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《浙江省宁波市鄞州中学2022-2023学年高一上学期期中数学 Word版含解析.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。
鄞州中学2022学年高一年级第一学期期中考试数学试题一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分.每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.已知全集,,则()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】根据补集的定义可得结果.【详解】因为全集,,所以根据补集的定义得,故选C.【点睛】若集合元素已知,则求集合的交集、并集、补集时,可根据交集、并集、补集的定义求解.2.命题“,”的否定是()A.,B.,C.,D.,【答案】B【解析】【分析】改变量词,否定结论即可.【详解】命题“,”的否定是“,”.故选:B.3.设,,,则,,的大小关系为()AB.C.D.【答案】D【解析】【分析】将化为,利用指数函数单调性得, ,即可得.【详解】由指数函数的单调性可得,,,所以.故选:D4.下列命题正确的是()A.若,则B.若,则C.若,则D.若则【答案】B【解析】【分析】举特值分析可知ACD不正确,根据不等式的性质可知B正确.【详解】对于A,当,时,满足,但不满足,故A不正确;对于B,由可得,故B正确;对于C,若,若,则,故C不正确;对于D,当,时,满足,但是,故D不正确.故选:B5.已知关于的不等式的解集为或,则下列说法正确的是()A.B.不等式的解集为C.D.不等式的解集为【答案】B【解析】【分析】根据解集形式确定选项A错误;化不等式为即可判断选项B正确;设,则,判断选项C错误;解不等式可判断选项D错误.【详解】解:因为关于的不等式的解集为或,所以,所以选项 A错误;由题得,所以为.所以选项B正确;设,则,所以选项C错误;不等式为,所以选项D错误.故选:B6.已知,若,则()A.5B.C.2D.2或【答案】B【解析】【分析】根据题意将两部分范围确定,分别代入函数,即可解出的值,再代入求解即可.【详解】解:根据题意,当时函数在上单调递增,当时函数在上单调递增,若,,则必有,即,则,即,则,解得或(舍去),,故选:B. 7.已知函数,则的图象大致是()A.B.C.D.【答案】D【解析】【分析】根据函数奇偶性排除A,再由时,时排除BC即可.【详解】∵,定义域为,关于原点对称,∴,故是偶函数,排除A;当时,,即,,所以,当时,又有,因此,排除B,C.故选:D.8.函数定义域为,若为偶函数,且当时,,则() A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】根据为偶函数,则,得到函数的图象关于直线对称.再根据为偶函数,的定义域关于对称解得,然后利用指数函数的单调性求解.【详解】因为为偶函数,则,故函数的图象关于直线对称.又函数的定义域为,则,解得,故当时,单调递减,又,,,所以,即,故选:A.【点睛】本题主要考查函数的奇偶性,对称性的应用以及指数函数单调性的应用,还考查了转化化归的思想和理解辨析的能力,属于中档题.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合要求的,全部选对得5分,选对但不全对得2分,有选错的得0分)9.已知幂函数的图象经过点,则()A.函数为增函数B.函数为偶函数 C.当时,D.当时,【答案】ACD【解析】【分析】设幂函数的解析式,代入点,求得函数的解析式,根据幂函数的单调性可判断A、C项,根据函数的定义域可判断B项,结合函数的解析式,利用平方差证明不等式可判断D项.【详解】解:设幂函数,则,解得,所以,所以的定义域为,在上单调递增,故A正确,因为的定义域不关于原点对称,所以函数不是偶函数,故B错误,当时,,故C正确,当时,,又,所以,D正确.故选:ACD.10.已知,且,则下列说法正确的是()A.B.C.的最小值为D.【答案】ABCD【解析】【分析】利用基本不等式逐一计算判断即可.【详解】对于A:,,即,则, 当且仅当时,等号成立,A正确;对于B:,当且仅当,即时等号成立,又,即,成立,B正确;对于C:,当且仅当,即时等号成立,C正确;对于D:,当且仅当时,等号成立,D正确;故选:ABCD.11.