新疆乌鲁木齐市第十中学2025-2026学年高一上数学期末检测模拟试题含解析.doc

1、新疆乌鲁木齐市第十中学2025-2026学年高一上数学期末检测模拟试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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 1．一个球的内接

2、正方体的表面积为54，则球的表面积为（） A. B. C. D. 2．设，，，则，，的大小关系是（） A. B. C. D. 3．已知，则角的终边所在的象限是（ 　） A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 4．幂函数的图象关于轴对称，且在上是增函数，则的值为（） A. B. C. D.和 5．若，则（ ） A B. C. D. 6．在区间上单调递减的函数是（） A. B. C. D. 7．若函数的定义域是（ ） A. B. C. D. 8．某圆的一条弦长等于半径，则这条弦所对的圆心角为　　 A. B. C. D.

3、1 9．圆x2+y2+2x﹣4y+1＝0的半径为（ ） A.1 B. C.2 D.4 10．若直线l1：2x+y-1=0与l2：y=kx-1平行，则l1，l2之间的距离等于（　　） A. B. C. D. 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11．已知函数，其所有的零点依次记为，则_________. 12．对于函数和，设，，若存在、，使得，则称与互为“零点关联函数”．若函数与互为“零点关联函数”，则实数的取值范围为（ ） A. B. C. D. 13．已知，是方程的两根，则__________ 14．在中，，，，若将绕直线旋转一周，则所形成

4、的几何体的体积是__________ 15．已知函数则的值等于____________. 16．已知为奇函数，，则____________ 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．设函数. （1）求的最小正周期和最大值； （2）求的单调递增区间. 18．已知. （1），求和的值； （2）若，求的值. 19．已经函数 (Ⅰ)函数的图象可由函数的图象经过怎样变化得出？ （Ⅱ）求函数的最小值，并求使用取得最小值的的集合 20．计算： （1）. （2） 21．设函数 （1）若不等式的解集是，求不等式的解集； （2）

5、当时，在上恒成立，求实数的取值范围 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、A 【解析】球的内接正方体的对角线就是球的直径，正方体的棱长为a，球的半径为r，则，求出正方体棱长，再求球半径即可 【详解】解：设正方体的棱长为a，球的半径为r， 则，所以 又因 所以 所以 故选：A 【点睛】考查球内接正方体棱长和球半径的关系以及球表面积的求法，基础题. 2、A 【解析】根据指数函数与对数函数的图像与性质,结合中间量法,即可比较大小. 【详解】由指数函数与对数函数的图像与性质可知

6、 综上可知,大小关系为 故选:A 【点睛】本题考查了指数函数与对数函数的图像与性质的应用,中间值法是比较大小常用方法,属于基础题. 3、C 【解析】化，可知角的终边所在的象限. 【详解】, 将逆时针旋转即可得到， 角的终边在第三象限. 故选：C 【点睛】本题主要考查了象限角的概念，属于容易题. 4、D 【解析】分别代入的值，由幂函数性质判断函数增减性即可. 【详解】因为，， 所以当时，，由幂函数性质得，在上是减函数； 所以当时，，由幂函数性质得，在上是常函数； 所以当时，，由幂函数性质得，图象关于 y 轴对称,在上是增函数； 所以当时，，由幂函数性质得，

7、图象关于 y 轴对称,在上是增函数； 故选：D 5、C 【解析】将式子先利用二倍角公式和平方关系配方化简，然后增添分母()，进行齐次化处理，化为正切的表达式，代入即可得到结果 【详解】将式子进行齐次化处理得： 故选：C 【点睛】易错点睛：本题如果利用，求出的值，可能还需要分象限讨论其正负，通过齐次化处理，可以避开了这一讨论 6、C 【解析】依次判断四个选项的单调性即可. 【详解】A选项：增函数，错误；B选项：增函数，错误； C选项：当时，，为减函数，正确； D选项：增函数，错误. 故选：C. 7、C 【解析】根据偶次根号下非负，分母不等于零求解即可. 【详

8、解】解：要使函数有意义，则需满足不等式， 解得：且， 故选：C 8、C 【解析】直接利用已知条件，转化求解弦所对的圆心角即可． 【详解】圆的一条弦长等于半径，故由此弦和两条半径构成的三角形是等边三角形， 所以弦所对的圆心角为． 故选C． 【点睛】本题考查扇形圆心角的求法，是基本知识的考查． 9、C 【解析】将圆的方程化为标准方程即可得圆的半径. 【详解】由圆x2+y2+2x﹣4y+1＝0化为标准方程有： ， 所以圆的半径为2. 故选：C 【点睛】本题考查圆的一般方程与标准方程的互化，并由此得出圆的半径大小，属于基础题. 10、B 【解析】根据两直线平行求得k的值，

