2026届江苏省东台市三仓中学数学高一第一学期期末学业质量监测模拟试题含解析.doc

1、2026届江苏省东台市三仓中学数学高一第一学期期末学业质量监测模拟试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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．化简 = A.sin2

2、cos2 B.sin2-cos2 C.cos2-sin2 D.± (cos2-sin2) 2．设为两条不同的直线，为三个不重合平面，则下列结论正确的是 A.若，，则 B.若，，则 C.若，，则 D.若，，则 3．在空间四边形的各边上的依次取点，若所在直线相交于点，则 A.点必在直线上 B.点必在直线上 C.点必在平面外 D.点必在平面内 4．函数的定义域为，值域为，则的取值范围是（） A. B. C. D. 5．已知，，，则下列判断正确是（） A. B. C. D. 6．把函数y=cos2x+1的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍（纵坐标不变），然后向左平

3、移1个单位长度，再向下平移 1个单位长度，得到的图象是（　　） A. B. C. D. 7．如图所示，已知全集，集合，则图中阴影部分表示的集合为（） A. B. C. D. 8．已知两条直线，，且，则满足条件的值为 A. B. C.-2 D.2 9．已知x是实数，则“”是“”的（ ） A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不充分也不必要条件 10．下列关于向量的叙述中正确的是（） A.单位向量都相等 B.若，，则 C.已知非零向量，，若，则 D.若，且，则 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．一条光线从A

4、处射到点B(0，1)后被轴反射，则反射光线所在直线的一般式方程为_____________. 12．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. 13．已知函数，的值域为，则实数的取值范围为__________. 14．在正三棱柱中，为棱的中点，若是面积为6的直角三角形，则此三棱柱的体积为__________ 15．已知函数集合，若集合中有3个元素，则实数的取值范围为________ 16．已知函数,现有如下几个命题： ①该函数为

5、偶函数；  ②是该函数的一个单调递增区间； ③该函数的最小正周期为； ④该函数的图像关于点对称； ⑤该函数的值域为. 其中正确命题的编号为 ______ 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， （）求函数的单调区间； （）若函数在上有两个零点，求实数的取值范围 18．如图，在三棱柱中，侧棱平面，、分别是、的中点，点在侧棱上，且，，求证： （1）直线平面； （2）平面平面. 19．计算下列各题： （1）； （2）. 20．某工厂有甲，乙两条相互独立的产品生产线，单位时间内甲，乙两条生产线的产量之比为

6、现采用分层抽样的方法从甲，乙两条生产线得到一个容量为100的样本，其部分统计数据如下表所示（单位：件）. 一等品 二等品 甲生产线 76 a 乙生产线 b 2 （1）写出a，b的值； （2）从上述样本的所有二等品中任取2件，求至少有1件为甲生产线产品的概率； （3）以抽样结果的频率估计概率，现分别从甲，乙两条产品生产线随机抽取10件产品记表示从甲生产线随机抽取的10件产品中恰好有5件一等品的概率，表示从乙生产线随机抽取的10件产品中恰好有5件一等品的概率，试比较和的大小.（只需写出结论） 21．已知函数在上的最小值为 （1）求的单调递增区间； （2）当时，求最

7、大值以及此时x的取值集合 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】利用诱导公式化简根式内的式子，再根据同角三角函数关系式及大小关系，即可化简 【详解】根据诱导公式，化简得 又因为 所以选A 【点睛】本题考查了三角函数式的化简，关键注意符号，属于中档题 2、B 【解析】根据线面平行线面垂直面面垂直的定义及判定定理，逐一判断正误. 【详解】选项，若，，则可能平行，相交或异面：故错 选项，若，，则，故正确. 选项，若，，因为，，为三个不重合平面，所以或，故错 选项，若，

8、则或，故错 故选： 【点睛】本题考查线面平行及线面垂直的知识，注意平行关系中有一条平行即可，而垂直关系中需满足任意性，概念辨析题. 3、B 【解析】由题意连接EH、FG、BD，则P∈EH且P∈FG，再根据两直线分别在平面ABD和BCD内，根据公理3则点P一定在两个平面的交线BD上 【详解】如图：连接EH、FG、BD， ∵EH、FG所在直线相交于点P， ∴P∈EH且P∈FG， ∵EH⊂平面ABD，FG⊂平面BCD， ∴P∈平面ABD，且P∈平面BCD， 由∵平面ABD∩平面BCD＝BD， ∴P∈BD， 故选B 【点睛】本题考查公理3的应用，即根据此公理证明线共点或

9、点共线问题，必须证明此点是两个平面的公共点，可有点在线上，而线在面上进行证明 4、B 【解析】观察在上的图象，从而得到的取值范围. 【详解】解：观察在上的图象， 当时，或， 当时，， ∴的最小值为：， 的最大值为：， ∴的取值范围是 故选：B 【点睛】本题考查余弦函数的定义域和值域，余弦函数的图象，考查数形结合思想，属基础题 5、C 【解析】对数函数的单调性可比较、与的大小关系，由此可得出结论. 【详解】，即. 故选：C. 6、A 【解析】由题意, 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵 坐标不变),即解析式为,向左平移一个单位为,向下平移一 个单位

