资源描述
2025-2026学年湖南省茶陵三中高一上数学期末质量跟踪监视模拟试题
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.若xlog34=1,则4x+4–x=
A.1 B.2
C. D.
2.形如的函数因其图像类似于汉字中的“囧”字,故我们把其生动地称为“囧函数”.若函数有最小值,则“囧函数”与函数的图像交点个数为()
A.1 B.2
C.4 D.6
3.设,是两个不同的平面,,是两条不同的直线,且,
A.若,则 B.若,则
C.若,则 D.若,则
4.下列四个函数中,在整个定义域内单调递减是
A. B.
C. D.
5.已知函数,则下列关于函数的说法中,正确的是()
A.将图象向左平移个单位可得到的图象
B.将图象向右平移个单位,所得图象关于对称
C.是函数的一条对称轴
D.最小正周期为
6.设,则的大小关系()
A. B.
C. D.
7.已知函数,若方程有四个不同的解,,,,且,则的取值范围是()
A. B.
C. D.
8.纳皮尔是苏格兰数学家,其主要成果有球面三角中纳皮尔比拟式、纳皮尔圆部法则(1614)和纳皮尔算筹(1617),而最大的贡献是对数的发明,著有《奇妙的对数定律说明书》,并且发明了对数尺,可以利用对数尺查询出任意一对数值.现将物体放在空气中冷却,如果物体原来的温度是(℃),空气的温度是(℃),经过t分钟后物体的温度T(℃)可由公式得出,如温度为90℃的物体,放在空气中冷却2.5236分钟后,物体的温度是50℃,若根据对数尺可以查询出,则空气温度是( )
A.5℃ B.10℃
C.15℃ D.20℃
9.已知函数,则在下列区间中必有零点的是( )
A.(-2,-1) B.(-1,0)
C.(0,1) D.(1,2)
10.如图,一质点在半径为1的圆O上以点为起点,按顺时针方向做匀速圆周运动,角速度为,5s时到达点,则( )
A.-1 B.
C. D.
二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。
11.写出一个同时满足以下条件的函数___________;①是周期函数;②最大值为3,最小值为;③在上单调
12.___________.
13.已知幂函数在为增函数,则实数的值为___________.
14.已知幂函数在区间上单调递减,则___________.
15.一个几何体的三视图如图所示,其中正视图与侧视图都是斜边长为4的直角三角形,俯视图是半径为2的四分之一圆周和两条半径,则这个几何体的体积为______
16.各条棱长均相等的四面体相邻两个面所成角的余弦值为___________.
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)证明在上是增函数;
(2)求在上的最大值及最小值.
18.已知函数
(1)画出的图象,并根据图象写出的递增区间和递减区间;
(2)当时,求函数的最小值,并求y取最小值时x的值.(结果保留根号)
19.已知,函数.
(Ⅰ)当时,解不等式;
(Ⅱ)若关于的方程的解集中恰有一个元素,求的取值范围;
(Ⅲ)设,若对任意,函数在区间上的最大值与最小值的和不大于,求的取值范围.
20.在平面直角坐标系中,圆经过三点
(1)求圆的方程;
(2)若圆与直线交于两点,且,求的值
21.已知函数.
(1)当时,求的定义域;
(2)若函数只有一个零点,求的取值范围.
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、D
【解析】条件可化为x=log43,运用对数恒等式,即可
【详解】∵xlog34=1,∴x=log43,∴4x=3,∴4x+4–x=3+.故选D
【点睛】本题考查对数性质的简单应用,属于基础题目
2、C
【解析】令,根据函数有最小值,可得,由此可画出“囧函数”与函数在同一坐标系内的图象,由图象分析可得结果.
【详解】令,则函数有最小值
∵,
∴当函数是增函数时,在上有最小值,
∴当函数是减函数时,在上无最小值,
∴.此时“囧函数”与函数在同一坐标系内的图象如图所示,
由图象可知,它们的图象的交点个数为4.
【点睛】本题考查对数函数的性质和函数图象的应用,考查学生画图能力和数形结合的思想运用,属中档题.