已知函数的定义域是,且,当时,,,则下列说法正确的是()A.B.函数在上是减函数C.D.不等式的解集为【答案】ABD【解析】【分析】利用赋值法求得,判断A;根据函数的单调性定义结合抽象函数的性质,可判断函数的单调性,判断B;利用,可求得C中式子的值,判断C;求出 ,将转化为,即可解不等式组求出其解集,判断D.【详解】对于A,令,得,所以,故A正确;对于B,令,得,所以,任取,且,则,因为,所以,所以,所以在上是减函数,故B正确;对于C,,故C错误;对于D,因为,且,所以,所以,所以等价于,又在上是减函数,且,所以,解得,故D正确,故选:ABD.12.给出定义:若,则称为离实数最近的整数,记作 .在此基础上给出下列关于函数的四个结论,其中正确的是()A.函数的定义域为R,值域为B.函数的图象关于直线对称C.函数是偶函数D.函数在上单调递增【答案】ABC【解析】【分析】根据函数的定义,画出函数的图象,根据图象判断即可.【详解】根据的定义知函数的定义域为,,即,所以,函数的值域为,A正确;函数的图象如图所示,由图可知的图象关于直线对称,B正确;由图象知函数是偶函数,C正确;由图象知D不正确.故选:ABC.【点睛】本题的关键在于理解的含义,然后写出函数的解析式,根据解析式作出函数的图象,进而通过图象判断函数的性质.三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.若函数的定义域为,则函数的定义域为__________.【答案】【解析】【分析】利用复合函数求函数的定义域的原则及分式有意义即可求解 【详解】因为函数的定义域是,所以,所以所以函数的定义域为,要使有意义,则需要,解得,所以的定义域是.故答案为:14.已知函数定义域为,对任意的,都有,,则的解集为___________.【答案】【解析】【分析】依题意可得,令,即可得到在上单调递减,则问题转化为即,根据函数的单调性将函数不等式转化为自变量的不等式,解得即可.【详解】解:因为函数定义域为,对任意的,都有,即,令,即,又因为,所以函数在上单调递减,不等式可变为,又因为,所以,所以,即,又因为函数在上单调递减,所以,解得,即不等式的解集为.故答案为:.15.已知实数满足,则的最大值为___________. 【答案】【解析】【分析】变形,令,则,消去中的,然后利用方程有解来求解即可.【详解】∵,则,令,则,,,即,的值使方程有解,,解得故的最大值为故答案为:16.设函数,若存在最小值,则的最大值为_____.【答案】【解析】【分析】当时,由一次函数单调性可知无最小值,不合题意;当时,结合二次函数性质可知,满足题意;当和时,根据函数存在最小值可确定分段处的函数值的大小关系,由此解得的范围;综合所有情况即可得到的最大值.【详解】当时,在上单调递增,此时无最小值,不合题意;当时,,当时,,又时,, 存在最小值,满足题意;当时,在,上单调递减,在上单调递增,若存在最小值,则,解得:,;当时,在上单调递减,在上单调递增,若存在最小值,则,不等式无解;综上所述:实数的取值范围为,则的最大值为.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题考查根据函数的存在最值求解参数范围的问题,解题关键是能够通过对参数的范围的讨论,确定分段函数的单调性,进而根据分段处函数值的大小关系确定不等式组求得结果.四、解答题(本大题共6小题,共70分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17.(1)求值:(2)已知非零实数a满足,求的值.【答案】(1);(2)【解析】【分析】(1)利用指数和指数幂的运算性质直接化简即可;(2)根据化得,对式子进行等价变形为,然后代入求值即可.【详解】(1)解:原式.(2),,,即.原式.18.已知命题:“,都有不等式成立”是真命题.(1)求实数的取值集合; (2)设不等式的解集为,若是的充分不必要条件,求实数的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】【分析】(1)参变分离后转化为最值问题求解,(2)分类讨论解不等式得,由集合间关系列不等式求解,【小问1详解】由题意得在时恒成立,∴,得,即.【小问2详解】不等式,①当,即时,解集,若是的充分不必要条件,则是的真子集,∴,此时;②当,即时,解集,满足题设条件.