10、为,利用特殊点变为,选A. 点睛：三角函数的图象变换，提倡“先平移，后伸缩”，但“先伸缩，后平移”也常出现在题目中，所以也必须熟练掌握.无论是哪种变形，切记每一个变换总是对字母而言.函数是奇函数；函数是偶函数；函数是奇函数；函数是偶函数. 7、A 【解析】根据文氏图表示的集合求得正确答案. 【详解】文氏图表示集合为， 所以. 故选：A 8、C 【解析】根据两条直线l1：x+2ay﹣1=0，l2：x﹣4y=0，且l1∥l2，可得 求得 a=﹣2， 故选C 9、A 【解析】解一元二次不等式得或，再根据集合间的基本关系，即可得答案； 【详解】或， 或，反之不成立， “”是

11、的充分不必要条件， 故选：A. 10、C 【解析】A选项：单位向量方向不一定相同，故A错误；B选项：当时，与不一定共线，故B错误；C选项：两边平方可得，故C正确；D选项：举特殊向量可知D错误. 【详解】A选项：因为单位向量既有大小又有方向，但是单位向量方向不一定相同，故A错误； B选项：当时，，，但与不一定共线，故B错误； C选项：对两边平方得，，所以，故C正确； D选项：比如：，，，所以，，所以，但，故D错误. 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】根据反射光线的性质，确定反射光线上的两个点的坐标，最后确定直线的一般式方

12、程. 【详解】因为一条光线从A处射到点B(0，1)后被轴反射， 所以点A关于直线对称点为， 根据对称性可知，反射光线所在直线过点， 又因为反射光线所在直线又过点， 所以反射光线所在直线斜率为， 所以反射光线所在直线方程为， 化成一般式得：， 故答案为：. 12、（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：

13、 【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： 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、 【解析】由题，设 ，截面是面积为6的直角三角形，则由 得，又 则 故答案为 15、或 【解析】令，记的两根为，由题知的图象与直线共有三个交点，从而转化为一元二次方程根的分布问题

14、然后可解. 【详解】令，记的零点为， 因为集合中有3个元素，所以的图象与直线共有三个交点， 则，或或 当时，得，，满足题意； 当时，得，，满足题意； 当时，，解得. 综上，t的取值范围为或. 故答案为：或 16、②③ 【解析】由于为非奇非偶函数, ①错误.,此时,其在上为增函数, ②正确.由于,所以函数最小正周期为,③正确.由于,故④正确.当时,,故⑤错误.综上所述,正确的编号为②③. 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）在上单调递增，在上单调递减； （2）. 【解析】（1）本题可根据正弦函数单调性

15、得出结果； （2）可令，通过计算得出或，然后根据在上有两个零点即可得出结果. 【详解】（1）令，解得， 令，解得， 故函数在上单调递增，在上单调递减. （2）， 令，则，， 故或， 解得或， 因为在上有两个零点， 所以，解得， 故实数的取值范围为. 18、（1）证明见解析；（2）证明见解析. 【解析】（1）由中位线的性质得出，由棱柱的性质可得出，由平行线的传递性可得出，进而可证明出平面； （2）证明出平面，可得出，结合可证明出平面，再由面面垂直的判定定理即可证明出结论成立. 【详解】（1）、分别为、的中点，为的中位线，， 为棱柱，，， 平面，平面，平面； （

16、2）在三棱柱中，平面， 平面，， 又且，、平面， 平面，而平面，故. 又，且，、平面， 平面，又平面，平面平面. 【点睛】本题考查线面平行和面面垂直的证明，考查推理能力，属于中等题. 19、（1）； （2）. 【解析】（1）利用指对幂运算性质化简求值； （2）利用对数运算性质化简求值. 【小问1详解】 原式. 【小问2详解】 原式 . 20、（1）； （2）； （3）. 【解析】（1）根据题意列出方程组，从而求出a，b的值； （2记为“至少有1件为甲生产线产品”这一事件，首先列出从6件二等品中任取2件的所有结果，然后再找出事件所包含是基本事件，从

17、而利用古典概型的概率公式即可求出答案. （3）根据样本中甲，乙产品一等品的概率，同时结合二项分布即可比较大小. 【小问1详解】 由题意，知，解得； 【小问2详解】 记样本中甲生产线的4件二等品为，乙生产线的2件二等品为. 从6件二等品中任取2件，所有可能的结果有15个，它们是： ， ， 记为“至少有1件为甲生产线产品”这一事件，则中的结果有1个，它是. 所以. 【小问3详解】 . 21、（1）； （2）最大值为，此时x的取值集合为. 【解析】(1)利用二倍角公式化简函数，再利用余弦函数性质列式计算作答. (2)利用余弦函数性质直接计算作答. 【小问1详解】 依题意，， 令，，解得， 所以的单调递增区间为. 【小问2详解】 由(1)知，当时，，， 解得，因此，， 当，，即，时，取得最大值1，则取得最大值， 所以的最大值为，此时x的取值集合为.