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时间:2024-09-03
《2023-2024学年高一数学上学期期末模拟考试01(全解全析)(新高考地区专用).docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
2023-2024学年高一上学期期末模拟考试01数学试卷(考试时间:120分钟试卷满分:150分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。4.测试范围:人教A版2019必修第一册全部。5.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。第Ⅰ卷一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.已知命题,则( )A.B.C.D.时,为真命题【答案】B【分析】根据全称命题的否定求解即可.【详解】命题,故,所以A选项和C选项错误,B选项正确;当时,方程的,所以方程有解,为假命题,故D选项错误.故选:B2.己知集合,,则( )A.B.C.D.【答案】D【分析】先解不等式,然后按补集定义求补集,再用并集定义求解即可【详解】或所以, 故选:D3.已知函数,则( )A.是奇函数,且在上是增函数B.是偶函数,且在上是增函数C.是奇函数,且在上是减函数D.是偶函数,且在上是减函数【答案】C【分析】根据奇函数的定义判断,然后利用单调性的性质判断单调性即可求解.【详解】函数定义域为R.又,所以函数为奇函数,设,,函数单调递增,设,则在上单调递减,故函数在R上是减函数.故选:C.4.近年来纯电动汽车越来越受消费者的青睐,新型动力电池迎来了蓬勃发展的风口.Peukert于1898年提出蓄电池的容量(单位:),放电时间(单位:)与放电电流(单位:)之间关系的经验公式:,其中为Peukert常数.为测算某蓄电池的Peukert常数,在电池容量不变的条件下,当放电电流时,放电时间;当放电电流时,放电时间.若计算时取,则该蓄电池的Peukert常数大约为( )A.1.25B.1.5C.1.67D.2【答案】B【分析】由已知可得出,可得出,利用指数与对数的互化、换底公式以及对数的运算法则计算可得的近似值.【详解】由题意可得,所以,所以,所以.故选:B.5.已知,,,则的最小值为( )A.B.C.D.6【答案】B【分析】根据给定的等式可得,再利用基本不等式“1”的妙用求解即得. 【详解】由,,,得,因此,则,当且仅当,即时取等号,由,解得,所以当时,取得最小值.故选:B6.已知,则( )A.B.C.D.【答案】C【分析】根据诱导公式,结合余弦二倍角公式进行求解即可.【详解】,故选:C7.设函数是定义在上的奇函数,对任意,都有,且当时,,若函数(且)在上恰有4个不同的零点,则实数的取值范围是( )A.B.C.D.【答案】C【分析】分析可知,函数的周期为4,作出函数的图像,依题意可得数与的图像在上有4个不同的交点,然后分及讨论即可.【详解】解:函数是定义在上的奇函数,当时,,当时,,所以,即当时,又对任意,都有,则关于对称,且, ,即函数的周期为,又由函数且在上恰有个不同的零点,得函数与的图像在上有个不同的交点,又,当时,由图可得,解得;当时,由图可得,解得.综上可得.故选:C.8.已知,,,,则( )A.B.C.D.【答案】A【分析】根据的取值范围,明确三角函数的取值范围,利用指数函数和幂函数的单调性,可得答案.【详解】解:已知,则,因为在上是减函数,故;因为幂函数在上是增函数,故,故. 故选:A.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分.9.下列命题正确的是( )A.“”是“”的充分必要条件B.关于x的不等式的解集是,则关于x的不等式的解集是或C.不等式在上恒成立,则实数k的取值范围是.D.已知,其中a,b为常数,若,则【答案】ACD【分析】根据集合并集及子集的概念、充分条件、必要条件判断A,由不等式的解得出关系,再解不等式即可判断B,分离参数根据不等式恒成立求解判断C,利用函数奇偶性求函数值判断D.