1、江苏省常州市高级中学2025年高一上数学期末达标测试试题 考生须知: 1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。 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.已知集合,则() A. B. C. D. 2.若过两点的直线的斜率为1,则等于() A. B. C.
2、D. 3.下列函数是偶函数,且在上单调递减的是 A. B. C. D. 4.已知是定义在上的奇函数,且,当且时.已知,若对恒成立,则的取值范围是() A. B. C. D. 5.已知弧长为的弧所对的圆心角为,则该弧所在的扇形面积为( ) A. B. C. D. 6.“”的一个充分不必要条件是( ) A. B. C. D. 7.下列命题中正确的是() A.第一象限角小于第二象限角 B.锐角一定是第一象限角 C.第二象限角是钝角 D.平角大于第二象限角 8.设函数,则使成立的的取值范围是 A. B. C. D. 9.已知函数,,则() A.的最大
3、值为 B.在区间上只有个零点 C.的最小正周期为 D.为图象的一条对称轴 10.若偶函数在定义域内满足,且当时,;则的零点的个数为() A.1 B.2 C.9 D.18 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11.下列命题中,正确命题的序号为______ ①单位向量都相等;②若向量,满足,则; ③向量就是有向线段;④模为的向量叫零向量; ⑤向量,共线与向量意义是相同的 12.在棱长为2的正方体ABCD-中,E,F,G,H分别为棱,,,的中点,将该正方体挖去两个大小完全相同的四分之一圆锥,得到如图所示的几何体,现有下列四个结论: ①CG//平面ADE;②该
4、几何体的上底面的周长为; ③该几何体的的体积为;④三棱锥F-ABC的外接球的表面积为 其中所有正确结论的序号是____________ 13.如图,在中, ,以为圆心、为半径作圆弧交于点.若圆弧等分的面积,且弧度,则=________. 14.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 15.函数的值域为_____________ 16.已知,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.若函数是奇函数(),且,. (1)求实数,,的值; (2)判断函数
5、在上的单调性,并利用函数单调性的定义证明. 18.已知 (1)求; (2)若,且,求 19.设是常数,函数. (1)用定义证明函数是增函数; (2)试确定的值,使是奇函数; (3)当是奇函数时,求的值域. 20.已知函数为奇函数,且 (1)求函数的解析式; (2)判断函数在的单调性并证明; (3)解关于的x不等式: 21.已知正方体,分别为和上的点,且,. (1)求证:; (2)求证:三条直线交于一点. 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】利用集合间的关系
6、集合的交并补运算对每个选项分析判断. 【详解】由题,故A错; ∵,,∴,B正确; ,C错; ,D错; 故选:B 2、C 【解析】根据斜率的计算公式列出关于的方程,由此求解出. 【详解】因为,所以, 故选:C. 3、D 【解析】函数为奇函数,在上单调递减; 函数为偶函数,在上单调递增; 函数为非奇非偶函数,在上单调递减; 函数为偶函数,在上单调递减 故选D 4、A 【解析】由奇偶性分析条件可得在上单调递增,所以,进而得,结合角的范围解不等式即可得解. 【详解】因为是定义在上的奇函数, 所以当且时, 根据的任意性,即的任意性可判断在上单调递增, 所以,
7、 若对恒成立,则, 整理得,所以, 由,可得, 故选:A. 【点睛】关键点点睛,本题解题关键是利用,结合变量的任意性,可判断函数的单调性,属于中档题. 5、B 【解析】先求得扇形的半径,由此求得扇形面积. 【详解】依题意,扇形的半径为,所以扇形面积为. 故选:B 6、D 【解析】利用充分条件,必要条件的定义判断即得. 【详解】由,可得, 所以是的充要条件; 所以是既不充分也不必要条件; 所以是的必要不充分条件; 所以是的充分不必要条件. 故选:D. 7、B 【解析】根据象限角的定义及锐角、钝角及平角的大小逐一分析判断即可得解. 【详解】解:为第一象限角,为
8、第二象限角,故A错误; 因为锐角,所以锐角一定是第一象限角,故B正确; 因为钝角,平角, 为第二象限角,故CD错误. 故选:B. 8、A 【解析】,定义域为,∵,∴函数为偶函数,当时,函数单调递增,根据偶函数性质可知:得成立,∴,∴,∴的范围为故答案为A. 考点:抽象函数的不等式. 【思路点晴】本题考查了偶函数的性质和利用偶函数图象的特点解决实际问题,属于基础题型,应牢记.根据函数的表达式可知函数为偶函数,根据初等函数的性质判断函数在大于零的单调性为递增,根据偶函数关于原点对称可知,距离原点越远的点,函数值越大,把可转化为,解绝对值不等式即可 9、D 【解析】首先利用二倍角
9、公式及辅助角公式将函数化简,再结合正弦函数的性质计算可得; 【详解】解:函数 , 可得的最大值为2,最小正周期为,故A、C错误; 由可得,即, 可知在区间上的零点为,故B错误; 由,可知为图象的一条对称轴,故D正确 故选:D 10、D 【解析】由题,的零点的个数即的交点个数,再根据的对称性和周期性画出图象,数形结合分析即可 【详解】由可知偶函数周期为2,故先画出时,的函数图象,再分别利用偶函数关于轴对称、周期为2画出的函数图象,则的零点个数即为的零点个数,即的交点个数,易得在上有个交点,故在定义域内有18个交点. 故选:D 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分
10、共30分。 11、④⑤ 【解析】由向量中单位向量,向量相等、零向量和共线向量的定义进行判断,即可得出答案 . 【详解】对于①.单位向量方向不同时,不相等,故不正确. 对于②.向量,满足时,若方向不同时,不相等,故不正确. 对于③.有向线段是有方向的线段,向量是既有大小、又有方向的量. 向量可以用有向线段来表示,二者不等同,故不正确, 对于④.根据零向量的定义,正确. 对于⑤.根据共线向量是方向相同或相反的向量,也叫平行向量,故正确. 故答案为:④⑤ 12、①③④ 【解析】由面面平行的性质判断①;由题设知两段圆弧的长度之和为,即可得上底周长判断②;利用正方体体积及圆锥体积
11、的求法求几何体体积判断③;首先确定外接球球心位置,进而求出球体的半径,即可得F-ABC的外接球的表面积判断④. 【详解】因为面面,面, 所以CG//平面,即CG//平面ADE,①正确; 依题意知,弧EF与弧HG均为圆弧,且这两段圆弧的长度之和为, 所以该几何体的上底面的周长为,该几何体的体积为8-,②错误,③正确; 设M,N分别为下底面、上底面的中心,则三棱锥F-ABC的外接球的球心O在MN上 设OM=h,则,解得, 从而球O的表面积为,④正确. 故答案为:①③④ 13、 【解析】设扇形的半径为,则扇形的面积为,直角三角形中, , ,面积为,由题意得,∴,∴,故答案为.
