2026届浙江省绍兴市上虞区城南中学数学高一上期末预测试题含解析.doc

2026届浙江省绍兴市上虞区城南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，且满足，则值 A. B. C. D. 2．设函数,若关于的方程有四个不同的解,且,则的取值范围是（ ） A. B. C. D. 3．已知函数，则 A.0 B.1 C. D.2 4．若，则值为（ ） A. B. C. D.7 5．已知函数在上单调递减，则的取值范围为（ ） A. B. C. D. 6．在上，满足的的取值范围是（ ） A. B. C. D. 7．下列函数中，在区间上为减函数的是（ ） A. B. C. D. 8．若tan α＝2，则的值为（） A.0 B. C.1 D. 9．如图所示的是水平放置的三角形直观图，D′是△A′B′C′中B′C′边上的一点，且D′离C′比D′离B′近，又A′D′∥y′轴，那么原△ABC的AB、AD、AC三条线段中 A.最长的是AB，最短的是AC B.最长的是AC，最短的是AB C.最长的是AB，最短的是AD D.最长的是AD，最短的是AC 10．如图，网格纸上小正方形的边长均为，粗线画出的是某几何体的三视图，若该几何体的体积为，则（） A. B. C. D. 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．设平行于轴的直线分别与函数和的图像相交于点，，若在函数的图像上存在点，使得为等边三角形，则点的纵坐标为_________. 12．高斯是德国著名的数学家，用其名字命名的“高斯函数”为，其中表示不超过x的最大整数.例如：，.已知函数，若，则________；不等式的解集为________. 13．若，则_____________. 14．________. 15．在日常生活中，我们会看到如图所示的情境，两个人共提一个行李包.假设行李包所受重力为G，作用在行李包上的两个拉力分别为，，且，与的夹角为.给出以下结论： ①越大越费力，越小越省力； ②的范围为； ③当时，； ④当时，. 其中正确结论的序号是______. 16．，的定义域为____________ 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．已知函数，. （1）若函数的值域为R，求实数m的取值范围； （2）若函数是函数的反函数，当时，函数的最小值为，求实数m的值； （3）用表示m，n中的最大值，设函数，有2个零点，求实数m的范围. 18．已知函数. （1）若且的最小值为，求不等式的解集； （2）若当时，不等式恒成立，求实数的取值范围. 19．已知函数； （1）若，使得成立，求的集合 （2）已知函数的图象关于点对称，当时，．若对使得成立，求实数的取值范围 20．如图，平行四边形ABCD中，CD=1，∠BCD=60°，BD⊥CD，正方形ADEF，且面ADEF⊥面ABCD． （1）求证：BD⊥平面ECD； （2）求D点到面CEB的距离． 21．已知向量，向量分别为与向量同向的单位向量. （Ⅰ）求向量与的夹角； （Ⅱ）求向量的坐标. 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】由可求得，然后将经三角变换后用 表示，于是可得所求 【详解】∵, ∴, 解得或 ∵, ∴ ∴ 故选C 【点睛】对于给值求值的问题，解答时注意将条件和所求值的式子进行适当的化简，然后合理地运用条件达到求解的目的，解题的关键进行三角恒等变换，考查变换转化能力和运算能力 2、D 【解析】由题意，根据图象得到，，，，， 推出.令，，而函数.即可求解. 【详解】 【点睛】方法点睛： 已知函数零点个数(方程根的个数)求参数值(取值范围)常用的方法： （1）直接法：直接求解方程得到方程的根，再通过解不等式确定参数范围； （2）分离参数法：先将参数分离，转化成求函数的值域问题加以解决； （3）数形结合法：先对解析式变形，进而构造两个函数，然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象，利用数形结合的方法求解. 3、B 【解析】 ,选B. 4、B 【解析】根据两角和的正切公式，结合同角的三角函数关系式中商关系进行求解即可. 【详解】由， 所以， 故选：B 5、C 【解析】可分析单调递减,即将题目转化为在上单调递增,分别讨论与的情况,进而求解 【详解】由题可知单调递减,因为在上单调递减,则在上单调递增, 当时,在上单调递减,不符合题意,舍去； 当时,,解得,即 故选C 【点睛】本题考查对数函数的单调性的应用,考查复合函数单调性问题,考查解不等式 6、B 【解析】根据的函数图象结合特殊角的三角函数值，即可容易求得结果. 【详解】根据的图象可知：当时，或， 数形结合可知： 当，得 故选：. 【点睛】本题考查利用三角函数的图象解不等式，属简单题. 7、D 【解析】根据基本初等函数的单调性及复合函数单调性求解. 【详解】当时，在上单调递减，所以在区间上为增函数； 由指数函数单调性知在区间上单调递增； 由在区间上为增函数， 为增函数，可知在区间上为增函数； 知在区间上为减函数. 故选：D 8、B 【解析】将目标是分子分母同时除以，结合正切值，即可求得结果. 【详解】＝＝. 故选： 【点睛】本题考查齐次式的化简和求值，属基础题. 9、C 【解析】由斜二测画法得到原三角形，结合其几何特征易得答案. 