广东第二师范学院番禺附中2025-2026学年高一上数学期末复习检测试题含解析.doc

广东第二师范学院番禺附中2025-2026学年高一上数学期末复习检测试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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．已知实数满足，则函数的零点在下列哪个区间内 A. B. C. D. 2．“”的一个充分不必要条件是（ ） A. B. C. D. 3．已知偶函数的定义域为且，，则函数的零点个数为（ ） A. B. C. D. 4．我国南宋时期著名的数学家秦九韶在其著作《数书九章》中独立提出了一种求三角形面积的方法“三斜求积术”，即的面积，其中分别为的内角的对边，若，且，则的面积的最大值为（ ） A. B. C. D. 5．高斯是德国著名的数学家，近代数学奠基者之一，享有“数学王子”的称号，用其名字命名的“高斯函数”为：设，用表示不超过的最大整数，则称为高斯函数，例如：， ，已知函数，则函数的值域是 A. B. C. D. 6．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. 7．命题“”的否定为（） A. B. C. D. 8．已知点是第三象限的点，则的终边位于（ ） A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 9．已知，则下列不等式一定成立的是（ ） A. B. C. D. 10．已知，则的最小值是（ ） A.5 B.6 C.7 D.8 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．命题“”的否定是______. 12．已知集合 ，则集合的子集个数为___________. 13．已知（其中且为常数）有两个零点，则实数的取值范围是___________. 14．如图，在四棱锥中，平面平面，是边长为4的等边三角形，四边形是等腰梯形，，则四棱锥外接球的表面积是____________. 15．—个几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为__________ 16．已知集合，，且，则实数的取值范围是__________ 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．已知圆的一般方程为. (1)求的取值范围; (2)若圆与直线相交于两点，且(为坐标原点)，求以为直径的圆的方程. 18．将函数的图象向左平移个单位后得到函数的图象，设函数 （1）求函数的最小正周期； （2）若对任意恒成立，求实数m的取值范围 19．已知函数，该函数图象一条对称轴与其相邻的一个对称中心的距离为 （1）求函数的对称轴和对称中心； （2）求在上的单调递增区间 20．已知 （1）化简； （2）若，求的值 21．定义在上的函数满足对于任意实数，都有，且当时，， （1）判断的奇偶性并证明； （2）判断的单调性，并求当时，的最大值及最小值； （3）解关于的不等式. 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、B 【解析】由3a＝5可得a值，分析函数为增函数，依次分析f（﹣2）、f（﹣1）、f（0）的值，由函数零点存在性定理得答案 【详解】根据题意，实数a满足3a＝5，则a＝log35＞1， 则函数为增函数， 且f（﹣2）＝（log35）﹣2+2×（﹣2）﹣log53＜0， f（﹣1）＝（log35）﹣1+2×（﹣1）﹣log53＝﹣2＜0， f（0）＝（log35）0﹣log53＝1﹣log53＞0， 由函数零点存在性可知函数f（x）的零点在区间（﹣1，0）上， 故选B 【点睛】本题考查函数零点存在性定理的应用，分析函数的单调性是关键 2、D 【解析】利用充分条件，必要条件的定义判断即得. 【详解】由，可得， 所以是的充要条件； 所以是既不充分也不必要条件； 所以是的必要不充分条件； 所以是的充分不必要条件. 故选：D. 3、D 【解析】令得， 作出和在上的函数图象如图所示， 由图像可知和在上有个交点， ∴在上有个零点， ∵，均是偶函数， ∴在定义域上共有个零点， 故选 点睛： 对于方程解的个数(或函数零点个数)问题，可利用函数的值域或最值，结合函数的单调性、草图确定其中参数范围．从图象的最高点、最低点，分析函数的最值、极值；从图象的对称性，分析函数的奇偶性；从图象的走向趋势，分析函数的单调性、周期性等 4、A 【解析】先根据求出关系，代入面积公式，利用二次函数的知识求解最值. 【详解】因为，所以， 即； 由正弦定理可得，所以 ； 当时，取到最大值. 故选：A. 5、D 【解析】化简函数，根据表示不超过的最大整数，可得结果. 【详解】函数， 当时，； 当时，； 当时，， 函数的值域是，故选D. 【点睛】本题考查指数的运算、函数的值域以及新定义问题，属于难题.新定义题型的特点是：通过给出一个新概念，或约定一种新运算，或给出几个新模型来创设全新的问题情景，要求考生在阅读理解的基础上，依据题目提供的信息，联系所学的知识和方法，实现信息的迁移，达到灵活解题的目的.遇到新定义问题，应耐心读题，分析新定义的特点，弄清新定义的性质，按新定义的要求，“照章办事”，逐条分析、验证、运算，使问题得以解决. 