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    2023-2024学年广东省深圳中学高一上学期期中考试数学试题含答案

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    这是一份2023-2024学年广东省深圳中学高一上学期期中考试数学试题含答案,共15页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    一、单选题
    1.已知集合或,,则( )
    A.B.C.D.
    【答案】D
    【分析】根据补集的定义和运算可得,结合并集的定义和运算即可求解.
    【详解】由题意知,,,
    所以,
    故选:D.
    2.命题“”的否定是( )
    A.,都有
    B.,都有
    C.,都有
    D.,都有
    【答案】A
    【分析】根据全称命题与存在性命题的关系,准确改写,即可求解.
    【详解】根据全称命题与存在性命题的关系,可得命题命题“”的否定是“,都有.
    故选:A.
    3.函数的定义域是( )
    A.B.
    C.D.
    【答案】D
    【分析】根据根式与分式的定义域求解即可.
    【详解】的定义域满足,解得.
    故选:D
    4.的值域是
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【分析】对的范围分类,把的表达式去绝对值分段来表示,转化成各段函数值域的并集求解.
    【详解】,作出函数的图像如图
    所以的值域为,
    故选B.
    【点睛】本题主要考查了绝对值知识,对的范围进行分类,可将含绝对值的函数转化成初等函数类型来解决
    5.已知幂函数的图象经过点,则该幂函数在第一象限的大致图象是( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【分析】根据求出幂函数的解析式,再根据幂函数的性质即可得出答案.
    【详解】设,则,所以,所以,
    所以,因为,
    因为函数在上递增,且增加的速度越来越缓慢,
    故该幂函数在第一象限的大致图象是B选项.
    故选:B.
    6.函数的零点位于区间( )
    A.B.C.D.
    【答案】B
    【分析】根据函数的单调性及函数零点的存在性定理选择正确选项即可.
    【详解】因为函数与在上均为增函数,
    所以在上为增函数.
    因为,,
    所以函数的零点位于区间内.
    故选:B
    7.已知不等式的解集为,则不等式的解集为( )
    A.B.C.D.
    【答案】A
    【分析】根据不等式解集,求得参数,再求不含参数的一元二次不等式即可.
    【详解】根据题意方程的两根为,则,解得,
    故,即,,解得.
    即不等式的解集为.
    故选:A.
    8.已知和分别是定义在R上的奇函数和偶函数,且,则( )
    A.B.C.D.
    【答案】C
    【分析】根据奇函数与偶函数的性质即可代入和求解.
    【详解】因为为奇函数,为偶函数,所以由有,
    又,所以,,
    所以.
    故选:C
    二、多选题
    9.下列各组函数中,两个函数是同一函数的有( )
    A.与B.与
    C.与D.与
    【答案】BC
    【分析】根据题意,由同一函数的定义,对选项逐一判断,即可得到结果.
    【详解】对于A,定义域为,定义域为,定义域不相同,不是同一函数,A错误;
    对于B,函数与的定义域相同,对应关系也相同,所以是同一函数,故正确;
    对于C,函数,函数,两函数的定义域与对应关系都一致,所以是同一函数,故正确;
    对于D,,,所以对应关系不相同,定义域也不同,不是同一函数,D错误.
    故选:BC
    10.下列说法正确的是( )
    A.函数的最小值为2
    B.若a,,则“”是“”的充要条件
    C.若a,b,m为正实数,,则
    D.“”是“”的充分不必要条件
    【答案】BC
    【详解】根据基本不等式满足的前提条件即可判定A,根据绝对值和平方的性质可判定B,根据不等式的性质可判断CD.
    【分析】对于A,当取负值时显然不成立,故A错误,
    对于B,若,由,可知a,b不同时为0,
    由,可知a,b不同时为0,
    所以“”是“”的充要条件,故B正确;
    对于C,,所以,故C正确,
    对于D,①若,则当,时,则,
    当,时,则,
    当a,b异号时,.
    ②若,则当a,b同号时,则,
    当a,b异号时,,则,
    所以“”是“”的既非充分也非必要条件,D选项错误.
    故选:BC
    11.下列命题正确的是( )
    A.函数在区间上单调递减
    B.函数在R上单调递增
    C.函数在区间上单调递减
    D.函数与的图像关于直线对称
    【答案】BCD
    【分析】A项,由复合函数的定义域可知错误;B项分离常数转化为,逐层分析单调性可得;C项由偶函数对称性可知;D项,两函数互为反函数可知图象关于直线对称.
