2025年福建省龙海市程溪中学高一上数学期末学业质量监测模拟试题含解析.doc

2025年福建省龙海市程溪中学高一上数学期末学业质量监测模拟试题 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．函数的最小值为（ ） A. B.3 C. D. 2．已知两条绳子提起一个物体处于平衡状态.若这两条绳子互相垂直，其中一条绳子的拉力为50，且与两绳拉力的合力的夹角为30°，则另一条绳子的拉力为（） A.100 B. C.50 D. 3．直线经过第一、二、四象限，则a、b、c应满足（） A. B. C. D. 4．设、是两个非零向量，下列结论一定成立的是（） A.若，则 B.若，则存在实数，使得 C若，则 D.若存在实数，使得，则| 5．已知全集,集合,则 A. B. C. D. 6．定义在上的偶函数满足，且在上是减函数，若，是锐角三角形的两个内角，则下列各式一定成立的是（） A. B. C. D. 7．设两条直线方程分别为，，已知，是方程的两个实根，且，则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别是 A. B. C. D. 8．函数零点所在的区间是（ ） A. B. C. D. 9．若直线l1∥l2，且l1的倾斜角为45°，l2过点（4，6），则l2还过下列各点中的 A.(1,8) B.(-2,0) C.(9,2) D.(0,-8) 10．根据表中的数据，可以断定方程的一个根所在的区间是（） x -1 0 1 2 3 0.37 1 2.72 7.39 20.09 A. B. C. D. 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．函数在上为单调递增函数，则实数的取值范围是______ 12．若，则______. 13．计算 _______. 14．已知角的终边上一点P与点关于y轴对称，角的终边上一点Q与点A关于原点O中心对称，则______ 15．已知单位向量与的夹角为,向量的夹角为 ,则cos=_______ 16．若集合有且仅有两个不同的子集，则实数=_______； 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．已知全集. （1）求； （2）求. 18．已知函数，其定义域为D （1）求D； （2）设，若关于的方程在内有唯一零点，求的取值范围 19．已知函数. （1）判断的奇偶性，并证明； （2）判断的单调性，并用定义加以证明； （3）若，求实数的取值范围. 20．（1）已知求的值 （2）已知，且为第四象限角，求的值. 21．如图，直四棱柱中，上下底面为等腰梯形，．，，为线段的中点 （1）证明：平面平面； 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】运用乘1法，可得，再利用基本不等式求最值即可. 【详解】由三角函数的性质知 当且仅当，即，即，时，等号成立. 故选：C 【点睛】易错点睛：利用基本不等式求最值时，要注意其必须满足的三个条件： （1）“一正”就是各项必须为正数； （2）“二定”就是要求和的最小值，必须把构成和的二项之积转化成定值；要求积的最大值，则必须把构成积的因式的和转化成定值； （3）“三相等”是利用基本不等式求最值时，必须验证等号成立的条件，若不能取等号则这个定值就不是所求的最值，这也是最容易发生错误的地方. 2、D 【解析】利用向量的平行四边形法则求解即可 【详解】 如图，两条绳子提起一个物体处于平衡状态，不妨设， 根据向量的平行四边形法则， 故选：D 3、A 【解析】根据直线经过第一、二、四象限判断出即可得到结论. 【详解】由题意可知直线的斜率存在，方程可变形为， ∵直线经过第一、二、四象限， ∴， ∴且 故选：A. 4、B 【解析】利用向量共线定理、垂直数量积为0来综合判断. 【详解】A：当、方向相反且时，就可成立，A错误； B：若，则、方向相反，故存在实数，使得，B正确； C：若，则说明，不一定有，C错误； D：若存在实数，使得，则，D错误. 故选：B 5、C 【解析】由集合,根据补集和并集定义即可求解. 【详解】因为,即 集合 由补集的运算可知 根据并集定义可得 故选:C 【点睛】本题考查了补集和并集的简单运算,属于基础题. 6、A 【解析】根据题意，先得到是周期为的函数，再由函数单调性和奇偶性，得出在区间上是增函数；根据三角形是锐角三角，得到，得出，从而可得出结果. 【详解】因为偶函数满足，所以函数是周期为的函数， 又在区间上是减函数，所以在区间上是减函数， 因为偶函数关于轴对称，所以在区间上是增函数； 又，是锐角三角形的两个内角， 所以，即，因此，即， 所以. 