2025年江苏省无锡市天一中学数学高一上期末调研试题含解析.doc

2025年江苏省无锡市天一中学数学高一上期末调研试题 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．函数f(x)=ln(-x)-x-2的零点所在区间为（ ） A.(-3，-e) B.(-4，-3) C.(-e，-2) D.(-2，-1) 2．中国的5G技术领先世界，5G技术的数学原理之一便是著名的香农公式：.它表示：在受噪声干扰的信道中，最大信息传递速度取决于信道带宽，信道内信号的平均功率，信道内部的高斯噪声功率的大小，其中叫做信噪比.当信噪比比较大时，公式中真数中的1可以忽略不计.按照香农公式，若不改变带宽，而将信噪比从1000提升至4000，则大约增加了（ ）附： A.10% B.20% C.50% D.100% 3．已知集合，，则（　　） A. B. C. D. 4．角的终边落在 A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 5．已知函数是定义域为R的偶函数，且在上单调递减，则不等式的解集为 A. B. C. D. 6．已知集合，，则（） A. B. C. D. 7．某数学兴趣小组设计了一种螺线，作法如下：在水平直线上取长度为1的线段AB，并作等边三角形ABC，然后以点B为圆心，BA为半径逆时针画圆弧，交线段CB的延长线于点D；再以点C为圆心，CD为半径逆时针画圆弧，交线段AC的延长线于点E，以此类推，得到的螺线如图所示．当螺线与直线有6个交点（不含A点）时，则螺线长度最小值为（） A. B. C. D. 8．如图，四面体ABCD中，CD=4，AB=2，F分别是AC，BD的中点，若EF⊥AB，则EF与CD所成的角的大小是（） A.30° B.45° C.60° D.90° 9．设，是两条不同的直线，，是两个不同的平面，下列命题中正确的是 A.若，，，则 B.若，，，则 C.若，，，则 D.若，，，则 10．中国宋代的数学家秦九韶曾提出“三斜求积术”，即假设在平面内有一个三角形，边长分别为，三角形的面积S可由公式求得，其中为三角形周长的一半，这个公式也被称为海伦----秦九韶公式，现有一个三角形的边长满足，则此三角形面积的最大值为（） A.6 B.9 C.12 D.18 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．函数一段图象如图所示，这个函数的解析式为______________. 12．边长为3的正方形的四个顶点都在球上，与对角线的夹角为45°，则球的体积为______. 13．已知函数，的值域为，则实数的取值范围为__________. 14．我国古代数学名著《续古摘奇算法》（杨辉著）一书中有关于三阶幻方的问题：将1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9分别填入的方格中，使得每一行，每一列及对角线上的三个数的和都相等 (如图所示)，我们规定：只要两个幻方的对应位置（如每行第一列的方格）中的数字不全相同，就称为不同的幻方，那么所有不同的三阶幻方的个数是__________. 8 3 4 1 5 9 6 7 2 15．已知函数对于任意实数x满足．若，则_______________ 16．若是两个相交平面，则在下列命题中，真命题的序号为________．（写出所有真命题的序号） ①若直线，则在平面内，一定不存在与直线平行的直线 ②若直线，则在平面内，一定存在无数条直线与直线垂直 ③若直线，则在平面内，不一定存在与直线垂直的直线 ④若直线，则在平面内，一定存在与直线垂直的直线 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．为推动治理交通拥堵、停车难等城市病，不断提升城市道路交通治理能力现代化水平，乐山市政府决定从2021年6月1日起实施“差别化停车收费”，收费标准讨论稿如下：A方案：首小时内3元，2-4小时为每小时1元(不足1小时按1小时计)，以后每半小时1元(不足半小时按半小时计)；单日最高收费不超过18元．B方案：每小时1.6元 （1）分别求两个方案中，停车费y(元)与停车时间(小时)之间的函数关系式； （2）假如你的停车时间不超过4小时，方案A与方案B如何选择？并说明理由 (定义：大于或等于实数x的最小整数称为x的向上取整部分，记作，比如：，) 18．如图，△ABC中，AB＝8，BC＝10，AC＝6，DB⊥平面ABC，且AE∥FC∥BD，BD＝3，FC＝4，AE＝5，求此几何体的体积 19．已知角的顶点在原点，始边与x轴的非负半轴重合，终边经过点 （1）求的值； （2）求的值 20．