（存在）量词命题的否定是全称量词命题直接可得. 【详解】由特称（存在）量词命题的否定是全称量词命题直接可得： 命题的否定为：. 故选：D 6、C 【解析】根据函数的奇偶性，可排除A,B;说明的奇偶性以及单调性，可判断C;根据的单调性，判断D. 【详解】函数为非奇非偶函数，故A错； 函数为偶函数，故B错； 函数，满足，故是奇函数， 在定义域R上，是单调递增函数，故C正确； 函数在上是增函数，在上是增函数，在定义域上不单调，故D错， 故选：C 7、C 【解析】令，则，从而，即可得到，然后构造函数，利用导数判断其单调性，进而可得，解不等式可得答案 【详解】令，则， ， 所以， 所以， 令，则， 所以，所以， 所以在单调递增， 所以由，得， 所以，解得， 故选：C 【点睛】关键点点睛：此题考查不等式恒成立问题，考查函数单调性的应用，解题的关键是换元后对不等式变形得，再构造函数，利用函数的单调性解不等式. 8、C 【解析】分类讨论：两条直线的斜率存在与不存在两种情况，再利用相互垂直的直线斜率之间的关系即可 【详解】解：①当时，利用直线方程分别化为：，，此时两条直线相互垂直 ②如果，两条直线的方程分别为与，不垂直，故； ③，当时，此两条直线的斜率分别为， 两条直线相互垂直， ，化为， 综上可知： 故选 【点睛】本题考查了相互垂直的直线斜率之间的关系、分类讨论思想方法，属于基础题 9、A 【解析】由题,在空间直角坐标系中找到对应的点,进而求解即可 【详解】由题,如图所示, 则, 故选:A 【点睛】本题考查三棱锥的体积,考查空间直角坐标系的应用 10、B 【解析】先化简p,q，再利用充分条件和必要条件的定义判断. 【详解】因为方程有解,即方程有解， 令，则，即； 因为函数在区间上恒为正值， 所以在区间上恒成立，即在区间上恒成立， 解得， 所以p是q的必要不充分条件， 故选：B 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11、 【解析】根据任意角三角函数的定义可得，，，，再由展开求解即可. 【详解】以轴为始边作两个锐角，，它们的终边分别与单位圆相交于，两点，，的纵坐标分别为， 所以，是锐角，可得， 因为锐角的终边与单位圆相交于Q点，且纵坐标为， 所以，是锐角，可得， 所以， 所以的终边与单位圆交点的纵坐标为. 故答案为：. 12、①②④ 【解析】利用整体代入的方式求出对称中心和对称轴，分析单调区间，利用函数的平移方式检验平移后的图象. 【详解】由题意，，令，， 当时，即函数的一条对称轴，所以①正确； 令，，当时，，所以是函数的一个对称中心，所以②正确； 当，，在区间内是增函数，所以④正确； 的图象向右平移个单位长度得到，与函数不相等，所以③错误. 故答案为：①②④. 13、9 【解析】“1”的代换法去求的最小值即可. 【详解】 （当且仅当时等号成立） 则的最小值为9 故答案为：9 14、 ①.0 ②.4 【解析】直接计算，可以判断的图象和的图象都关于点中心对称，所以所以两个函数图象的交点都关于点对称，数形结合即可求解. 【详解】因为， 所以， 分别作出函数与的图象， 图象的对称中心为， 令，可得，当时，， 所以的对称中心为， 所以两个函数图象的交点都关于点对称， 当时，两个函数图象有个交点， 设个交点的横坐标分别为，，，，且， 则，，所以， 所以方程的所有实数根的和为， 故答案为：， 【点睛】关键点点睛：本题的关键点是判断出的图象和的图象都关于点中心对称，作出函数图象可知两个函数图象有个交点，设个交点的横坐标分别为，，，，且，则和关于中心对称，和关于中心对称，所以，，即可求解. 15、 (1,4) 【解析】已知过定点,由向右平移个单位，向上平移个单位即可得，故根据平移可得到定点. 【详解】由向右平移个单位，向上平移个单位得到，过定点，则过定点. 【点睛】本题考查指数函数的图象恒过定点以及函数图象的平移问题.图象平移，定点也随之平移，平移后仍是定点. 16、 【解析】利用对数的运算法则即可得出 【详解】解：原式lg0.12 ＝2+2lg10﹣1 ＝2﹣2 故答案为 【点睛】本题考查了对数的运算法则，属于基础题 三、解答题：本大题共5小题，共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。 17、（Ⅰ）；（Ⅱ）从中午点到晚上点. 【解析】（Ⅰ）利用辅助角公式化简函数的解析式为，由此可得出实验室这一天的最大温差； （Ⅱ）由，得出，令，得到，解此不等式即可得出结论. 【详解】（Ⅰ），. 因此，实验室这一天的最大温差为； （Ⅱ）当时，， 令，得， 所以，解得， 因此，实验室从中午点到晚上点需要降温. 【点睛】本题考查三角函数模型在生活中的应用，涉及正弦不等式的求解，考查运算求解能力，属于中等题. 18、（Ⅰ）定点为，奇函数，证明见解析；（Ⅱ）在上单调递增，证明见解析；（Ⅲ）. 【解析】（Ⅰ）根据解析式可求得定点为，即可得解析式，根据奇函数的定义，即可得证； （Ⅱ）利用定义法即可证明的单调性； （Ⅲ）根据的单调性和奇偶性，化简整理，可得，根据函数的定义域，列出不等式组，即可求得答案. 【详解】（Ⅰ）函数过定点，定点为， ，定义域为， . 函数为奇函数. （Ⅱ）上单调递增. 证明：任取，且， 则. ，， ，， ，即， 函数在区间上是增函数. （Ⅲ），即， 函数为奇函数 在上为单调递增函数， ， ，解得：. 故不等式的解集为： 【点睛】解题的关键是熟练掌握函数奇偶性、单调性的定义，并灵活应用，在处理单调性、奇偶性综合问题时，需要注意函数所有的自变量都要在定义域内，方可求得正确答案. 19、（1），证明见解析； （2）. 【解析】（1）由列方程求参数a，令判断的大小关系即可证结论； （2）根据指数复合函数值域的求法，求的值域. 【小问1详解】 由题设，，则， ∴，即， 令，则，又单调递增， ∴，，，即. ∴在上单调递增，得证. 小问2详解】 由，则， ∴. 20、（1）||=5；； （2）； （3）. 【解析】（1）利用向量的模长的坐标公式即得； （2）利用向量的线性坐标表示即得； （3）利用向量平行的坐标表示即求. 【小问1详解】 ∵向量=（3，4），=（1，2）， ∴||=5，； 【小问2详解】 ∵=（3，4），=（1，2），=（－2，－2），=m+n， ∴（3，4）=m（1，2）+n（－2，－2） =（m－2n，2m－2n）， 所以， 得； 【小问3详解】 ∵（+）∥(－+ k)， 又－+k=(－1－2k，－2－2k )，+=（4，6）， ∴6 (－1－2k)=4 (－2－2k), 解得， 故实数k的值为. 21、（1）； （2）. 【解析】（1）由已知条件可得，结合韦达定理可求得实数的值； （2）由已知可知，命题“，”为真命题，可得其判别式，即可求得实数的取值范围. 【小问1详解】 解：由已知可得，可得或， 由韦达定理可得，， 所以，，解得，合乎题意. 故. 【小问2详解】 解：由题意可知，，， 则判别式，解得. 所以，实数的取值范围是.