    【详解】对于A,由,解得,或,
    故函数定义域为,
    由复合函数的单调性可知该函数的减区间为,故A错;
    对于B,,
    由于在单调递增,且,
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    因此在上单调递增,B正确;
    对于C,当时,(即)在区间上单调递增,
    又因为为偶函数,其图象关于轴对称,
    所以在区间上单调递减,C正确;
    对于D,由于函数与(即)互为反函数.
    所以两函数图象关于对称,D正确.
    故选:BCD.
    12.德国数学家狄里克雷在1837年时提出:“如果对于x的每一个值,y总有一个完全确定的值与之对应,那么y是x的函数.”这个定义较清楚地说明了函数的内涵:只要有一个法则,使得取值范围中的每一个x,有一个确定的y和它对应就行了,不管这个法则是用公式还是用图像、表格等形式表示,例如狄里克雷函数,即:当自变量取有理数时,函数值为1;当自变量取无理数时,函数值为0.下列关于狄里克雷函数的性质表述正确的是( )
    A.的解析式为
    B.的值域为
    C.的图像关于直线对称
    D.
    【答案】ACD
    【分析】根据题意,由狄里克雷函数的定义,对选项逐一判断,即可得到结果.
    【详解】对于A,用分段函数的形式表示狄里克雷函数,故A正确.
    对于B,由解析式得的值域为,故B错误;
    过于C,若为有理数,则为有理数,则;若为无理数,则为无理数.则;所以的图像关于直线对称,即C正确;
    对于D,当为有理数,可得,则,当为无理数,可得,则,所以,所以D正确.
    故选:ACD
    三、填空题
    13.计算 .
    【答案】/
    【分析】根据题意,结合指数幂的运算法则和运算性质,准确化简、运算,即可求解.
    【详解】根据指数幂的运算法则和运算性质,可得:

    故答案为:.
    14.已知a,b是方程的两个实数根,则 .
    【答案】/2.5
    【分析】方法一:利用韦达定理结合换底公式求解;方法二:解方程可得,,代入运算求解即可.
    【详解】方法一:因为a,b是方程的两个实数根,
    由韦达定理得,,
    则,
    即;
    方法二:因为的根为或,
    不妨设,,则,,
    所以.
    故答案为:.
    15.已知且,则的最小值是 .
    【答案】8
    【分析】运用“1”的代换及基本不等式即可求得结果.
    【详解】因为,所以,
    所以,当且仅当,即时取等号.
    所以的最小值为8.
    故答案为:8.
    16.记,其中,则T的取值范围是 .
    【答案】.
    【分析】根据基本不等式,结合换元法,将问题转化为,上的范围,由二次函数的性质即可求解.
    【详解】,设,则,
    所以.
    因为,所以.所以.
    又,所以当时,有最小值,当时,有最大值.
    故答案为:
    四、解答题
    17.已知集合,.
    (1)若,,求;
    (2)若,且,求实数m的取值范围.
    【答案】(1)
    (2).
    【分析】(1)联立两方程,求出交点坐标,得到交集;
    (2)联立后得到,分与两种情况,,结合根的判别式得到不等式,求出答案.
    【详解】(1)若,,则.
    由,得.
    所以.
    (2)由消去,得①.
    因为,所以方程①有解.
    当时,方程①可化为,
    解得,所以,
    所以符合要求.
    当时,要使方程①有解,必须,
    即,解得,
    所以,且.
    综上所述,的取值范围是.
    18.设不等式的解集为,关于x的不等式的解集为.
    (1)求集合;
    (2)若“”是“”的必要不充分条件,求实数a的取值范围.
    【答案】(1)
    (2).
    【分析】(1)根据题意,结合分式不等式的解法,即可求解;
    (2)根据题意,转化为,再结合一元二次不等式的解法,分类讨论,求得集合,进而求得取值范围.
    【详解】(1)解:由不等式,可得,
    即,且,所以,所以.
    (2)解:因为“”是“”的必要不充分条件,所以集合是的真子集,
    由不等式,可得,
    当时,不等式的解集为,即,因为,则;
    当时,不等式为,解得,即;成立;
    当时,不等式的解集为,即,因为,则,
    综上所述,即的取值范围是.