【详解】由题意得到原△ABC的平面图为： 其中，AD⊥BC，BD＞DC， ∴AB＞AC＞AD， ∴△ABC的AB、AD、AC三条线段中最长的是AB，最短的是AD 故选C 【点睛】本题考查了斜二测画法，考查三角形中三条线段长的大小的比较，属于基础题 10、B 【解析】作出几何体实物图，并将该几何体的体积用表示，结合题中条件可求出的值. 【详解】由三视图可知，该几何体由一个正方体截去四分之一而得，其体积为， 即，解得. 故选：B. 【点睛】本题考查利用三视图计算空间几何体的体积，解题的关键就是作出几何体的实物图，考查空间想象能力与计算能力，属于中等题. 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11、 【解析】设直线的方程为，求得点，坐标，得到，取的中点，连接，根据三角形为等边三角形，表示出点坐标，根据点在函数的图象上，得到关于的方程，求出，进而可得点的纵坐标. 【详解】 设直线的方程为，由，得，所以点， 由，得，所以点，从而， 如图，取的中点，连接， 因为为等边三角形，则，所以，， 则点， 因为点在函数的图象上，则， 解得，所以点的纵坐标为. 故答案为：. 【点睛】关键点点睛： 求解本题的关键在于先由同一参数表示出点坐标，再代入求解；本题中，先设直线，分别求出，坐标，得到等边三角形的边长，由此用表示出点坐标，即可求解. 12、 ①. ②. 【解析】第一空：”根据“高斯函数”的定义，可得，进而再分类讨论建立方程求值即可；第二空：分类讨论建立不等式求解即可. 【详解】由题意，得， 当时，，即； 当时，，即(舍)， 综上； 当时，，即， 当时，，即， 综上，. 故答案为：；. 【点睛】关键点睛：求解分段函数相关问题的关键是“分段归类”，即应用分类讨论思想. 13、 【解析】平方得 14、 【解析】. 考点：诱导公式. 15、①④. 【解析】根据为定值，求出，再对题目中的命题分析、判断正误即可. 【详解】解：对于①，由为定值， 所以， 解得； 由题意知时，单调递减，所以单调递增， 即越大越费力，越小越省力；①正确. 对于②，由题意知，的取值范围是，所以②错误. 对于③，当时，，所以，③错误. 对于④，当时，，所以，④正确. 综上知，正确结论的序号是①④. 故答案为：①④. 【点睛】此题考查平面向量数量积的应用，考查分析问题的能力，属于中档题 16、 【解析】由，根据余弦函数在的图象可求得结果. 【详解】由得：，又，， 即的定义域为. 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） （2） （3） 【解析】( 1 )函数的值域为R,可得,求解即可; ( 2)设分类论可得m的值; (3)对m分类讨论可得结论. 【小问1详解】 值域为R, ∴ 【小问2详解】 ，. 设，， ①若即时，， ②若，即时，，舍去 ③若即时，，无解，舍去 综上所示： 【小问3详解】 ①显然，当时，在无零点，舍去 ②当时，，舍去 ③时，解分别为，， 只需控制，不要均大于等于1即可 Ⅰ：，，，舍去 Ⅱ：，无解， 综上： 18、（1）； （2）. 【解析】（1）利用二次函数的最值可求得正数的值，再利用二次不等式的解法解不等式，即可得解； （2）令，根据题意可得出关于实数的不等式组，由此可解得实数的取值范围. 【小问1详解】 解：的图象是对称轴为，开口向上的抛物线， 所以，，因为，解得， 由得，即，得， 因此，不等式的解集为. 【小问2详解】 解：由得，设函数， 因为函数的图象是开口向上的抛物线， 要使当时，不等式恒成立，即在上恒成立， 则，可得，解得. 19、（1） （2） 【解析】（1）根据的值域列不等式，由此求得的取值范围. （2）先求得在时的值域，对进行分类讨论，由此求得的取值范围. 【小问1详解】 的值域为， 所以， ，， 所以.所以的取值范围是. 【小问2详解】 由（1），当时， 所以在时的值域为 记函数的值域为. 若对任意的，存在， 使得成立，则 因为时，， 所以，即函数的图象过对称中心 (i)当，即时，函数在上单调递增，由对称性知，在上单调递增，从而在上单调递增 ，由对称性得，则 要使，只需，解得，所以， (ii)当，即时，函数在上单调递减，在上单调递增，由对称性知，在上单调递增，在上单调递减 所以函数在上单调递减，在上单调递增，在上单调递减， ， 其中， 要使，只需，解得， (iii) 当，即时，函数在上单调递减，由对称性知，在上单调递减， 从而在上单调递减．此时 要使，只需，解得， 综上可知，实数的取值范围是 20、（1）见解析；（2）点到平面的距离为 【解析】（1）根据题意选择，只需证明，根据线面垂直的判定定理，即可证明平面；（2）把点到面的距离，转化为三棱锥的高，利用等体积法，即可求解高 试题解析：（1）证明：∵四边形为正方形∴ 又∵平面平面， 平面平面=， ∴平面 ∴ 又∵,∴平面 （2）解：，，， 又∵ 矩形中，DE=1 ∴，， ∴过B做CE的垂线交CE与M，CM= ∴ 的面积等于 由得（1）平面∴点到平面的距离 ∴ ∴ ∴ 即点到平面的距离为. 考点：直线与平面垂直的判定与证明；三棱锥的体积的应用． 21、 (Ⅰ)；(Ⅱ). 【解析】（Ⅰ）运用向量的数量积求解即可．（Ⅱ）先根据单位向量的概念求得，再求的坐标 试题解析： （Ⅰ）因为向量， 所以，， 所以， 又因为， 所以. 即向量与的夹角为 （Ⅱ）由题意得 ， ， 所以 即向量的坐标为