某高校的入学面试中有3道难度相当的题目，李明答对每道题的概率都是0.6，若每位面试者都有三次机会，一旦答对抽到的题目，则面试通过，否则就一直抽题到第三次为止.用Y表示答对题目，用N表示没有答对的题目，假设对抽到的不同题目能否答对是独立的，那么： （1）在图的树状图中填写样本点，并写出样本空间； （2）求李明最终通过面试的概率. 21．计算题 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】先计算，，根据函数的零点存在性定理可得函数的零点所在的区间 【详解】函数，时函数是连续函数， ， ， 故有，根据函数零点存在性定理可得， 函数的零点所在的区间为， 故选： 【点睛】本题主要考查函数的零点存在性定理的应用，不等式的性质，属于基础题 2、B 【解析】根据题意，计算出值即可； 【详解】当时，，当时，， 因为 所以将信噪比从1000提升至4000，则大约增加了20%， 故选：B. 【点睛】本题考查对数的运算，考查运算求解能力，求解时注意对数运算法则的运用. 3、B 【解析】直接利用交集运算法则得到答案. 【详解】，，则 故选： 【点睛】本题考查了交集的运算，属于简单题. 4、A 【解析】根据角的定义判断即可 【详解】，故为第一象限角，故选A 【点睛】判断角的象限，将大角转化为一个周期内的角即可 5、D 【解析】本题首先可以根据函数是定义域为R的偶函数判断出函数的对称轴，然后通过在上单调递减判断出函数在上的单调性，最后根据即可列出不等式并解出答案 【详解】因为函数是定义域为R的偶函数， 所以函数关于轴对称，即函数关于对称， 因为函数在上单调递减，所以函数在上单调递增， 因为，所以到对称轴的距离小于到对称轴的距离， 即，， 化简可得，，解得，故选D 【点睛】本题考查了函数的单调性和奇偶性的相关性质，若函数是偶函数，则函数关于轴对称且轴左右两侧单调性相反，考查推理能力与计算能力，考查函数方程思想与化归思想，是中档题 6、D 【解析】先求出集合B，再求出两集合的交集即可 【详解】由，得， 所以， 因为， 所以， 故选：D 7、A 【解析】根据题意，找到螺线画法的规律，由此对选项逐一分析，从而得到答案 【详解】第1次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为； 第2次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为，交累计1次； 第3次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为3，交累计2次； 第4次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为； 第5次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为，交累计3次； 前5次累计画线； 第6次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为，交累计4次，累计画线； 第7次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为； 第8次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为，交累计5次； 第9次画线：以点为圆心，，旋转，划过的圆弧长为，交累计6次，累计画线，故选项A正确 故选：A 另解：由前三次规律可发现，每画三次，与l产生两个交点，故要产生6个交点，需要画9次；每一次画的圆弧长度是以为首项，为公差的等差数列，所以前9项之和为：﹒ 故选：A﹒ 8、A 【解析】取BC的中点G,连结FG,EG.先证明出（或其补角）即为EF与CD所成的角.在直角三角形△EFG中，利用正弦的定义即可求出的大小. 【详解】取BC的中点G,连结FG,EG. 由三角形中位线定理可得：AB∥EG，CD∥FG.所以（或其补角）即为EF与CD所成的角. 因为EF⊥AB,则EF⊥EG. 因为CD=4,AB=2,所以EG=1,FG=2,则△EFG是一个斜边FG=2,一条直角边EG=1的直角三角形,所以,因为为锐角，所以， 即EF与CD所成的角为30°. 故选:A 9、D 【解析】，,故选D. 考点：点线面的位置关系. 10、C 【解析】根据题意可得，代入面积公式，配方即可求出最大值. 【详解】由，， 则， 所以 ， 当时，取得最大值， 此时. 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】由图象的最大值求出A，由周期求出ω，通过图象经过（，0），求出φ，从而得到函数的解析式 【详解】由函数的图象可得A＝2， T＝＝4π， ∴解得ω＝ ∵图象经过（，0），∴可得：φ＝2kπ，k∈Z，解得：φ＝2kπ，k∈Z， 取k=0∴φ， 故答案为：y＝2sin（x） 12、 【解析】根据给定条件结合球的截面小圆性质求出球O的半径，再利用球的体积公式计算作答. 