3、A
【解析】由面面垂直的判定定理:如果一个平面经过另一平面的一条垂线,则两面垂直,可得,
可得
考点:空间线面平行垂直的判定与性质
4、C
【解析】根据指数函数的性质判断,利用特殊值判断,利用对数函数的性质判断,利用偶函数的性质判断
【详解】对于,,是指数函数,在整个定义域内单调递增,不符合题意;
对于,,有,,不是减函数,不符合题意;
对于,为对数函数,整个定义域内单调递减,符合题意;
对于,,为偶函数,整个定义域内不是单调函数,不符合题意,
故选C
【点睛】本题主要考查指数函数的性质、单调性是定义,对数函数的性质以及偶函数的性质,意在考查综合利用所学知识解答问题的能力,属于中档题
5、C
【解析】根据余弦型函数的图象变换性质,结合余弦型函数的对称性和周期性逐一判断即可.
【详解】A:图象向左平移个单位可得到函数的解析式为:,故本选项说法不正确;
B:图象向右平移个单位,所得函数的解析式为;,因为,所以该函数是偶函数,图象不关于原点对称,故本选项说法不正确;
C:因为,所以是函数的一条对称轴,因此本选项说法正确;
D:函数的最小正周期为:,所以本选项说法不正确,
故选:C
6、C
【解析】判断与大小关系,即可得到答案.
【详解】因为,,,
所以.
故选:C.
【点睛】本题主要考查对数函数、指数函数的性质,关键是与中间量进行比较,然后得三个数的大小关系,属于基础题.
7、D
【解析】根据图象可得:,,,.,
则.令,,,而函数.即可求解.
【详解】解:函数,的图象如下:
根据图象可得:若方程有四个不同的解,,,,且,
则,,,.
,,
则.
令,,,而函数在,单调递增.
所以,则.
故选:D.
【点睛】本题考查函数的图象与性质,考查函数与方程思想、转化与化归思想、数形结合思想,考查运算求解能力,求解时注意借助图象分析问题,属于中档题.
8、B
【解析】依题意可得,即,即可得到方程,解得即可;
【详解】:依题意,即,又,所以,即,解得;
故选:B
9、B
【解析】根据存在零点定理,看所给区间的端点值是否异号,,,,所以,那么函数的零点必在区间
考点:函数的零点
10、C
【解析】由正弦、余弦函数的定义以及诱导公式得出.
【详解】设单位圆与轴正半轴的交点为,则,所以,,故.
故选:C
二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。
11、(答案不唯一)
【解析】根据余弦函数的性质,构造满足题意的函数,由此即可得到结果.
详解】由题意可知,,
因为的周期为,满足条件①;
又,所以,满足条件②;
由于函数在区间上单调递减,所以区间上单调递减,故满足条件③.
故答案为:.
12、2
【解析】利用换底公式及对数的性质计算可得;
【详解】解:.
故答案为:
13、4
【解析】根据幂函数的定义和单调性,即可求解.
【详解】解:为递增的幂函数,所以,即,
解得:,
故答案为:4
14、
【解析】根据幂函数定义求出值,再根据单调性确定结果
【详解】由题意,解得或,
又函数在区间上单调递减,则,∴
故答案为:
15、
【解析】由题得几何体为圆锥的,根据三视图的数据计算体积即可
【详解】由三视图可知几何体为圆锥的,圆锥的底面半径为2,母线长为4,
∴圆锥的高为
∴V=×π×22×=
故答案为
【点睛】本题主要考查了圆锥的三视图和体积计算,属于基础题
16、
【解析】首先利用图像作出相邻两个面所成角,然后利用已知条件求出正四面体相邻两个面所成角的两边即可求解.
【详解】由题意,四面体为正三棱锥,不妨设正三棱锥的边长为,过作平面,垂足为,取的中点,并连接、、、,如下图:
由正四面体的性质可知,为底面正三角形的中心,
从而,,
∵为的中点,为正三角形,
所以,,所以为正四面体相邻两个面所成角
∵,
∴易得,,
∵平面,平面,
∴,
故.