③当,即时,解集,若是的充分不必要条件,则是的真子集,∴,此时,综上①②③可得.19.两县城和相距km,现计划在县城外以为直径的半圆弧(不含两点)上选择一点建造垃圾处理站,其对城市的影响度与所选地点到城市的距离有关,垃圾处理厂对城的影响度与所选地点到城的距离的平方成反比,比例系数为;对城的影响度与所选地点到城的距离的平方成反比,比例系数为,对城市和城市的总影响度为城市和城市的影响度之和,记点到城市的距离为,建在处的垃圾处理厂对城和城的总影响度为,统计调查表明:当垃圾处理厂建在的中点时,对城和城的总影响度为. (1)将表示成的函数;(2)判断弧上是否存在一点,使得建在此处的垃圾处理厂对城市和城的总信影响度最小?若存在,求出该点到城的距离;若不存在,说明理由.【答案】(1)(2)存在,该点到城的距离为.【解析】【分析】(1)由,得,由题意得,再录垃圾处理厂建在的中点时,对城和城的总影响度为,求出,即可得解;(2)由(1)知,令,换元得,利用基本不等式求最值即可.【详解】(1)由为直径,得,由已知得又当垃圾处理厂建在的中点时,对城和城的总影响度为,即,,代入上式得,解得所以表示成的函数为:(2)令则 又,当且仅当,即,等号成立,所以,当时,等号成立.所以弧上存在一点,该点到城的距离为时,建在此处的垃圾处理厂对城市和城的总信影响度最小为.【点睛】易错点睛:利用基本不等式求最值时,要注意其必须满足的三个条件:(1)“一正”就是各项必须为正数;(2)“二定”就是要求和的最小值,必须把构成和的二项之积转化成定值;要求积的最大值,则必须把构成积的因式的和转化成定值;(3)“三相等”是利用基本不等式求最值时,必须验证等号成立的条件,若不能取等号则这个定值就不是所求的最值,这也是最容易发生错误的地方.20.对于函数,若在定义域内存在实数,满足,则称为“局部奇函数”.(1)已知二次函数,试判断是否为“局部奇函数”,并说明理由:(2)若为定义在上的“局部奇函数”,求实数的取值范围.【答案】(1)是“局部奇函数”.(2).【解析】【分析】(1)利用已知,根据“局部奇函数”定义求解即可.(2)根据已知、“局部奇函数”定义,利用换元法、借助一元二次函数图象与性质进行求解.【小问1详解】因为,对于方程,即,即,化简得:,解得,所以方程有解,所以是“局部奇函数”.【小问2详解】因为是定义在上的“局部奇函数”, 所以有解,即,即,令,则,所以关于的方程在上有解,即在上有解,令,,①当时,即,即时,方程在上有解;②当时,即时,要使方程在上有解,则,解得,又,所以无解;综上,实数的取值范围为.21.已知.(1)用定义证明的单调性,并求在区间上的最大值和最小值;(2)己知集合,其中且,且对任意,都有,求的值.【答案】(1)证明见解析,最大值3,最小值(2)【解析】【分析】(1)依题意可利用定义法证明单调性或利用导数证明单调性,再根据函数的单调性求出函数在[2,4]上的最值即可;(2)结合单调性可得的值域,再结合题意根据集合间的包含关系列不等式求解即可.【小问1详解】 ,,且,则,∵,且,∴,∴,∴函数在上单调递减,同理可得函数在上单调递减.∵函数在上单调递减,.【小问2详解】当时,在区间上单调递减,对任意,都有且 且,22.已知函数,.(1)若,求的单调区间;(2)求函数在上的最值;(3)当时,若函数恰有两个不同的零点,求的取值范围.【答案】(1)在上单调递减,在上单调递增;(2)见解析;(3).【解析】【分析】(1)分段结合二次函数图形讨论函数的单调性即可;(2)分,,,四段讨论函数的单调性,求出最值;(4)令,分别解出,,(舍),得,然后化简求出取值范围即可.【详解】(1)当时,函数的对称轴是,开口向上, 故在上单调递减,在上单调递增.当时,函数在上单调递增.综上:在上单调递减,在上单调递增.(2)①当时,的对称轴是,在上递减,在上递增而最小值,最大值;②当时的对称轴是,,的最小值为,最大值,③当时,的最小值为,最大值,④当时,的对称轴是的最小值,最大值,综上:①当时,的最小值,最大值;②当时,的最小值为,最大值;③当时,的最小值为,最大值 ④当时,的最小值,最大值(3)当时,令,可得,,因为,所以,(舍去)所以,在上是减函数,所以.【点睛】本题考查了绝对值函数的单调性,值域与零点问题,绝对值函数常转化为分段函数分类讨论求解.
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