2025年山西省忻州市忻州一中高一上数学期末达标检测模拟试题含解析.doc

2025年山西省忻州市忻州一中高一上数学期末达标检测模拟试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 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．已知是幂函数，且在第一象限内是单调递减，则的值为(　　) A.－3 B.2 C.－3或2 D.3 2．已知集合，，那么（ ） A. B. C. D. 3．若正数x，y满足，则的最小值为（ ） A.4 B. C.8 D.9 4．某几何体的三视图如图所示，数量单位为cm，它的体积是（ ） A. B. C. D. 5．已知函数是偶函数，且，则（） A. B.0 C.2 D.4 6．给定下列四个命题： ①若一个平面内的两条直线与另一个平面都平行，则这两个平面相互平行； ②若一个平面经过另一个平面的垂线，则这两个平面相互垂直； ③垂直于同一直线的两条直线相互平行； ④若两个平面垂直，那么一个平面内与它们的交线不垂直的直线与另一个平面也不垂直 其中，为真命题的是 A①和② B.②和③ C.③和④ D.②和④ 7．设是两条不同的直线，是三个不同的平面，给出下列四个命题： ①若，，则；②若，，，则； ③若，，则；④若，，则. 其中正确命题的序号是 A.① B.②和③ C.③和④ D.①和④ 8．已知角是的内角，则“”是“”的（ ） A.充要条件 B.充分不必要条件 C.必要不充分条件 D.既不充分又不必要条件 9．在平面直角坐标系中，角与角项点都在坐标原点，始边都与x轴的非负半轴重合，它们的终边关于y轴对称，若，则（） A. B. C. D. 10．图（1）是某条公共汽车线路收支差额关于乘客量的图象，图（2）、（3）是由于目前本条路线亏损，公司有关人员提出的两种扭亏为盈的建议，则下列说法错误的是（） A.图（1）的点的实际意义为：当乘客量为0时，亏损1个单位 B.图（1）的射线上的点表示当乘客量小于3时将亏损，大于3时将盈利 C.图（2）的建议为降低成本而保持票价不变 D.图（3）的建议为降低成本的同时提高票价 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．若坐标原点在圆的外部，则实数m的取值范围是___ 12．已知函数，若，则___________. 13．若点在角终边上，则的值为_____ 14．函数在一个周期内图象如图所示，此函数的解析式为___________. 15．我国古代数学名著《九章算术》中相当于给出了已知球的体积V，求其直径d的一个近似公式.规定：“一个近似数与它准确数的差的绝对值叫这个近似数的绝对误差.”如果一个球体的体积为，那么用这个公式所求的直径d结果的绝对误差是___________.（参考数据：，结果精确到0.01） 16．已知点在角的终边上，则___________； 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．已知函数且图象经过点 （1）求实数的值； （2）若，求实数的取值范围. 18．在①函数；②函数；③函数的图象向右平移个单位长度得到的图象，的图象关于原点对称；这三个条件中任选一个作为已知条件，补充在下面的问题中，然后解答补充完整的题 已知______（只需填序号），函数的图象相邻两条对称轴之间的距离为. （1）求函数的解析式； （2）求函数的单调递减区间及其在上的最值 注：若选择多个条件分别解答，则按第一个解答计分. 19．如图，在三棱锥中，平面平面为等边三角形，且分别为的中点 （1）求证：平面； （2）求证：平面平面； 20．设分别是的边上的点，且，，，若记试用表示. 21．已知函数（其中为常数）的图象经过两点. （1）判断并证明函数的奇偶性； （2）证明函数在区间上单调递增. 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、A 【解析】根据幂函数的定义判断即可 【详解】由是幂函数， 知，解得或. ∵该函数在第一象限内是单调递减的，∴. 故. 故选：A. 【点睛】本题考查了幂函数的定义以及函数的单调性问题，属于基础题 2、B 【解析】解方程确定集合，然后由交集定义计算 【详解】，∴ 故选：B 3、C 【解析】由已知可得，然后利用基本不等式可求得结果 【详解】解：因为正数x，y满足， 所以， 当且仅当，即时取等号， 所以的最小值为8， 故选：C 【点睛】此题考查基本不等式应用，利用了“1”的代换，属于基础题 4、C 【解析】由三视图可知，此几何体为直角梯形的四棱锥，根据四棱锥的体积公式即可求出结果. 【详解】由三视图复原几何体为四棱锥，如图： 它高为，底面是直角梯形，长底边为，上底为，高为， 棱锥的高垂直底面梯形的高的中点， 所以几何体的体积为： 故选：C 【点睛】本题考查了由三视图求几何体的体积，解答此类问题的关键是判断几何体的形状以及几何尺寸，同时需熟记锥体的体积公式，属于基础题. 5、D 【解析】由偶函数定义可得，代入可求得结果. 【详解】为偶函数， ， ， 故选：D 6、D 【解析】利用线面平行和垂直，面面平行和垂直的性质和判定定理对四个命题分别分析进行选择 【详解】当两个平面相交时，一个平面内的两条直线也可以平行于另一个平面，故①错误；由平面与平面垂直的判定可知②正确；空间中垂直于同一条直线的两条直线还可以相交或者异面，故③错误；若两个平面垂直，只有在一个平面内与它们的交线垂直的直线才与另一个平面垂直，故④正确．