【详解】对A,,,故“”是“”的充分必要条件,故A正确;对B,不等式的解集是,则,则可得,所以,解得,故B错误;对C,由原不等式分离参数可化为在上恒成立,故,因为,所以,故C正确;对D,,令,,因为,所以为奇函数,由,可得,所以,故D正确.故选:ACD10.函数的部分图象如图所示,将函数的图象向左平移个单位长度后得到的图象,则下列说法正确的是( ) A.函数为奇函数B.函数的最小正周期为C.函数的图象的对称轴为直线D.函数的单调递增区间为【答案】BD【分析】由函数的部分图象求出、和、的值,写出的解析式,利用图象平移得出的解析式,再逐项判断即可.【详解】由函数的部分图象知,,且,所以,解得,又,所以,即,,解得,,又,所以,所以.将函数的图象向左平移个单位长度后,得的图象,所以,不满足,所以不是奇函数,A错误;的最小正周期为,B正确;令,解得,, 所以图象的对称轴为直线,,C错误;令,解得,,所以的单调递增区间为,D正确.故选:BD.11.已知函数为奇函数,则下列结论正确的是( )A.的定义域为B.C.的单调递减区间为,D.的值域为【答案】AC【分析】A.由求解判断;B.根据函数为奇函数,由求解判断;C.利用指数函数的单调性结合奇偶性判断;D.由,判断.【详解】由题知,即的定义域为,A正确;因为函数为奇函数,所以,即,解得,经检验符合题意,B错误;当时,单调递增,则单调递减,又函数为奇函数,所以的单调递减区间为,C正确;当时,,故D错误.故选:AC12.已知函数且,则下列说法正确的有( )A.在区间和上单调递减B.直线与的图象总有3个不同的公共点C.D. 【答案】ACD【分析】画出函数图象,数形结合判断A正确,B错误,且,,由基本不等式得到.【详解】画出函数的大致图象,如图所示,A选项,由图可知在区间和上单调递减,所以A正确;B选项,由图可知,当时,直线与的图象有3个不同的公共点,当时,直线与的图象有2个不同的公共点,所以B错误;CD选项,令,可得直线与的图象有4个不同的交点,且交点横坐标分别为,,,,由图可知,,由基本不等式得,,所以,因为,所以,所以C,D正确.故选:ACD第Ⅱ卷三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.如图1,折扇又名“撒扇”“纸扇”,是一种用竹木或象牙做扇骨,㓞纸或绫绢做扇面的能折叠的扇子,其展开的平面图如图2的扇形,其中,则扇面(曲边四边形)的面积是. 【答案】/【分析】由大扇形面积减去小扇形面积即可得.【详解】,由题意可得,扇形的面积是,扇形的面积是.则扇面(曲边四边形)的面积是.故答案为:.14.已知P,Q是圆心在坐标原点O的单位圆上的两点,且分别位于第一象限和第四象限,点P的横坐标为,点Q的横坐标为,则=.【答案】【分析】根据三角函数的定义得到,,再利用同角三角函数关系得到正弦值,利用余弦和角公式计算出答案.【详解】由题意可得,,因为点P位于第一象限,所以,因为Q位于第四象限,所以,所以,,所以.故答案为:15.已知是奇函数且在上单调递增,,则的解集为.【答案】【分析】根据函数的单调性及奇偶性解不等式.【详解】因为是奇函数且在上单调递增,,所以,且在上单调递增, 由,可知或,解得或,故不等式的解集为.故答案为:16.如图,已知直线是之间的一定点,并且点到的距离分别是2,3,是直线上的动点,作,且使与直线交于点.则的面积的最小值是. 【答案】6【分析】设,则,将表示为关于的三角函数,即可将三角形面积表示为关于的三角函数,结合性质可得解.【详解】设,则,故,所以,所以,当,即时,面积的最小值为.故答案为:6.四、解答题:本题共6小题,共70分.第17题10分,其他每题12分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.17.(10分)已知函数且的图象过点,.(1)求的值;(2)记在区间上的值域分别为集合,若是的必要条件,求实数的取值范围.【答案】(1)2(2)【分析】(1)代入点,求出;(2)求出的值域和的值域,根据题目条件得到,得到不等式,求出实数的取值范围. 