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江苏省扬州市仪征中学2025年数学高一第一学期期末综合测试试题含解析.doc

1、江苏省扬州市仪征中学2025年数学高一第一学期期末综合测试试题 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.如图是三个对数函数的图象,则a、b、c的大小关系是() A.a>b>c B.c>b>a C.c>a

2、>b D.a>c>b 2.对于①,②,③,④,⑤,⑥,则为第二象限角的充要条件是() A.①③ B.③⑤ C.①⑥ D.②④ 3.设,则“”是“”的() A.充要条件 B.充分不必要条件 C.必要不充分条件 D.既不充分也不必要条件 4.函数的定义域为,值域为,则的取值范围是() A. B. C. D. 5.在中,,.若边上一点满足,则( ) A. B. C. D. 6.函数的部分图象如图所示,将的图象向右平移个单位长度后得到的函数图象关于轴对称,则的最小值为() A. B. C. D. 7.点A,B,C,D在同一个球的球面上,,,若四面体ABCD体积

3、的最大值为,则这个球的表面积为 A. B. C. D. 8.已知点是角α的终边与单位圆的交点,则() A. B. C. D. 9.函数的单调递增区间是 A. B. C. D. 10.已知点,,,则的面积为() A.5 B.6 C.7 D.8 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11.对数函数(且)的图象经过点,则此函数的解析式________ 12.如果方程x2+(m-1)x+m2-2=0的两个实根一个小于-1,另一个大于1,那么实数m的取值范围是________ 13.设集合,,则_________ 14.函数的定义域为__________.

4、 15.在平面内将点绕原点按逆时针方向旋转,得到点,则点的坐标为__________ 16.有一批材料可以建成360m长的图墙,如果用此材料在一边靠墙的地方围成一块矩形场地,中间用同样材料隔成三个面积相等的小矩形如图所示,则围成场地的最大面积为______围墙厚度不计 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.已知是定义在上的偶函数,当时,. (1)求在时的解析式; (2)若,在上恒成立,求实数的取值范围. 18.已知二次函数满足条件和, (1)求; (2)求在区间()上的最小值 19.求解下列问题 (1)化

5、简(其中各字母均为正数):; (2)化简并求值: 20.已知函数,. (1)用函数单调性的定义证明:是增函数; (2)若,则当为何值时,取得最小值?并求出其最小值. 21.(附加题,本小题满分10分,该题计入总分) 已知函数,若在区间内有且仅有一个,使得成立,则称函数具有性质 (1)若,判断是否具有性质,说明理由; (2)若函数具有性质,试求实数的取值范围 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、D 【解析】根据对数函数的图象与单调性确定大小 【详解】y=logax的图象在(0,+∞)

6、上是上升的,所以底数a>1,函数y=logbx,y=logcx的图象在(0,+∞)上都是下降的,因此b,c∈(0,1),又易知c>b,故a>c>b. 故选:D 2、C 【解析】利用三角函数值在各个象限的符号判断. 【详解】为第二象限角的充要条件是:①,④,⑥, 故选:C. 3、C 【解析】根据一元二次不等式的解法,结合充分性、必要性的定义进行判断即可. 【详解】由, 由不一定能推出,但是由一定能推出, 所以“”是“”的必要不充分条件, 故选:C 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

7、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、A 【解析】根据向量的线性运算法则,结合题意,即可求解. 【详解】由中,,且边上一点满足,如图所示, 根据向量的线性运算法则,可得: . 故选:A. 6、C 【解析】观察图象可得函数的最大值,最小值,周期,由此可求函数的解析式,根据三角函数变换结论,求出平移后的函数解析式,根据平移后函数图象关于轴对称,列方程求的值,由此确定其最小值. 【详解】根据函数的部分图象, 可得,,∴ 因,可得,又, 求得,故 将的图象向右平

8、移个单位长度后得到的函数的图象, 因为的图象关于直线轴对称, 故,即, 故的最小值为, 故选:C 7、D 【解析】根据题意,画出示意图,结合三角形面积及四面积体积的最值,判断顶点D的位置;然后利用勾股定理及球中的线段关系即可求得球的半径,进而求得球的面积 【详解】根据题意,画出示意图如下图所示 因为 ,所以三角形ABC为直角三角形,面积为 ,其所在圆面的小圆圆心在斜边AC的中点处,设该小圆的圆心为Q 因为三角形ABC的面积是定值,所以当四面体ABCD体积取得最大值时,高取得最大值 即当DQ⊥平面ABC时体积最大 所以 所以 设球心为O,球的半径为R,则 即

9、 解方程得 所以球的表面积为 所以选D 【点睛】本题考查了空间几何体的外接球面积的求法,主要根据题意,正确画出图形并判断点的位置,属于难题 8、B 【解析】根据余弦函数的定义直接进行求解即可. 【详解】因为点是角α的终边与单位圆的交点, 所以, 故选:B 9、D 【解析】 ,选D. 10、A 【解析】设AB边上的高为h,则S△ABC=|AB|·h,根据两点的距离公式求得|AB|,而AB边上的高h就是点C到直线AB的距离,由点到直线的距离公式可求得选项 【详解】设AB边上的高为h,则S△ABC=|AB|·h,而|AB|=,AB边上的高h就是点C到直线AB的距