    19.已知函数是定义在R上的奇函数,且当时,,现已画出函数在y轴左侧的图象,如图所示.
    (1)请将函数的图象补充完整,并求出的解析式;
    (2)求在区间上的最大值.
    【答案】(1)作图见解析,
    (2)答案见解析
    【分析】(1)根据函数的奇函数的对称性,即可根据对称作出函数图象,进而可利用奇函数的定义求解解析式,
    (2)根据二次函数的性质,结合函数图象即可求解.
    【详解】(1)作出函数的图象,如图所示,
    当时,,则,
    因为为奇函数,
    所以,
    所以.
    (2)易如,
    当时,在处有最大值;
    当时,在处有最大值.
    20.为了减少能源损耗,某建筑物在屋顶和外墙建造了隔热层,该建筑物每年节省的能源费用h(万元)与隔热层厚度满足关系式:.当隔热层厚度为时,每年节省费用为16万元,但是隔热层自身需要消耗能源,每年隔热层自身消耗的能源费用(万元)与隔热层厚度满足关系:.
    (1)求k的值;
    (2)在建造厚度为的隔热层后,每年建筑物真正节省的能源费用为,求每年该建筑物真正节省的能源费用的最大值.
    【答案】(1)
    (2)万元.
    【分析】(1)根据求解出的值即可;
    (2)根据条件先表示出,然后利用基本不等式求解出最大值,注意取等条件.
    【详解】(1)由题知,所以,
    解得;
    (2)由(1)知,,
    所以,
    所以,
    因为,当且仅当,即时取等号,
    所以,
    所以每年该建筑物真正节省的能源费用的最大值为万元.
    21.已知,
    (1)若定义在上的函数是奇函数,求a的值;
    (2)若函数在上有两个零点,求a的取值范围.
    【答案】(1)
    (2)
    【分析】(1)根据题意,结合,得出方程,进而求得实数的值;
    (2)令,得到,得到,令,转化方程可化为上有两个不相等的根,
    方法一:设,结合二次函数的性质,列出不等式组,即可求解;
    方法二:把方程化为,求得,结合,即可求解.
    【详解】(1)解:因为是奇函数,所以,
    可得,即恒成立,
    因为,所以且,所以.
    (2)解:由,令,可得,
    所以,
    两边同乘以并整理,得.
    令,因为,所以,
    于是方程可化为,(*)
    问题转化为关于的方程(*)在上有两个不相等的根,显然,
    方法一:设,抛物线的对称轴为,.
    若,由知,必有一个零点为负数,不合题意;
    若,要使在上有两个零点,由于对数轴,
    故只需,即,解得.
    综上可得,实数的取值范围是.
    方法二:方程(*)可化为,
    若,则,矛盾,故,故,
    所以,即或,①
    此时,,即,其中,
    则,即,即,可得,解得 ②
    由①②得a的取值范围是.
    22.定义在上的函数满足如下条件:
    ①;
    ②;
    ③当时,.
    (1)求,判断函数的单调性,并证明你的结论;
    (2)当时,不等式恒成立,求实数a的取值范围.
    【答案】(1),函数在上为增函数,证明见解析
    (2)
    【分析】(1)令,求得,再根据函数单调性的定义和判定方法,证得函数在上为增函数;
    (2)根据题意,转化为不等式(*)对于任意成立,由对数函数的性质,求得,再由不等式成立,转化为对于任意成立,求得,即可求得实数的取值范围.
    【详解】(1)解:令,,可得.
    函数在上为增函数,
    证明如下:
    设,因为,
    令,,则,可得,
    因为,所以,所以,
    所以,即,
    所以函数在上为增函数.
    (2)解:由条件有,
    则不等式可化为,
    即,
    又由,所以,
    因为函数在上为增函数,可得
    即(*)对于任意成立,
    根据对数函数的性质,可得,对于任意成立,
    则,因为,则,所以,
    可得,所以 ①,
    又由(*)式可化为,
    即对于任意,成立,即成立,
    即对于任意,成立,
    因为,所以对于任意成立,
    即对于任意成立,所以 ②.
    由①②,可得,所以实数的取值范围为.
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