综上，真命题是②④. 故选D 【点睛】本题考查命题真假的判断，考查空间中线线、线面、面面间的位置关系等基础知识，考查空间想象能力，是中档题 7、A 【解析】结合直线与平面垂直的性质和平行判定以及平面与平面的位置关系，逐项分析，即可. 【详解】①选项成立，结合直线与平面垂直的性质，即可；②选项，m可能属于，故错误；③选项，m,n可能异面，故错误；④选项，该两平面可能相交，故错误，故选A. 【点睛】本题考查了直线与平面垂直的性质，考查了平面与平面的位置关系，难度中等. 8、C 【解析】在中，由求出角A，再利用充分条件、必要条件的定义直接判断作答. 【详解】因角是的内角，则， 当时，或，即不一定能推出， 若，则， 所以“”是“”的必要不充分条件. 故选：C 9、A 【解析】利用终边相同的角和诱导公式求解. 【详解】因为角与角的终边关于y轴对称， 所以， 所以， 故选：A 10、D 【解析】根据一次函数的性质，结合选项逐一判断即可. 【详解】A：当时，，所以当乘客量为0时，亏损1个单位，故本选项说法正确； B：当时，，当时，，所以本选项说法正确； C：降低成本而保持票价不变，两条线是平行，所以本选项正确； D：由图可知中：成本不变，同时提高票价，所以本选项说法不正确， 故选：D 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11、 【解析】方程表示圆，得，根据点在圆外，得不等式，解不等式可得结果. 【详解】圆的标准方程为，则， 若坐标原点在圆的外部，则，解得，则实数m的取值范围是， 故答案为： 【点睛】本题考查圆的一般方程，考查点与圆的位置关系的应用，属于简单题. 12、0 【解析】由，即可求出结果. 【详解】由知 ，则，又因为，所以. 故答案：0. 13、5 【解析】由三角函数定义得 14、 【解析】根据所给的图象，可得到，周期的值，进而得到，根据函数的图象过点可求出的值，得到三角函数的解析式 【详解】由图象可知，， ，由 ， 三角函数的解析式是 函数的图象过,， 把点的坐标代入三角函数的解析式， ， ，又， ， 三角函数的解析式是. 故答案为：. 15、05 【解析】根据球的体积公式可求得准确直径，由近似公式可得近似直径，然后由绝对误差的定义即可求解. 【详解】解：由题意，，所以， 所以直径d结果的绝对误差是， 故答案为：0.05. 16、## 【解析】根据三角函数得定义即可的解. 【详解】解：因为点在角的终边上， 所以. 故答案为：. 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、（1）3（2） 【解析】（1）利用求得. （2）结合指数函数的单调性求得实数的取值范围. 【小问1详解】 依题意且， 【小问2详解】 在R上是增函数 且 所求的取值范围是 18、（1）条件选择见解析， （2）单调递减区间为，最小值为，最大值为2 【解析】（1）选条件①：利用同角三角函数的关系式以及两角和的正弦公式和倍角公式，将化为只含一个三角函数形式，根据最小正周期求得，即可得答案； 选条件②：利用两角和的正弦公式以及倍角公式，将化为只含一个三角函数形式，根据最小正周期求得，即可得答案； 选条件③，先求得，利用三角函数图象的平移变换规律，可得到g(x)的表达式，根据其性质求得，即得答案; （2）根据正弦函数的单调性即可求得答案，再由，确定，根据三角函数性质即可求得答案. 【小问1详解】 选条件①： 法一： 又由函数的图象相邻两条对称轴之间的距离为， 可知函数最小正周期，∴， ∴ 选条件②： ， 又最小正周期，∴， ∴ 选条件③： 由题意可知，最小正周期，∴， ∴， ∴， 又函数的图象关于原点对称，∴， ∵，∴ ∴ 【小问2详解】 由（1）知， 由，解得， ∴函数单调递减区间为 由，从而, 故在区间上的最小值为，最大值为2. 19、（1）证明见解析；（2）证明见解析. 【解析】（1）因为分别为的中点，所以，由线面平行的判定定理，即可得到平面； （2）因为为的中点，得到，利用面面垂直的性质定理可证得平面，由面面垂直的判定定理，即可得到平面平面 【详解】（1）因为、分别为、的中点，所以. 又因为平面，所以平面； （2）因为，为的中点，所以 ，又因为平面平面，平面平面，且平面， 所以平面，平面，平面平面. 【点睛】本题考查线面位置关系的判定与证明，熟练掌握空间中线面位置关系的判定、几何特征是解答的关键，其中垂直、平行关系证明中应用转化与化归思想的常见类型：（1）证明线面、面面平行，需转化为证明线线平行；（2）证明线面垂直，需转化为证明线线垂直；（3）证明线线垂直，需转化为证明线面垂直 20、；；. 【解析】根据平面向量的线性运算，即可容易求得结果. 【详解】由题意可得，， ， ，，， 所以 . 【点睛】本题考查利用基向量表示平面向量，涉及平面向量的线性运算，属基础题. 21、 (1)见解析；（2）见解析. 【解析】⑴根据函数奇偶性的定义判断并证明函数的奇偶性； ⑵根据函数单调性的定义证明即可； 解析：（1）解：∵函数的图象经过两点 ∴解得 ∴. 判断：函数是奇函数 证明：函数的定义域， ∵对于任意，， ∴函数是奇函数. （2）证明：任取，则 ∵，∴， ∴. ∴在区间上单调递增.