四川省内江市威远县威远中学校2023-2024学年高一上学期期中数学 Word版含解析.docx

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威远中学校高2026级高一(上)期中考试数学试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分满分150分,考试时间120分钟.第Ⅰ卷(选择题共60分)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,只有一项符合题目要求.请将答案填写在答题卡相应的位置上.1.命题“,”的否定是()A.,B.,C.,D.,【答案】B【解析】【分析】利用特称命题的否定的概念即可求解,改量词,否结论.【详解】由特称命题的否定的概念知,“,”的否定为:,.故选:B.2.设全集,,则为()A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据全集求出的补集即可.【详解】,,.故选:A.3.下列函数中,与函数是相等函数的是()A.B.C.D.【答案】B【解析】 【分析】依次判断各个选项的解析式和定义域是否和相同,二者皆相同即为同一函数,由此得到结果.【详解】的定义域为;对于A,定义域为,与定义域不同,不是同一函数,A错误;对于B,,与定义域相同,解析式相同,是同一函数,B正确;对于C,定义域为,与定义域不同,不是同一函数,C错误;对于D,,与解析式不同,不是同一函数,D错误.故选:B.4.函数的定义域()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】解不等式组得出定义域.【详解】,解得即函数的定义域故选:C5.已知,则().A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】利用配凑法直接得出函数的解析式.【详解】因为,所以. 故选:A6.已知,,不等式恒成立,则的取值范围为  A.,,B.,,C.,,D.【答案】C【解析】【分析】把不等式看作是关于的一元一次不等式,然后构造函数,由不等式在,上恒成立,得到,求解关于的不等式组得得取值范围.【详解】解:令,则不等式恒成立转化在上恒成立.有,即,整理得:,解得:或.的取值范围为.故选:C.7.已知在定义域上是减函数,且,则的取值范围为()A.(0,1)B.(-2,1)C.(0,)D.(0,2)【答案】A【解析】【分析】根据函数的单调性进行求解即可.【详解】因为在定义域上是减函数,所以由,故选:A 8.若两个正实数x,y满足,且不等式恒成立,则实数m的取值范围为()A.B.或C.D.或【答案】A【解析】【分析】不等式恒成立,只要即可,根据基本不等式中“1”的整体代换求出的最小值,再结合一元二次不等式的解法即可得解.【详解】由题意知,,当且仅当,即时取等,又不等式恒成立,则不等式,解得,所以实数m的取值范围为.故选:A.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对得5分,部分选对得2分,有选错得0分.请将答案填写在答题卡相应的位置上.9.已知不等式的解集为或,则下列结论正确的是()A.B.C.的解集为 D.的解集为或【答案】ABC【解析】【分析】由题意可得的两个根为1和3,且,利用韦达定理得,再逐个分析判断即可.【详解】因为不等式的解集为或,所以的两个根为1和3,且,由韦达定理得,得,因为,所以A正确,因为,所以B正确,不等式可化为,因为,所以,得,所以的解集为,所以C正确,不等式可化为,因为,所以,即,得,所以不等式的解集为,所以D错误.故选:ABC10.已知,,则“”是真命题的一个充分不必要条件是()A.B.C.D.【答案】BCD【解析】【分析】根据题意分和两种情况讨论求解即可. 【详解】因为,,若“”是真命题,当时,则,即,解得或,当时,则由题意可得方程有两个非负实数根,所以,解得,综上,的取值范围是,即是真命题的充要条件为,故其充分不必要条件为它的真子集,故B、C、D均符合题意.故选:BCD11.下列结论中,正确的结论有()A.如果,那么的最小值是2B.如果,,,那么的最大值为3C.函数的最小值为2D.如果,,且,那么的最小值为2【答案】BD【解析】【分析】对A.如果,那么,命题不成立;对B.使用基本不等式得即可得的最大值;对C.函数,当且仅当时取等号,此时无解;对D.根据题意构造,将“1”替换为,代入用基本不等式求解.【详解】对于A:如果,那么,最小值是2不成立;对于B:如果,,,则,整理得, 所以,当且仅当时取得最大值,所以的最大值为3,故B正确;对于C:函数,当且仅当时取等号,此时无解,不能取得最小值2,故C错误;对于D:如果,,且,那么,当且仅当时取得最小值,故D正确.故选:BD12.已知函数,则下列叙述正确的是()A.若对都有成立,则B.若使得有解,则C.若且使得,则D.若的解集是,则【答案】ACD【解析】【分析】根据不等式恒成立以及不等式在区间上有解,转化为求判别式的符号以及函数的最值问题,即可判断A、B;根据方程或不等式解(集)的情况,结合一元二次不等式与一元二次方程的关系,列出关系式,求解即可判断C、D.【详解】对于A项,由已知可得,,即,解得,故A项正确;对于B项,由已知可得使得有解,即在上有解,只需即可.设,,且, 则.因为,且,所以,且,所以,,.所以,上单调递减,所以,,所以,故B错误;对于C项,由已知可得,有两个不相等正实根,则,所以,故C项正确;对于D项,由已知可得,1和4是方程的两个根,则,解得,故D项正确.故选:ACD.第Ⅱ卷(非选择题共90分)三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.