2025-2026学年松原市重点中学数学高一第一学期期末考试模拟试题含解析.doc

1、2025-2026学年松原市重点中学数学高一第一学期期末考试模拟试题 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．已知是两相异平面,是两相异直线,则下列错误的是 A.若,则 B.若,,则 C.若,,则 D.若,,,则 2．=（） A. B. C. D. 3．要得到函

2、数的图象，只需将函数的图象（　　） A.向左平移个单位长度 B.向左平移个单位长度 C.向右平移个单位长度 D.向右平移个单位长度 4．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 5．设集合A={3，4，5}，B={3，6}，P={x|xA}，Q={x|xB}，则PQ= A.{3} B.{3，4，5，6} C.{{3}} D.{{3}，} 6．若，则下列不等式成立的是（） A. B. C. D. 7．已知函数为偶函数，则　　 A.

3、2 B. C. D. 8．设是两条不同的直线，是两个不同的平面，且，则下列说法正确的是（） A.若，则 B.若，则 C.若，则 D.若，则 9．已知、是两条不同的直线，、是两个不同的平面，给出下列命题： ①若，，则； ②若，，且，则； ③若，，则； ④若，，且，则 其中正确命题的序号是（　　） A.②③ B.①④ C.②④ D.①③ 10．下列函数中为偶函数的是（ ） A. B. C. D. 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．各条棱长均相等的四面体相邻两个面所成角的余弦值为___________. 12．已知锐角三角形的边长分别

4、为1，3，，则的取值范围是__________ 13．如图，矩形是平面图形斜二测画法的直观图，且该直观图的面积为，则平面图形的面积为______. 14．已知且，函数的图像恒过定点，若在幂函数的图像上，则__________ 15．已知，则_______. 16．若，，且，则的最小值为__________ 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，其中. （1）若对任意实数，恒有，求的取值范围； （2）是否存在实数，使得且？若存在，则求的取值范围；若不存在，则加以证明. 18．已知. （1）若是奇函数，求的值，并判

5、断的单调性（不用证明）； （2）若函数在区间(0,1)上有两个不同的零点，求的取值范围. 19．已知函数，且 （1）求a的值； （2）判断在区间上的单调性，并用单调性的定义证明你的判断 20．已知为的三个内角，向量与向量共线，且角为锐角. (1）求角的大小； （2）求函数的值域. 21．计算求解 （1） （2）已知，，求的值 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、B 【解析】利用位置关系的判定定理和性质定理逐项判断后可得正确的选项. 【详解】对于A，由面面垂直的判定定理可知，经过

6、面的垂线，所以成立； 对于B，若,,不一定与平行，不正确； 对于C，若,, 则正确； 对于D，若,,,则正确. 故选：B. 2、B 【解析】利用诱导公式和特殊角的三角函数值直接计算作答. 【详解】. 故选：B 3、D 【解析】化简得到，根据平移公式得到答案. 【详解】； 故只需向右平移个单位长度 故选： 【点睛】本题考查了三角函数的平移，意在考查学生对于三角函数的变换的理解的掌握情况. 4、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

7、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 5、D 【解析】集合P={x|x⊆A}表示集合A的子集构成的集合， 故P={∅,{3},{4},{5},{3,4},{3,5},{4,5},{3,4,5}}， 同样Q={∅,{3},{6},{3,6}}. ∴P∩Q={{3},Φ}； 故选D. 6、D 【解析】根据不等式的性质逐项判断可得答案. 【详解】对于A，因为，，故，故A错误 对于B，因为，，

8、故，故，故B错误 对于C，取，易得，故C错误 对于D，因为，所以，故D正确 故选：D 7、A 【解析】由偶函数的定义，求得的解析式，再由对数的恒等式，可得所求，得到答案 【详解】由题意，函数为偶函数， 可得时，，， 则，， 可得， 故选A 【点睛】本题主要考查了分段函数的运用，函数的奇偶性的运用，其中解答中熟练应用对数的运算性质，正确求解集合A，再根据集合的运算是解答的关键，着重考查了推理与运算能力，属于基础题. 8、D 【解析】若,则需使得平面内有直线平行于直线；若,则需使得,由此为依据进行判断即可 【详解】当时,可确定平面, 当时,因为,所以,所以； 当平面

9、交平面于直线时, 因为,所以,则, 因为,所以, 因为,所以,故A错误,D正确； 当时,需使得,选项B、C中均缺少判断条件,故B、C错误； 故选:D 【点睛】本题考查空间中直线、平面的平行关系与垂直关系的判定,考查空间想象能力 9、A 【解析】对于①当，时，不一定成立；对于②可以看成是平面的法向量，是平面的法向量即可；对于③可由面面垂直的判断定理作出判断；对于④，也可能相交 【详解】①当，时，不一定成立，m可能在平面所以错误； ②利用当两个平面的法向量互相垂直时，这两个平面垂直，故成立； ③因为，则一定存在直线在，使得，又可得出，由面面垂直的判定定理知，，故成立； ④，