【详解】因边长为3的正方形的四个顶点都在球上，则正方形的外接圆是球O的截面小圆，其半径为， 令正方形的外接圆圆心为，由球面的截面小圆性质知是直角三角形，且有， 而与对角线的夹角为45°，即是等腰直角三角形，球O半径， 所以球体积为. 故答案为： 【点睛】关键点睛：涉及求球的表面积、体积问题，利用球的截面小圆性质是解决问题的关键. 13、## 【解析】由题意，可令，将原函数变为二次函数，通过配方，得到对称轴，再根据函数的定义域和值域确定实数需要满足的关系，列式即可求解. 【详解】设，则， ∵，∴必须取到，∴， 又时，，， ∴，∴. 故答案为： 14、8 【解析】三阶幻方，是最简单的幻方，由1，2，3，4，5，6，7，8，9．其中有8种排法 4 9 2、3 5 7、8 1 6；2 7 6、9 5 1、4 3 8； 2 9 4、7 5 3、6 1 8；4 3 8、9 5 1、2 7 6； 8 1 6、3 5 7、4 9 2；6 1 8、7 5 3、2 9 4； 6 7 2、1 5 9、8 3 4；8 3 4、1 5 9、6 7 2 故答案为：8 15、3 【解析】根据得到周期为2，可得结合可求得答案. 【详解】解：∵，所以周期为2的函数， 又∵，∴ 故答案为：3 16、②④ 【解析】①当时，在平面内存在与直线平行的直线．②若直线，则平面的交线必与直线垂直，而在平面内与平面的交线平行的直线有无数条，因此在平面内，一定存在无数条直线与直线垂直．③当直线为平面的交线时，在平面内一定存在与直线垂直的直线．④当直线为平面的交线，或与交线平行，或垂直于平面时，显然在平面内一定存在与直线垂直的直线．当直线为平面斜线时，过直线上一点作直线垂直平面，设直线在平面上射影为，则平面内作直线垂直于，则必有直线垂直于直线，因此在平面内，一定存在与直线垂直的直线 考点：直线与平面平行与垂直关系 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）当停车时间不超过3.75小时，选B方案；当停车时间大于3.75小时不超过4小时，选A方案，理由见解析. 【解析】（1）根据题意可得答案； （2）根据（1）的答案分析即可. 【小问1详解】 根据题意可得： A方案：当，；当时， 当时，；当， 所以 B方案： 【小问2详解】 显然当时，； 又因为，， 所以存在，使得， 即，解得 故当停车时间不超过3.75小时，选B方案；当停车时间大于3.75小时不超过4小时，选A方案 18、96 【解析】，取CM＝AN＝BD，连接DM，MN，DN，用“分割法”把原几何体分割成一个直三棱柱和一个四棱锥．所以V几何体＝V三棱柱＋V四棱锥 试题解析： 如图，取CM＝AN＝BD，连接DM，MN，DN，用“分割法”把原几何体分割成一个直三棱柱和一个四棱锥．所以V几何体＝V三棱柱＋V四棱锥．由题知三棱柱ABC­NDM的体积为V1＝×8×6×3＝72. 四棱锥D­MNEF体积为V2＝S梯形MNEF·DN＝××(1＋2)×6×8＝24， 则几何体的体积为V＝V1＋V2＝72＋24＝96. 点睛：空间几何体体积问题的常见类型及解题策略 (1)若所给定的几何体是可直接用公式求解的柱体、锥体或台体，则可直接利用公式进行求解 (2)若所给定的几何体的体积不能直接利用公式得出，则常用转换法、分割法、补形法等方法进行求解 (3)若以三视图的形式给出几何体，则应先根据三视图得到几何体的直观图，然后根据条件求解 19、（1） （2）2 【解析】（1）根据题意可得，结合三角函数诱导公式即可求解. （2）利用正切函数的诱导公式，及正切函数两角差公式即可求解. 【小问1详解】 解析：（1）由已知可得 【小问2详解】 （2） 20、（1） （2） 【解析】（1）根据树状图表示出样本空间；（2）先计算李明未通过面试的概率，再由对立事件的计算公式求出通过面试的概率. 【小问1详解】 由题意，样本空间为. 样本点的填写如图所示， 【小问2详解】 可知李明未通过面试的概率为， 所以李明通过面试的概率为 21、2 【解析】直接利用指数幂的运算法则求解即可，化简过程注意避免出现计算错误. 【详解】化简 . 【点睛】本题主要考查指数幂的运算，属于中档题.指数幂运算的四个原则：（1）有括号的先算括号里的，无括号的先做指数运算；（2）先乘除后加减，负指数幂化成正指数幂的倒数；（3）底数是负数，先确定符号，底数是小数，先化成分数，底数是带分数的，先化成假分数；（4）若是根式，应化为分数指数幂，尽可能用幂的形式表示，运用指数幂的运算性质来解答（化简过程中一定要注意等价性，特别注意开偶次方根时函数的定义域）