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山西省长治市屯留县一中2025-2026学年数学高一第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

1、山西省长治市屯留县一中2025-2026学年数学高一第一学期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.在梯形中,,,是边上的点,且.若记,,则() A. B. C. D. 2.根据表中的数据,

2、可以断定方程的一个根所在的区间是() x -1 0 1 2 3 0.37 1 2.72 7.39 20.09 A. B. C. D. 3.如图,在正三棱锥中,,点为棱的中点,则异面直线与所成角的大小为() A.30° B.45° C.60° D.90° 4.如果命题“使得”是假命题,那么实数的取值范围是( ) A. B. C. D. 5.以点为圆心,且与轴相切的圆的标准方程为() A. B. C. D. 6.如图,三棱柱中,侧棱底面,底面三角形是正三角形,是中点,则下列叙述正确的是 A.平面 B.与是异面直线 C. D.

3、 7.函数,的值域为() A. B. C. D. 8.已知集合 A. B. C. D. 9.设集合,集合 ,则 等于( ) A (1,2) B.(1,2] C.[1,2) D.[1,2] 10.函数的零点为,,则的值为() A.1 B.2 C.3 D.4 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11.用二分法求方程x2=2的正实根的近似解(精确度0.001)时,如果我们选取初始区间是[1.4,1.5],则要达到精确度至少需要计算的次数是______________ 12.设函数.则函数的值域为___________;若方程在区间上的四个根分别为,,

4、则___________. 13.的值等于____________ 14.求方程在区间内的实数根,用“二分法”确定的下一个有根的区间是____________. 15.已知球O的内接圆柱的轴截面是边长为2的正方形,则球O的表面积为________. 16.已知且,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,求函数的最大值; (2)若在上的最大值为,最小值为,试求,的值. 18.(1)已知,,求的值; (2)若,求的值. 19.已知函数 (1)求函数图象

5、的相邻两条对称轴的距离; (2)求函数在区间上的最大值与最小值,以及此时的取值 20.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. 21.直线过点,且倾斜角为. (1)求直线的方程; (2)求直线与坐标轴所围成的三角形面积. 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】作出图形,由向量加法的三角形法则得出可得出答案. 【详解】如下图所示: 由题意可得, 由向量加法的三角形法则可得. 故选:A. 【点睛】本题考查利用基底来表示向量,涉及

6、平面向量加法的三角形法则的应用,考查数形结合思想的应用,属于基础题. 2、D 【解析】将与的值代入,找到使的,即可选出答案. 【详解】时,. 时,. 时,. 时, 时,. 因为. 所以方程的一个根在区间内. 故选:D. 【点睛】本题考查零点存定理,函数连续,若存在,使,则函数在区间上至少有一个零点.属于基础题. 3、C 【解析】取BC的中点E,∠DFE即为所求,结合条件即求. 【详解】如图取BC的中点E,连接EF,DE, 则EF∥AB,∠DFE即为所求, 设,在正三棱锥中,, 故, ∴, ∴,即异面直线与所成角的大小为. 故选:C. 4、B 【解

7、析】特称命题是假命题,则该命题的否定为全称命题且是真命题,然后根据即可求解. 【详解】依题意,命题“使得”是假命题, 则该命题的否定为“”,且是真命题; 所以,. 故选:B 5、C 【解析】根据题中条件,得到圆的半径,进而可得圆的方程. 【详解】以点为圆心且与轴相切的圆的半径为, 故圆的标准方程是. 故选:C. 6、D 【解析】因为三棱柱A1B1C1-ABC中,侧棱AA1⊥底面ABC,底面三角形ABC是正三角形,E是BC中点, 所以对于A,AC与AB夹角为60°,即两直线不垂直,所以AC不可能垂直于平面ABB1A1;故A错误; 对于B,CC1与B1E都在平面CC1BB