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)证明见解析;(2)当时,有最小值2;当时,有最大值.
【解析】(1)根据单调性的定义,直接证明,即可得出结论;
(2)根据(1)的结果,确定函数在给定区间的单调性,即可得出结果.
【详解】(1)证明:在上任取,,且,
,,
,,,
,即,
故在上是增函数;
(2)解:由(1)知:在上是增函数,
当时,有最小值2;当时,有最大值.
【点睛】本题主要考查证明函数单调性,以及由函数单调性求最值,属于常考题型.
18、(1)作图见解析,递增区间为,递减区间为;
(2)最小值为,y取最小值时.
【解析】(1)由即得图象,由图象即得单调区间;
(2)利用基本不等式即得.
【小问1详解】
由函数,图象如图:
递增区间为,递减区间为;(注:写成也可以)
【小问2详解】
当时,,
等号当且仅当时成立,
∴的最小值为,y取最小值时
19、(Ⅰ);
(Ⅱ);
(Ⅲ).
【解析】(Ⅰ)当时,利用对数函数的单调性,直接解不等式即可;
(Ⅱ)化简关于的方程,通过分离变量推出的表达式,通过解集中恰有一个元素,利用二次函数的性质,即可求的取值范围;
(Ⅲ)在上单调递减利用复合函数的单调性求解函数的最值,令,化简不等式,转化求解不等式的最大值,然后 推出的范围.
【详解】(Ⅰ)当时,,
∴,整理得,解得.所以原不等式的解集为.
(Ⅱ)方程,即为,
∴,∴,
令,则,
由题意得方程在上只有一解, 令,,
转化为函数与的图象在上只有一个交点.
则分别作出函数与的图象,如图所示
结合图象可得,当或时,直线y=a和的图象只有一个公共点,即方程只有一个解
所以实数范围为.
(Ⅲ)因为函数在上单调递减,
所以函数定义域内单调递减,
所以函数在区间上的最大值为,最小值为,
所以
由题意得,
所以恒成立,
令,
所以恒成立,
因为在上单调递增,
所以∴,解得,
又,∴
所以实数的取值范围是.
【点睛】解答此类题时注意以下几点:
(1)对于复合函数的单调性,可根据“同增异减”的方法进行判断;
(2)已知方程根的个数(函数零点的个数)求参数范围时,可通过解方程的方法求解,对于无法解方程的,可通过分离、构造函数的方法转化为函数图象公共点个数的问题处理
(3)解不等式的恒成立问题时,通常采取分离参数的方法,将问题转化为求函数的最值的问题
20、⑴ ⑵
【解析】(1)利用圆的几何性质布列方程组得到圆的方程;(2)设出点A,B的坐标,联立直线与圆的方程,消去y,确定关于x的一元二次方程,已知的垂直关系,确定x1x2+y1y2=0,利用韦达定理求得a
试题解析:
⑴因为圆的圆心在线段的直平分线上,
所以可设圆的圆心为,
则有解得
则圆C的半径为
所以圆C的方程为
⑵设,其坐标满足方程组:
消去,得到方程
由根与系数的关系可得,
由于可得,
又所以
由①,②得,满足故
21、(1);
(2)
【解析】(1)当时,求的解析式,令真数位置大于,解不等式即可求解;
(2)由题意可得,整理可得只有一解,分别讨论,时是否符合题意,再分别讨论和有且只有一个是方程①的解,结合定义域列不等式即可求解.
【小问1详解】
当时,,
由,即,因为,所以.
故的定义域为.
【小问2详解】
因为函数只有一个零点,
所以关于的方程①的解集中只有一个元素.
由,
可得,即,
所以②,
当时,,无意义不符合题意,
当,即时,方程②的解为.
由(1)得的定义域为,不在的定义域内,不符合题意.
当是方程①的解,且不是方程①的解时,
解得:,
当是方程①的解,且不是方程①的解时,
解得:且,无解.
综上所述:的取值范围是.
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