10、离 AB边所在的直线方程为,即x+y-4=0.点C到直线x+y-4=0的距离为, 因此,S△ABC=×2 ×=5. 故选:A 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11、 【解析】将点的坐标代入函数解析式,求出的值,由此可得出所求函数的解析式. 【详解】由已知条件可得,可得,因为且,所以,. 因此,所求函数解析式为. 故答案为:. 12、 (0,1) 【解析】结合二次函数的性质得得到,在-1和1处的函数值均小于0即可. 【详解】结合二次函数的性质得得到,在-1和1处的函数值均小于0即可,实数m满足不等式组解得0

11、这个题目考查了二次函数根的分布的问题,结合二次函数的图像的性质即可得到结果,题型较为基础. 13、 【解析】根据集合的交集的概念得到. 故答案为 14、 【解析】解不等式即可得出函数的定义域. 【详解】对于函数,有,解得. 因此,函数的定义域为. 故答案为:. 15、 【解析】由条件可得与x轴正向的夹角为,故与x轴正向的夹角为 设点B的坐标为, 则,, ∴点的坐标为 答案: 16、8100 【解析】设小矩形的高为,把面积用表示出来,再根据二次函数的性质求得最大值 【详解】解:设每个小矩形的高为am,则长为,记面积为 则 当时, 所围矩形面积最大值为

12、故答案8100 【点睛】本题考查函数的应用,解题关键是寻找一个变量,把面积表示为此变量的函数,再根据函数的知识求得最值.本题属于基础题 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). 【解析】(1)利用函数的奇偶性结合条件即得; (2)由题可知在上恒成立,利用函数的单调性可求,即得. 【小问1详解】 ∵当时,, ∴当时,, ∴,又是定义在上的偶函数, ∴, 故当时,; 【小问2详解】 由在上恒成立, ∴在上恒成立, ∴ 又∵与在上单调递增, ∴, ∴,解得或, ∴实数的取值范围为. 18、

13、1);(2). 【解析】(1)由二次函数可设,再利用进行化简分析即可. (2)由(1)可知,对称轴为,通过讨论的范围,根据函数的单调性,求出函数的最小值. 【详解】(1)由二次函数可设, 因为,故, 即,即, 故,即, 故; (2)函数的对称轴为, 则当,即时,在单调递减,; 当,即时,; 当时,在单调递增,, . 【点睛】本题主要考查二次函数的解析式求解以及二次函数最值的问题等,属于中等题型. 19、(1) (2) 【解析】(1)结合指数运算求得正确答案. (2)结合对数运算求得正确答案. 【小问1详解】 原式 【小问2详解】 原式

14、 20、证明详见解析;(2)时,的最小值是. 【解析】(1)根据函数单调性定义法证明,定义域内任取,且,在作差,变形后判断符号,证明函数的单调性;(2)首先根据函数的定义域求的范围,再根据基本不等式求最小值. 【详解】(1)证明:在区间任取,设, , ,, , 即, 所以函数在是增函数; (2), 的定义域是, , 设,时,, 当时,, 当,即时,等号成立, 即时,函数取得最小值4. 【点睛】易错点睛:本题的易错点是第二问容易忽略函数的定义域,换元时,也要注意中间变量的取值范围. 21、(Ⅰ)具有性质; (Ⅱ)或或 【解析】(Ⅰ)具有性质.若存在

15、使得,解方程求出方程的根,即可证得;(Ⅱ)依题意,若函数具有性质,即方程在上有且只有一个实根.设,即在上有且只有一个零点.讨论的取值范围,结合零点存在定理,即可得到的范围 试题解析:(Ⅰ)具有性质 依题意,若存在,使,则时有,即,,.由于,所以.又因为区间内有且仅有一个,使成立,所以具有性质 5分 (Ⅱ)依题意,若函数具有性质,即方程在上有且只有一个实根 设,即在上有且只有一个零点 解法一: (1)当时,即时,可得在上为增函数, 只需解得交集得 (2)当时,即时,若使函数在上有且只有一个零点,需考虑以下3种情况: (ⅰ)时,在上有且只有一个零点,符合题意 (ⅱ)当即时,需解得交集得 (ⅲ)当时,即时,需解得交集得 (3)当时,即时,可得在上为减函数 只需解得交集得 综上所述,若函数具有性质,实数的取值范围是或或 14分 解法二: 依题意, (1)由得,,解得或 同时需要考虑以下三种情况: (2)由解得 (3)由解得不等式组无解 (4)由解得解得 综上所述,若函数具有性质,实数的取值范围是或 或 14分 考点:1.零点存在定理;2.分类讨论的思想

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