8、1中不平行,故相交;所以B错误; 对于C,A1C1,B1E是异面直线;故C错误; 对于D,因为几何体是三棱柱,并且侧棱AA1⊥底面ABC,底面三角形ABC是正三角形,E是BC中点,所以BB1⊥底面ABC,所以BB1⊥AE,AE⊥BC,得到AE⊥平面BCC1B1,所以AE⊥BB1; 故选D. 7、A 【解析】首先由的取值范围求出的取值范围,再根据正切函数的性质计算可得; 【详解】解:因为,所以 因为在上单调递增,所以 即 故选:A 8、D 【解析】由已知,所以 考点:集合的运算 9、B 【解析】由指数函数、对数函数的性质可得、,再由交集的运算即可得解. 【详解】因为

9、 所以. 故选:B. 【点睛】本题考查了指数不等式的求解及对数函数性质的应用,考查了集合交集的运算,属于基础题. 10、C 【解析】根据零点存在性定理即可求解. 【详解】是上的增函数, 又, 函数的零点所在区间为, 又, . 故选:C. 二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。 11、7 【解析】设至少需要计算n次,则n满足,即,由于,故要达到精确度要求至少需要计算7次 12、 ①. ②. 【解析】根据二倍角公式,化简可得,分别讨论位于第一、二、三、四象限,结合辅助角公式,可得的解析式,根据的范围,即可得值域;作出图象与,结合图象的

10、对称性,可得答案. 【详解】由题意得 当时,即时, , 又, 所以; 当时,即时, , 又, 所以; 当时,即时, , 又, 所以; 当时,即时, , 又, 所以; 综上:函数的值域为. 因为,所以, 所以, 作出图象与图象,如下如所示 由图象可得, 所以 故答案为:; 13、2 【解析】利用诱导公式、降次公式进行化简求值. 【详解】. 故答案为: 14、 【解析】根据二分法的步骤可求得结果. 【详解】令, 因为,,, 所以下一个有根的区间是. 故答案为: 15、 【解析】根据内接圆柱的轴截面是边长为2的正方形,确

11、定球O的半径,再由球的表面积公式即得。 【详解】由题得,圆柱底面直径为2,球的半径为R,球O的内接圆柱的轴截面是边长为2的正方形,则圆柱的轴截面的对角线即为球的直径,故,则球的表面积. 故答案为: 【点睛】本题考查空间几何体,球的表面积,是常见的考题。 16、9 【解析】因为且,所以 取得等号,故函数的最小值为9.,答案为9. 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)根据条件得对称轴范围,与定义区间位置关系比较得最大值(2)由得对称轴必在内,即得,且,解方程组可得,的值. 试题解析:解:抛物

12、线的对称轴为, (1)若,即 则函数在为增函数, (2)①当时,即时, 当时, ,, , ,解得或(舍),,. ②当时,即时, 在上为增函数,与矛盾,无解, 综上得:,. 18、(1);(2). 【解析】(1)由条件利用同角三角函数的基本关系求出,即可求得的值; (2)把要求的式子利用诱导公式化为,进而而求得结果. 【详解】解:(1)∵,, ∴ ∴ (2)若, 则. 19、(1);(2)时,取得最大值为3;当时,取得最小值为 【解析】利用倍角公式降幂,再由辅助角公式可把函数化简为 (1)求出函数的半周期得答案; (2)由的范围求出的范围,利用正弦

13、函数的性质可求原函数的最值及使原函数取得最值时的值 详解】. (1)函数图象的相邻两条对称轴的距离为; (2), ∴当,即时,取得最大值为3; 当,即时,取得最小值为 【点睛】本题考查型函数的图象与性质、倍角公式与两角和的正弦的应用,是基础题 20、(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,

14、 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. 21、(1);(2). 【解析】(1)根据倾斜角得到斜率,再由点斜式,即可得出结果; (2)分别求出直线与坐标轴的交点坐标,进而可求出三角形面积. 【详解】(1)∵倾斜角为,∴斜率, ∴直线的方程为:,即; (2)由(1)得,令,则,即与轴交点为; 令,则,以及与轴交点为; 所以直线与坐标轴所围成的三角形面积为.

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