故选：A. 【点睛】本题主要考查由函数的基本性质比较大小，涉及正弦函数的单调性，属于中档题. 7、B 【解析】两条直线之间的距离为 ,选B 点睛:求函数最值，一般通过条件将函数转化为一元函数，根据定义域以及函数单调性确定函数最值 8、D 【解析】题目中函数较为简单，可以直接求得对应的零点，从而判断所在区间即可 【详解】当时，令，即，所以； 当时，令，即，，不在定义域区间内，舍 所以函数零点所在的区间为 故选：D 9、B 【解析】由题意求出得方程，将四个选项逐一代入，即可验证得到答案. 【详解】由题直线l1∥l2，且l1的倾斜角为45°，则的倾斜角为45，斜率 由点斜式可得的方程为即四个选项中只有B满足方程. 即l2还过点(-2,0) . 故选B 【点睛】本题考查直线方程的求法，属基础题. 10、D 【解析】将与的值代入，找到使的,即可选出答案. 【详解】时，. 时，. 时，. 时， 时，. 因为. 所以方程的一个根在区间内. 故选：D. 【点睛】本题考查零点存定理，函数连续，若存在，使,则函数在区间上至少有一个零点.属于基础题. 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11、 【解析】令 ∴ 即函数的增区间为， 又函数在上为单调递增函数 ∴令得：， 即，得到：，又 ∴实数的取值范围是 故答案为 12、 【解析】根据指对互化，指数幂的运算性质，以及指数函数的单调性即可解出 【详解】由得，即，解得 故答案为： 13、 【解析】利用指数的运算法则求解即可. 【详解】原式. 故答案为：. 【点睛】本题主要考查了指数的运算法则.属于容易题. 14、0 【解析】根据对称，求出P、Q坐标，根据三角函数定义求出﹒ 【详解】解：角终边上一点与点关于轴对称， 角的终边上一点与点关于原点中心对称， 由三角函数的定义可知， ﹒ 故答案为：0 15、 【解析】根据题意，由向量的数量积计算公式可得•、||、||的值，结合向量夹角计算公式计算可 得答案 【详解】根据题意，单位向量，的夹角为，则•1×1×cos， 32，3， 则•（32）•（3）＝92+22﹣9•， ||2＝（32）2＝92+42﹣12•7，则||， ||2＝（3）2＝922﹣6•7，则||， 故cosβ. 故答案为 【点睛】本题主要考查向量的数量积的运算和向量的夹角的计算，意在考察学生对这些知识的掌握水平和分析推理能力. 16、或. 【解析】根据集合的子集个数确定出方程解的情况，由此求解出参数值. 【详解】因为集合仅有两个不同子集，所以集合中仅有个元素， 当时，，所以，满足要求； 当时，，所以，此时方程解为，即，满足要求， 所以或， 故答案：或. 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）根据交集计算可得. （2）根据补集与并集的计算可得. 【小问1详解】 由己知， 所以 【小问2详解】 ∵， 所以， 所以. 18、（1） （2） 【解析】（1）由可求出结果； （2）由求出或，根据方程在内有唯一零点，得到，解得结果即可. 【小问1详解】 由得，得，得， 所以函数的定义域为，即. 【小问2详解】 因为， 所以， 所以或， 因为关于的方程在内有唯一零点，且， 所以，解得. 19、（1）奇函数，证明见解析 （2）单调递增函数，证明见解析 （3） 【解析】（1）根据奇偶性的定义证明可得答案； （2）根据单调性定义，通过取值作差判断符号即可证明； （3）根据函数的单调性得，解不等式即可 【小问1详解】 证明：，，所以为奇函数. 【小问2详解】 函数在上为增函数. 证明：函数的定义域为，， 任取，且， 则， ∵，∴，∴，∴， 即，∴ ∴函数在上为增函数. 【小问3详解】 因为，所以， 由（2）知函数在上为增函数， 所以，， ∴的取值范围是. 20、（1）；（2）. 【解析】（1）由诱导公式得，进而由，将所求的式子化为二次齐次式，进而得到含的式子，从而得解 （2）由，结合角的范围可得解. 【详解】（1）由，得， 所以， . （2）， 所以， 又为第四象限角，所以， 所以. 21、（1）证明见解析； （2）点为中点. 【解析】(1)根据给定条件可得，利用勾股定理证明即可证得平面平面. (2)取的中点，证明和，利用面面平行的判定定理即可推理作答. 【小问1详解】 因为为直四棱柱，则平面，而平面，于是得， 在中，，，由余弦定理得，， 因此，，即，又，平面，则平面，又平面， 所以平面平面. 【小问2详解】 当点为中点时，平面平面， 连接，如图， 在等腰梯形中，， 即，而，则四边形为平行四边形，即有， 因平面，平面，则有平面， 因为，，则四边形为平行四边形，有，而平面，平面， 因此，平面，又， 所以平面平面.