2025年海南省文昌市文昌中学高一上数学期末调研模拟试题含解析.doc

2025年海南省文昌市文昌中学高一上数学期末调研模拟试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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．已知函数一部分图象如图所示，如果，，，则（　　） A. B. C. D. 2．函数f（x）=Asin（ωx+φ）（其中A＞0，ω＞0，|φ|＜）的部分图象如图所示，则函数f（x）的解析式为（　　） A. B. C. D. 3．设集合，，则 A. B. C. D. 4．已知集合,则= A. B. C. D. 5．设是两条不同的直线，是两个不同的平面，且，则下列说法正确的是（） A.若，则 B.若，则 C.若，则 D.若，则 6．定义在R上的偶函数满足：对任意的，有，且，则不等式的解集是（） A. B. C. D. 7．函数满足：为偶函数：在上为增函数若，且，则与的大小关系是　　 A. B. C. D.不能确定 8．已知函数且，则实数的取值范围为（） A. B. C. D. 9．已知集合，则（） A.0或1 B. C. D.或 10．已知且，函数，满足对任意实数，都有成立，则实数的取值范围是（　　） A. B. C. D. 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．已知函数，若是的最大值，则实数t的取值范围是______ 12．已知扇形的周长是2022，则扇形面积最大时，扇形的圆心角的弧度数是___________. 13．直线关于定点对称的直线方程是_________ 14．不等式的解集为___________. 15．已知直线与圆相切，则的值为________ 16．已知是定义在R上的奇函数，当时，，则当时，______ 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．已知方程x2＋y2－2x－4y＋m＝0 (1)若此方程表示圆，求m的取值范围； (2)若(1)中的圆与直线x＋2y－4＝0相交于M、N两点，且OM⊥ON(O为坐标原点)，求m； (3)在(2)的条件下，求以MN为直径的圆的方程 18．（1）已知，化简：； （2）已知，证明： 19．如图，已知圆C与x轴相切于点T(1,0)，与y轴正半轴交于两点A，B(B在A的上方)，且|AB|＝2. (1)求圆C的标准方程； (2)求圆C在点B处的切线方程． 20．设 1若对任意恒成立，求实数m的取值范围； 2讨论关于x的不等式的解集 21．已知角终边上有一点，且. （1）求m的值，并求与的值； （2）化简并求的值. 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、C 【解析】先根据函数的最大值和最小值求得和，然后利用图象求得函数的周期，求得，最后根据时取最大值，求得 【详解】解：如图根据函数的最大值和最小值得求得 函数的周期为，即 当时取最大值，即 故选C 【点睛】本题主要考查了由的部分图象确定其解析式．考查了学生基础知识的运用和图象观察能力 2、A 【解析】由图观察出和后代入最高点，利用可得，进而得到解析式 【详解】解：由图可知：，，，， 代入点，得，，， ，， ， 故选． 【点睛】本题考查了由的部分图象确定其表达式，属基础题． 3、D 【解析】详解】试题分析：集合，集合，所以,故选D. 考点：1、一元二次不等式；2、集合的运算. 4、B 【解析】分析：化简集合，根据补集的定义可得结果. 详解：由已知， ，故选B. 点睛：本题主要一元二次不等式的解法以及集合的补集运算，意在考查运算求解能力. 5、D 【解析】若,则需使得平面内有直线平行于直线；若,则需使得,由此为依据进行判断即可 【详解】当时,可确定平面, 当时,因为,所以,所以； 当平面交平面于直线时, 因为,所以,则, 因为,所以, 因为,所以,故A错误,D正确； 当时,需使得,选项B、C中均缺少判断条件,故B、C错误； 故选:D 【点睛】本题考查空间中直线、平面的平行关系与垂直关系的判定,考查空间想象能力 6、C 【解析】依题意可得在上单调递减，根据偶函数的性质可得在上单调递增，再根据，即可得到的大致图像，结合图像分类讨论，即可求出不等式的解集； 【详解】解：因为函数满足对任意的，有， 即在上单调递减，又是定义在R上的偶函数，所以在上单调递增， 又，所以，函数的大致图像可如下所示： 所以当时，当或时， 则不等式等价于或， 解得或，即原不等式的解集为； 故选：C 7、A 【解析】根据题意，由为偶函数可得函数的对称轴为，进而结合函数的单调性可得上为减函数，结合，且分析可得，据此分析可得答案 【详解】根据题意，函数满足为偶函数，则函数的对称轴为，则有， 又由在上为增函数，则在上为减函数， 若，则， 又由，则， 则有， 又由，则， 故选A 【点睛】本题考查函数的单调性与奇偶性的综合应用，涉及函数的对称性，属于中档题 8、B 【解析】易知函数为奇函数，且在R上为增函数，则可化为，则即可解得a的范围. 