10、且，，也可能相交，如图所示，所以错误， 故选A 【点睛】本题以命题的真假判断为载体考查了空间直线与平面的位置关系，熟练掌握空间线面关系的判定及几何特征是解答的关键 10、B 【解析】利用函数奇偶性的定义可判断A、B、C选项中各函数的奇偶性，利用特殊值法可判断D选项中函数的奇偶性. 【详解】对于A选项，令，该函数的定义域为， ，所以，函数为奇函数； 对于B选项，令，该函数的定义域为， ，所以，函数为偶函数； 对于C选项，函数的定义域为，则函数为非奇非偶函数； 对于D选项，令，则，，且， 所以，函数为非奇非偶函数. 故选：B. 【点睛】本题考查函数奇偶性的判断，考查

11、函数奇偶性定义的应用，考查推理能力，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】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：. 12、 【解析】由三角形中三边关系及余弦定理可得应满足

12、 ，解得， ∴实数的取值范围是 答案： 点睛： 根据三角形的形状判断边满足的条件时，需要综合考虑边的限制条件，在本题中要注意锐角三角形这一条件的运用，必须要考虑到三个内角的余弦值都要大于零，并由此得到不等式，进一步得到边所要满足的范围 13、 【解析】由题意可知，该几何体的直观图面积，可通过，带入即可求解出该平面图形的面积. 【详解】解：由题意，直观图的面积为， 因为直观图和原图面积之间的关系为， 所以原图形的面积是 故答案为：. 14、 【解析】由题意得 15、 【解析】直接利用二倍角的余弦公式求得cos2a的值 【详解】∵. 故答案为： 16、##

13、解析】运用均值不等式中“1”的妙用即可求解. 【详解】解：因为，，且， 所以，当且仅当时等号成立， 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）存在，. 【解析】(1)首先求出在上的最大值，问题转化为对任意成立，然后化简不等式，参变分离构造即可. (2)分a＞0和a＜0两种情况讨论，去掉绝对值符号，转化为解不等式的问题. 【小问1详解】 ，，，∴， ∴原问题对任意成立， 即对任意成立， 即对任意成立，∴. 故a的范围是：. 【小问2详解】 ① ， ， ∵，∴， ∴不等式变为，

14、∴； (2)， ， ∵，∴此时无解. 综上所述，存在满足题意. 18、 (1)答案见解析；(2) 【解析】(1)函数为奇函数，则，据此可得，且函数在上单调递增； (2)原问题等价于在区间(0,1)上有两个不同的根，换元令，结合二次函数的性质可得的取值范围是. 试题解析： （1）因为是奇函数， 所以， 所以； 在上是单调递增函数; (2) 在区间(0,1)上有两个不同的零点， 等价于方程在区间(0,1)上有两个不同的根， 即方程在区间(0,1)上有两个不同的根， 所以方程在区间上有两个不同的根， 画出函数在(1,2)上的图象,如下图, 由图知,

15、当直线y=a与函数的图象有2个交点时, 所以的取值范围为. 点睛：函数零点的应用主要表现在利用零点求参数范围，若方程可解，通过解方程即可得出参数的范围，若方程不易解或不可解，则将问题转化为构造两个函数，利用两个函数图象的关系求解，这样会使得问题变得直观、简单，这也体现了数形结合思想的应用 19、（1）4（2）在区间上单调递减，证明见解析 【解析】（1）直接根据即可得出答案； （2）对任意，且，利用作差法比较的大小关系，即可得出结论. 【小问1详解】 解：由得，解得； 【小问2详解】 解：在区间内单调递减， 证明：由（1）得， 对任意，且， 有， 由，，得，，又由，得，

16、 于是，即， 所以在区间上单调递减 20、 (1)；（2）. 【解析】（1）根据平行向量的坐标关系即可得到（2﹣2sinA）（1+sinA）﹣（sinA+cosA）（sinA﹣cosA）＝0，这样即可解出tan2A，结合A为锐角，即可求出A； （2）由B+C便得C，从而得到，利用二倍角的余弦公式及两角差的正余弦公式即可化简原函数y＝1+sin（B），由前面知0，从而可得到B的范围，结合正弦函数的图象即可得到的范围，即可得出原函数的值域 【详解】（1）由m∥n，得（2﹣2sinA）（1+sinA）﹣（sinA+cosA）（sinA﹣cosA）＝0， 得到2（1-sin2A）-sin2A+cos2A=0， 所以2cos2A-sin2A+cos2A=0，即3cos2A-sin2A =0 得，所以 且为锐角，则. （2）由（1）知，，即, =, 所以，=， 且，则, 所以，则，即函数的值域为. 【点睛】本题考查平行向量的坐标的关系，同角基本关系及向量数量积的计算公式，考查了利用正弦函数的图象求最值及二倍角的余弦公式，两角差的正余弦公式等，属于综合题 21、（1）； （2）. 【解析】（1）利用对数运算法则直接计算作答. （2）利用对数换底公式及对数运算法则计算作答. 【小问1详解】 . 【小问2详解】 因，，所以.