12、 点睛:本题考查扇形的面积公式及三角形的面积公式的应用,考查学生的计算能力,属于基础题;设出扇形的半径,求出扇形的面积,再在直角三角形中求出高,计算直角三角形的面积,由条件建立等式,解此等式求出与的关系,即可得出结论. 14、(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:. 15、 【解析】利用二倍角余弦公式可得令,结合二次函数的图象与性质得到结果. 【详解】由题意得: 令,则 ∵在上单
13、调递减, ∴的值域为: 故答案为: 【点睛】本题给出含有三角函数式的“类二次”函数,求函数的值域.着重考查了三角函数的最值和二次函数在闭区间上的值域等知识,属于中档题 16、 【解析】根据,利用诱导公式转化为可求得结果. 【详解】因为, 所以. 故答案为:. 【点睛】本题考查了利用诱导公式求值,解题关键是拆角:,属于基础题. 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)在上为增函数,证明见解析. 【解析】(1)根据题意,由奇函数的性质可得,进而可得,解可得、、的值,即可得答案; (2)利用定义法证明函
14、数的单调性,按照:设元、作差、变形、判断符号、下结论的步骤完成即可 【详解】解:(1)根据题意,函数是奇函数(),且, 则,又由, 则有,且,解得,,. (2)由(1)可得:,函数在上为增函数 证明:设任意的, , 又由,则且,, 则有, 故函数在上为增函数 【点睛】本题考查函数的奇偶性与单调性的综合应用,关键是求出、、的值,属于基础题 18、(1) (2) 【解析】(1)根据已知条件求出tanα,将要求的式子构造成关于正余弦的齐次式,将弦化为切即可求值; (2)根据角的范围和的正负确定的范围,求出sin(),根据即可求解. 【小问1详解】 , ; 【小问2
15、详解】 ,, , 又, . 19、 (1) 详见解析(2) 【解析】(1)证明函数单调性可根据函数单调性定义取值,作差变形,定号从而写结论(2)因为函数是奇函数所以(3)由.故,∴ 试题解析: (1)设, 则. ∵函数是增函数,又,∴, 而,,∴式. ∴,即是上的增函数. (2)∵对恒成立, ∴. (3)当时,. ∴,∴, 继续解得, ∴,因此,函数的值域是. 点睛:本题考差了函数单调性,奇偶性概念及其判断、证明,函数的值域求法,对于定义来证明单调性要注意做差后的式子的化简. 20、(1); (2)在上单调递增,证明见解析; (3). 【解析
16、1)由奇函数的定义有,可求得的值,又由,可得的值,从而即可得函数的解析式; (2)任取,,且,由函数单调性的定义即可证明函数在上单调递增; (3)由(2)知在上单调递增,因为为奇函数,所以在上也单调递增,又,从而利用单调性即可求解. 【小问1详解】 解:因为函数为奇函数,定义域为, 所以,即, 所以,又,所以, 所以; 【小问2详解】 解:在上单调递增,证明如下: 任取,,且, 则, 又,,且, 所以,,, 所以,即, 所以在上单调递增; 【小问3详解】 解:由(2)知在上单调递增, 因为为奇函数,所以在上也单调递增, 令,解得或 因为,且, 所以
17、 所以,解得,又, 所以原不等式的解集为. 21、(1)详见解析;(2)详见解析 【解析】(1)连结和,由条件可证得和,从而得到∥.(2)结合题意可得直线和必相交,根据线面关系再证明该交点直线上即可得到结论 【详解】证明:(1)如图,连结和, 在正方体中,, ∵, ∴, 又,, ∴ 又在正方体中,,, ∴, 又, ∴ 同理可得, 又, ∴ ∴∥. (2)由题意可得(或者和不平行), 又由(1)知∥, 所以直线和必相交,不妨设, 则, 又, 所以, 同理 因为, 所以, 所以、、三条直线交于一点 【点睛】(1)证明两直线平行时,可根据三种平行间的转化关系进行证明,也可利用线面垂直的性质进行证明,解题时要注意合理选择方法进行求解 (2)证明三线共点的方法是:先证明其中的两条直线相交,再证明该交点在第三条直线上.解题时要依据空间中的线面关系及三个公理,并结合图形进行求解






