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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含解析.doc

1、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“

2、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,,

3、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

4、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

5、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

6、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

7、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

8、 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

9、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

10、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

11、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

12、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

13、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

14、 ,, ,,, ,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).

15、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

16、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

17、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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