请将答案填写在答题卡相应位置上.13.已知函数,若,则___________.【答案】0或2【解析】【分析】对函数值进行分段考虑,代值计算即可求得结果.【详解】由题意可得或,∴m=0或m=2,故答案为:0或2.【点睛】本题考查由分段函数的函数值求自变量,属简单题.14.函数的值域是_________. 【答案】【解析】【分析】由函数解析式判断二次函数的开口方向和对称轴,画出图象,结合定义域得到值域即可.【详解】由题意:函数,开口向上,对称轴,画出函数如下,函数在区间上的值域为.故答案为:15.已知,求的取值范围__________.【答案】【解析】【分析】利用待定系数法设,得到方程组,解出,再根据不等式基本性质即可得到答案.【详解】设,则解得故,由,故,由,故,所以.故答案为:. 16.已知正数满足,,则的最小值为__________.【答案】##【解析】【分析】把给定条件两边平方,代入结论构造基本不等式,再分析计算,并求出最小值作答.【详解】由,得,,则,,当且仅当时取“=”,所以当时,的最小值为.故答案为:【点睛】思路点睛:利用基本不等式求最值时,要从整体上把握运用基本不等式,有时可乘以一个数或加上一个数,以及“1”的代换等应用技巧.三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.请将答案填写在答题卡相应位置上.17.已知集合,.(1)求A;(2)若“x∈A”是“x∈B”的充分不必要条件,求m的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)根据一元二次不等式的解法解出即可;(2)由题意知若“”是“”的充分不必要条件则集合是集合的真子集,求出m的取值范围,再讨论即可.【小问1详解】由,可得,所以,所以集合.【小问2详解】 若“”是“”的充分不必要条件,则集合是集合的真子集,由集合不是空集,故集合也不是空集,所以,当时,满足题意,当时,满足题意,故,即m的取值范围为.18.已知不等式的解集为.(1)求实数的值(2)若,且,求的最小值.【答案】(1)(2)10【解析】【分析】(1)由解集可得一元二次不等式的两个解,有韦达定理可求得实数的值.(2)由(1)可知的值,利用基本不等式求得的最小值.【小问1详解】由不等式的解集为可得.所以代入得.当时,的解集为,符合题意. 所以.【小问2详解】由(1)可知,所以,由,所以当且仅当,即时等号成立.所以的最小值为10.19.根据下列条件,求函数的解析式(1)已知是一次函数,且满足;(2)已知函数满足条件对任意不为零的实数恒成立【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)设,结合题意分析求解;(2)将代入等式得出,联立方程组运算求解.【小问1详解】设,则,所以,解得,所以.【小问2详解】因为,将代入等式得出, 联立,变形得,解得20.已知函数,且.(1)求实数a的值,并用单调性定义证明在上单调递增;(2)若当时,函数的最大值为,求实数m的值.【答案】(1)a=1,证明见解析(2)2【解析】【分析】(1)由单调性的定义即可求解,(2)利用单调性即可求解最值.【小问1详解】由得a=1.任取,,且,.由,得,,所以,所以.所以函数上单调递增.【小问2详解】由(1)知在上单调递增,所以,即,解得m=2或(舍去),所以m=2.21.成都市某高中为了促使学生形成良好的劳动习惯和积极的劳动态度,建设了“三味园”生物研学基地.某班级研究小组发现某种水果的产量(单位:百千克)与肥料费用(单位:百元)满足关系,且投入的肥料费用不超过6百元.另外,还需要投入其它的费用百元. 若此种的水果市场价格为18元/千克(即18百元/百千克),且市场始终供不应求.记这种水果获得的利润为(单位:百元).(1)求函数的关系式,并写出定义域;(2)当肥料费用为多少时,这种水果获得的利润最大?最大利润是多少?【答案】(1),(2)肥料费用为元时,该水果获得的利润最大,最大利润是元.【解析】【分析】(1)根据收入减去成本为利润,即可得到函数解析式,再写出函数的定义域即可;(2)利用基本不等式求出函数的最大值,即可得解.【小问1详解】解:依题意可得,因为,所以,;【小问2详解】解:,当且仅当,即时取等号.当投入的肥料费用为元时,该水果获得的利润最大,最大利润是元.22.已知.(1)若函数在上单调递减,求实数a的取值范围;(2),用表示,中的最小者,记为.若,记的最小值,,求的最大值.【答案】(1)(2)2【解析】【分析】(1)根据已知得出解析式,根据已知结合二次函数单调性列出不等式,得出答案; (2)根据已知函数新定义结合二次函数最值得出,即可根据与的草图得出答案.【小问1详解】在上单调递减,则对称轴,解得,故实数的取值范围为;【小问2详解】的对称轴为,当,即时,,当,即时,,当,即时,,故,而,令,当时,,解得,(舍),当时,,解得,(舍),当时,,解得(舍), 即解得:或,当时,,当时,,当时,,当时,,当时,,故的最大值为.【点睛】方法点睛:在研究含参二次函数最值问题上,一般分为:定轴定区间:根据二次函数在区间上的单调性直接得出答案;动轴定区间:分对称轴在区间左边,中间,右边三种情况讨论,得出其在区间上的单调性,再求最大最小值,注意对于中间情形,又可具体分为偏左,偏右讨论;定轴动区间:分区间在对称轴左边,对称轴在区间中间,区间在对称轴右边三种情况进行讨论,得出其在区间上的单调性,再求最大最小值;动轴动区间:分对称轴在区间左边,中间,右边三种情况讨论,一般会通过范围约掉部分进行讨论;

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