【详解】函数，定义域为， 满足， ∴，令，∴，∴为奇函数， ， ∵函数，在均为增函数， ∴在为增函数， ∴在为增函数， ∵为奇函数，∴在为增函数，∴，解得. 故选：B. 9、D 【解析】由集合的概念可知方程只有一个解，且解为，分为二次项系数为0和不为0两种情形，即可得结果. 【详解】因为为单元素集，所以方程只有一个解，且解为， 当时，，此时； 当时，，即，此时， 故选：D. 10、D 【解析】根据单调性的定义可知函数在R上为增函数，即可得到，解出不等式组即可得到实数的取值范围 【详解】∵对任意实数，都有成立， ∴函数在R上为增函数， ∴，解得，∴实数的取值范围是 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】先求出时最大值为，再由是的最大值，解出t的范围. 【详解】当时，，由对勾函数的性质可得：在时取得最大值； 当时，，且是的最大值， 所以，解得：. 故答案为： 12、2 【解析】设扇形的弧长为，半径为，则，将面积最值转化为一元二次函数的最值； 【详解】设扇形的弧长为，半径为，则， ， 当时，扇形面积最大时， 此时， 故答案为： 13、 【解析】先求出原直线上一个点关于定点的对称点，然后用对称后的直线与原直线平行 【详解】在直线上取点，点关于的对称点为 过与原直线平行的直线方程为，即为对称后的直线 故答案为： 14、 【解析】根据对数函数的单调性解不等式即可. 【详解】由题设，可得：，则， ∴不等式解集为. 故答案：. 15、2 【解析】直线与圆相切，圆心到直线的距离等于半径，列出方程即可求解的值 【详解】依题意得，直线与圆相切 所以，即， 解得：，又， 故答案为：2 16、 【解析】根据奇函数的性质求解 【详解】时，，是奇函数， 此时 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）m<5；（2）；（3） 【解析】详解】（1）由，得：， ，； （2）由题意， 把代入，得， ，， ∵得出：， ∴， ∴； （3）圆心为， ，半径， 圆的方程. 考点：直线与圆的位置关系. 18、 (1)0；(2)证明见解析. 【解析】(1)由给定条件确定出，值的正负及大小，再利用二倍角公式化简计算即得； (2)由给定角求出，利用和角公式变形，再展开所证等式的左边代入计算即得. 【详解】(1)因，则， 则原式 ； (2)因，则，即，亦即， 则， 所以原等式成立 . 19、 (1)(2) 【解析】（1）做辅助线，利用勾股定理，计算BC的长度，然后得出C的坐标，结合圆的方程，即可得出答案．（2）利用直线垂直，斜率之积为-1，计算切线的斜率，结合点斜式，得到方程． 【详解】（1） 过C点做CDBA，联接BC，因为，所以，因为 所以，所以圆的半径 故点C的坐标为，所以圆的方程为 （2）点B的坐标为，直线BC的斜率为 故切线斜率，结合直线的点斜式 解得直线方程为 【点睛】本道题目考查了圆的方程的求解和切线方程计算，在计算圆的方程的时候，关键找出圆的半径和圆心，建立方程，计算切线方程，可以结合点斜式，计算方程，即可． 20、（1）；（2）见解析. 【解析】1由题意可得对恒成立，即有的最小值，运用基本不等式可得最小值，即可得到所求范围； 2讨论判别式小于等于0，以及判别式大于0，由二次函数的图象可得不等式的解集 【详解】1由题意，若对任意恒成立， 即为对恒成立， 即有的最小值，由，可得时，取得最小值2， 可得； 2当，即时，的解集为R； 当，即或时，方程的两根为，， 可得的解集为 【点睛】本题主要考查了不等式的恒成立问题，以及一元二次不等式的解法，注意运用转化思想和分类讨论思想方法，考查运算能力，属于中档题 21、（1）m=-4；，. （2） 【解析】（1）利用三角函数的定义分别求出m的值和与的值； （2）先化简，再求值. 【小问1详解】 由角终边上有一点，且 由三角函数的定义可得：，解得：m=-4. 所以，. 【小问2详解】