9、再求两直线之间的距离 【详解】直线l2的方程可化为kx-y-1=0， 由两直线平行得，k=-2； ∴l2的方程为2x+y+1=0， ∴l1，l2之间的距离为 故选B 【点睛】本题考查了直线平行以及平行线之间的距离应用问题，是基础题 二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分。 11、16 【解析】由零点定义,可得关于的方程.去绝对值分类讨论化简.将对数式化为指数式,再去绝对值可得四个方程.结合韦达定理,求得各自方程两根的乘积,即可得所有根的积. 【详解】函数的零点 即 所以 去绝对值可得或 即或 去绝对值可得或,或 当,两边同时乘以,化简可得,设方程的

10、根为.由韦达定理可得 当,两边同时乘以,化简可得,设方程的根为.由韦达定理可得 当,两边同时乘以,化简可得,设方程的根为.由韦达定理可得 当,两边同时乘以,化简可得,设方程的根为.由韦达定理可得 综上可得所有零点的乘积为 故答案为: 【点睛】本题考查了函数零点定义,含绝对值方程的解法,分类讨论思想的应用,由韦达定理研究方程根的关系,属于难题. 12、C 【解析】先求得函数的零点为，进而可得的零点满足，由二次函数的图象与性质即可得解. 【详解】由题意，函数单调递增，且， 所以函数的零点为， 设的零点为， 则，则， 由于必过点， 故要使其零点在区间上，则或， 即或，

11、所以， 故选：C. 【点睛】关键点点睛：解决本题的关键是将题目条件转化为函数零点的范围，再由二次函数的图象与性质即可得解. 13、## 【解析】将所求式利用两角和的正弦与两角差的余弦公式展开，然后根据商数关系弦化切，最后结合韦达定理即可求解. 【详解】解：因为，是方程的两根， 所以， 所以， 故答案为：. 14、 【解析】依题意可知，旋转体是一个大圆锥去掉一个小圆锥， 所以OA=，OB=1 所以旋转体的体积: 故答案为． 15、18 【解析】根据分段函数定义计算 【详解】 故答案为：18 16、 【解析】根据奇偶性求函数值. 【详解】因为奇函数，，

12、 所以. 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）最小正周期，最大值为；（2）. 【解析】把化简为， （1）直接写出最小正周期和最大值； （2）利用正弦函数的单调性直接求出单调递增区间. 【详解】 （1）的最小正周期;最大值为； （2）要求的单调递增区间，只需， 解得：， 即的单调递增区间为. 18、（1）； （2） 【解析】（1）根据同角三角函数基本关系式，以及二倍角公式，即可求解； （2）根据角的变换，再结合两角和的余弦公式，即可求解. 【小问1详解】 ，， ，

13、得， ； 【小问2详解】 ，， ，， . 19、（Ⅰ）答案见解析；（Ⅱ）最小值，对应的x的集合为. 【解析】（Ⅰ）由二倍角公式降幂后，用诱导公式化正弦函数，再由图象平移得结论； （Ⅱ）利用两角和的余弦公式化函数为一个角的余弦型函数，利用余弦函数的性质得最值 【详解】解：（Ⅰ）， 所以要得到的图象只需要把的图象向左平移个单位长度，再将所得的图象向上平移个单位长度即可. （Ⅱ）. 当2x+=2k＋时，h（x）取得最小值. 取得最小值时，对应的x的集合为. 20、（1）20 （2）-2 【解析】根据指数运算公式以及对数运算公式即可求解。 【详解】（1） =

14、2）= 【点睛】本题考查指数与对数的运算，以及计算能力，（1）根据指数幂的运算法则求解即可。（2）根据对数运算的性质求解即可，属于基础题。 21、（1）或 （2） 【解析】（1）由题意，是方程的解，利用韦达定理求解，代入，结合一元二次函数、方程、不等式的关系求解即可； （2），代入转化不等式为，换元法求解的最大值即可 【小问1详解】 因为不等式的解集是， 所以是方程的解 由韦达定理 解得 故不等式为， 即 解得或 故不等式得其解集为或 【小问2详解】 当时， 在上恒成立， 所以 令，则 令，则， 由于均为的减函数 故在上为减函数 所以当时，取最大值，且最大值为3 所以 所以 所以实数的取值范围为.