6、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 7、C 【解析】“若，则”的否定为“且” 【详解】根据命题的否定形式可得：原命题的否定为“” 故选：C 8、D 【解析】根据三角函数在各象限的符号即可求出 【详解】因为点是第三象限的点，所以，故的终边位于第四象限 故选：D 9、B 【解析】对于ACD，举例判断，对于B，分两种情况判断 详解】对于A，若时，满足，而不满足，所以A错误， 对于B，当时，则一定成立，当时，由，得，则，所以B正确， 对于C，若时，满足，而不满足，所以C错误， 对于D，若时，则满足，而不满足，所以D错误， 故选：B 10、C 【解析】，根据结合基本不等式即可得出答案. 【详解】解：， 因为，又，所以， 则， 当且仅当，即时，取等号， 即的最小值是7. 故选：C 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11、 【解析】根据全称命题的否定是特称命题，写出结论. 【详解】原命题是全称命题，故其否定是特称命题，所以原命题的否定是“”. 【点睛】本小题主要考查全称命题的否定是特称命题，除了形式上的否定外，还要注意否定结论，属于基础题. 12、2 【解析】先求出然后直接写出子集即可. 【详解】， ，所以集合的子集有，.子集个数有2个. 故答案为：2. 13、 【解析】设，可转化为有两个正解，进而可得参数范围. 【详解】设， 由有两个零点， 即方程有两个正解， 所以，解得， 即， 故答案为：. 14、## 【解析】先根据面面垂直，取△的外接圆圆心G，梯形的外接圆圆心F，分别过两点作对应平面的垂线，找到交点为外接球球心，再通过边长关系计算半径，代入球的表面积公式即得结果. 【详解】如图，取的中点，的中点，连，，在上取点，使得， 由是边长为4的等边三角形，四边形是等腰梯形，， 可得，，即梯形的外接圆圆心为F， 分别过点、作平面、平面的垂线，两垂线相交于点，显然点为四棱锥外接球的球心， 由题可得，，， 则四棱锥外接球的半径， 故四棱锥外接球的表面积为 故答案为：. 15、30 【解析】由三视图可知这是一个下面是长方体，上面是个平躺着的五棱柱构成的组合体 长方体的体积为 五棱柱的体积是 故该几何体的体积为 点睛：本题主要考查的知识点是由三视图求面积，体积．本题通过观察三视图这是一个下面是长方体，上面是个平躺着的五棱柱构成的组合体，分别求出长方体和五棱柱的体积，然后相加可得答案 16、 【解析】，是的子集，故. 【点睛】本题主要考查集合的研究对象和交集的概念，考查指数不等式的求解方法，考查二次函数的值域等知识.对于一个集合，首先要确定其研究对象是什么元素，是定义域还是值域，是点还是其它的元素.二次函数的值域主要由开口方向和对称轴来确定.在解指数或对数不等式时，要注意底数对单调性的影响. 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);(2) 【解析】（1）根据圆的一般方程成立条件，，代入即可求解； （2）联立直线方程和圆的方程，消元得关于的一元二次方程，列出韦达定理，求解中点坐标为圆心，为半径，即可求解圆的方程. 【详解】(1)，，，， ，解得: (2)， 将代入得，， ，， 半径 ∴圆的方程为 【点睛】（1）考查圆的一般方程成立条件，属于基础题； （2）考查直线与圆位置关系，联立方程组法求解，结合一元二次方程韦达定理，综合性较强，难度一般. 18、（1）最小正周期是；（2） 【解析】（1）根据图象平移计算方法求出的表达式，然后计算，再用周期公式求解即可； （2）换元令，结合自变量范围求得函数的值域，再根据不等式即可求出参数范围 【详解】解：（1）依题意得 则 所以函数的最小正周期是； （2）令， 因为，所以， 则，， 即 由题意知，解得， 即实数m的取值范围是 【点睛】对于三角函数，求最小正周期和最值时可先把所给三角函数式化为或的形式，则最小正周期为 ，最大值为，最小值为或结合定义域求取最值 19、（1）对称轴为，；， （2）和 【解析】（1）先把化简成一个角的三角函数形式，再整体代换法去求的对称轴和对称中心； （2）整体代换法去求在上的单调递增区间即可. 【小问1详解】 由题可知， 由对称轴与其相邻的一个对称中心的距离为， 得，解得，所以 令，即，所以的对称轴为，； 令，即，所以的对称中心为， 【小问2详解】 令∵，∴， 由图可知，只需满足或，即或， ∴在上的单调递增区间是和 20、（1） （2）. 【解析】（1）根据诱导公式及同角关系式化简即得； （2）根据可知，从而求得结果. 【小问1详解】 由诱导公式可得： ； 【小问2详解】 由于，有，得， ，可得 故值为. 21、（1）奇函数，证明见解析；（2）在上是减函数．最大值为6，最小值为-6； （3）答案不唯一，见解析 【解析】（1）令，求出，再令，由奇偶性的定义，即可判断； （2）任取，则．由已知得，再由奇函数的定义和已知即可判断单调性，由，得到，，再由单调性即可得到最值； （3）将原不等式转化为，再由单调性，即得，即，再对b讨论，分，，，，共5种情况分别求出它们的解集即可. 【详解】（1）令，则，即有， 再令，得，则， 故为奇函数； （2）任取，则．由已知得， 则， ∴，∴在上是减函数 由于，则，，．由在上是减函数，得到当时，的最大值为，最小值为； （3）不等式，即为. 即，即有， 由于在上是减函数，则，即为， 即有， 当时，得解集为； 当时，即有， ①时，，此时解集为， ②当时，，此时解集为， 当时，即有， ①当时，，此时解集为， ②当时，，此时解集为 【点睛】本题考查抽象函数的基本性质和不等式问题，常用赋值法探索抽象函数的性质，本题第三小问利用函数性质将不等式转化为含参的一元二次不等式的求解问题，着重考查分类讨论思想，属难题.