【详解】(1)的图象过点,,解得.(2)由(1)得,当时,的值域为,即,当时,的值域为,即,是的必要条件,,∴,解得,的取值范围是.18.(12分)已知(1)化简;(2)若,求的值.【答案】(1)(2)【分析】(1)直接通过诱导公式化简即可;(2)通过二次齐次式的化简即可得结果.【详解】(1)(2)由(1)易得,所以19.(12分)已知函数的图像恒过定点,且点又在函数的图象上.(1)若,求的值(2)若关于的不等式在上恒成立,求实数的取值范围. 【答案】(1)(2)【分析】(1)首先求出过定点坐标,再代入中求出,即可得到,再换元解得;(2)首先求出,依题意可得在区间上恒成立,令,,则,再分、、三种情况讨论,分别求出函数的最小值,即可求出参数的取值范围.【详解】(1)函数,当时,,则函数图像恒过定点,又在函数图象上,即,解得(负值舍去),则,由,则,令,则,即,即,,,即,解得;(2)因为,则在区间上恒成立,即在区间上恒成立,令,,则,函数的对称轴为,①,即,在区间上单调递增,,则,又,;②,即,函数在上单调递减,在区间上单调递增,则,则,又,所以无解;③,即,在区间上单调递减,,即,又,无解;综上所述,实数的取值范围为.20.(12分 )某奶茶店今年年初花费16万元购买了一台制作冰淇淋的设备,经估算,该设备每年可为该奶茶店提供12万元的总收入.已知使用x年(x为正整数)所需的各种维护费用总计为万元(今年为第一年).(1)试问:该奶茶店第几年开始盈利(总收入超过总支出)?(2)该奶茶店在若干年后要卖出该冰淇淋设备,有以下两种方案:①当盈利总额达到最大值时,以1万元的价格卖出该设备;②当年均盈利达到最大值时,以2万元的价格卖出该设备.试问哪一种方案较为划算?请说明理由.【答案】(1)从第三年开始盈利.(2)两种方案盈利总数一样,但方案②时间短,较为划算.【分析】(1)列出纯收入的函数表达式,解纯收入大于0的不等式即可.(2)分别计算两种方案的盈利和时间,比较后得结论.【详解】(1)由题意可知,总收入扣除支出后的纯收入,,解得,由,所以从第三年开始盈利.(2)方案①:纯收入,则5年后盈利总额达到最大值9万元,以1万元的价格卖出该设备,共盈利10万元;方案②:年均盈利,由,,当且仅当,即时等号成立,,当4年后年均盈利达到最大值2万元时,以2万元的价格卖出该设备,共盈利万元.两种方案盈利总数一样,但方案②时间短,较为划算.21.(12分)己知函数.(1)若的解集为或,求的值;(2)求关于的不等式的解集.【答案】(1)(2)见解析【分析】(1)根据不等式与方程的关系,结合根的定义,可得答案;(2)根据一元二次不等式的解法,可得答案. 【详解】(1)由题意可知:的根为或,且,将代入方程,解得.(2)由题意可得,分解因式可得,当时,化简可得,不等式解集为;当时,由方程,解得或,当,即时,不等式解集为,当,即时,不等式解集为,当,即时,不等式解集为;当时,不等式的解集为.22.(12分)已知函数(1)当时,求函数的最大值,并求出取得最大值时所有的值;(2)若为偶函数,设,若不等式在上恒成立,求实数m的取值范围;(3)若过点,设,若对任意的,,都有,求实数a的取值范围.【答案】(1)1,(2)(3)【分析】(1)由题意可得,由正弦函数的性质求解即可;(2)由题意可得,,将问题转化为,且在上恒成立,结合正弦函数的性质即可求解;(3)由题意可得将问题转化为结合正弦函数的性质及二次函数性质求解.【详解】(1)当时,, 所以当,即时,所以 ,此时;(2)因为为偶函数,所以,所以,所以,又因为在上恒成立,即在上恒成立,所以在上恒成立,所以,且在上恒成立,因为,所以,所以,解得所以m的取值范围为;(3)因为过点,所以所以,又因为,所以,所以,又因为对任意的,,都有成立,所以,因为,所以, 设,则有图像是开口向下,对称轴为的抛物线,当时,在上单调递增,所以,所以,解得所以;当时,在上单调递减,所以,所以,解得所以;当时,,
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