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江苏省徐州市等3地2022-2023学年高一上学期期末数学试题
展开这是一份江苏省徐州市等3地2022-2023学年高一上学期期末数学试题,共18页。试卷主要包含了本试卷共4页,包含选择题,答题时请用0, 已知函数,记,,,则, 已知函数满足, 若,则等内容,欢迎下载使用。
注意事项:
考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求
1.本试卷共4页,包含选择题(1~12,共60分)、填空题(第13题~第16题,共20分)、解答题(第17~22题,共70分).本次考试时间120分钟,满分150分、考试结束后,请将答题卡交回.
2.答题前,请考生务必将自己的姓名、学校、班级、座位号、考试证号用0.5毫米的黑色签字笔写在答题卡上相应的位置,并将考试证号用2B铅笔正确填涂在答题卡的相应位置.
3.答题时请用0.5毫米的黑色签字笔在答题卡指定区域作答,在试卷或草稿纸上作答一律无效.
4.如有作图需要,可用2B铅笔作图,并请加黑加粗,描写清楚.
一、选择题:本大题共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. 已知全集,集合,则( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据补集的定义计算可得.
【详解】因为全集,集合,
所以.
故选:D
2. 命题“,”的否定是( )
A. ,B. ,
C. ,D. ,
【答案】C
【解析】
【分析】根据特称量词命题的否定为全称量词命题判断即可;
【详解】命题“,”为特称量词命题,其否定为:“,”.
故选:C
3. 式子的值为( )
A. B. C. D. 1
【答案】A
【解析】
【分析】利用指数幂的运算性质即可得出.
【详解】.
故选:A.
4. 图中实线是某景点收支差额关于游客量的图像,由于目前亏损,景点决定降低成本,同时提高门票价格,决策后的图像用虚线表示,以下能说明该事实的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【分析】根据直线的纵截距表示成本,倾斜角与门票价格的关系判断.
【详解】对于A,当时,虚线值减小,说明成本提高了,不满足题意,A错误;
对于B,两函数图象平行,说明票价不变,不合题意,B错误;
对于C,当时, 值不变,说明成本不变,不满足题意,C错误;
对于D,当时,虚线值变大,说明成本见减小,又因为虚线的倾斜角变大,
说明提高了门票的价格,符合题意,D正确,
故选:D.
5. 若是的必要不充分条件,是的充分不必要条件,则是的( )
A. 充分不必要条件B. 充要条件
C. 必要不充分条件D. 既不充分也不必要条件
【答案】A
【解析】
【分析】利用题给条件判断出与的逻辑关系,进而得到正确选项.
【详解】若是的必要不充分条件,则,,
是的充分不必要条件,则,
则有,,则是的充分不必要条件,
故选:A.
6. 将函数的图象向左平移个单位长度后,所得图象关于原点对称,则的最小值为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】首先得到平移后的解析式,再根据余弦函数的对称性得到,,即可求出的取值,从而得解.
【详解】将函数的图象向左平移个单位长度后得到,
因为关于原点对称,
所以,,
所以,,
所以的最小值为.
故选:C
7. 已知函数,记,,,则( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】首先判断函数的单调性,再比较指对数的大小,利用单调性可得答案.
【详解】因为在上单调递增,
所以在上单调递增,
又, ,,
所以,
所以.
故选:B.
8. 已知函数满足:对任意的非零实数x,y,都成立,.若,,则( )
A. B. C. 2D. 3
【答案】B
【解析】
【详解】由题意可得,,
又,
所以,而,可得.
故选:B
二、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. 若,则( )
A. B.
C. D.
【答案】BCD
【解析】
【分析】结合已知条件利用做差法可判断ACD;幂函数的性质可判断B.
【详解】对于A,因为,所以,
可得,所以,故A错误;
对于B,因为,所以,故B正确;
对于C,因为,所以,且,
所以,即,故C正确;
对于D,因为,所以,
所以,即,故D正确.
故选:BCD.
10. 记无理数小数点后第n位上的数字为m,则m是关于n的函数,记作,其定义域为A,值域为B,则( )
A. B. 函数的图象是一群孤立的点
C. n是关于m的函数D.
【答案】AB
【解析】
【详解】根据函数的定义可知,定义域,
对应关系:数位对应数字7,1,8,2,8,1,8,2,8,…,
,函数的图象是一群孤立的点,故A,B正确,
对于C,n不是关于的函数,如时,可能为3,5,7,9,不符合函数的定义,故C错误,
因为,,所以D错误,
故选:AB.
11. 奇函数与偶函数的定义域均为,在区间上都是增函数,则( )
A.
B. 在区间上是增函数,在区间上是减函数
C. 是奇函数,且在区间上是增函数
D. 不具有奇偶性,且在区间上的单调性不确定
【答案】ABD
【解析】
【分析】对于A,若,根据偶函数的图像性质推出矛盾即可;对于B,根据奇函数和偶函数图像的性质结合已知条件即可判断;对于C,举出反例即可;对于D,根据奇偶函数的定义和单调性的性质即可判断.
【详解】对于A,若,
因为为偶函数,则函数在和上的单调性相反,
与函数在区间上是增函数矛盾,所以,故A正确;
对于B,因为函数与偶函数的定义域均为,在区间上都是增函数,
根据奇函数和偶函数图像的性质,则在区间上是增函数,在区间上是减函数,故B正确;
对于C,令,则在上为减函数,故C错误;
对于D,设,其定义域为,
由题意得,则,
所以不具有奇偶性.
因为在上是增函数,
而在区间上都是增函数,则在区间上是减函数,
所以在区间上的单调性不确定,故D正确;
故选:ABD.
12. 我们知道,每一个音都是由纯音合成的,纯音的数学模型是.已知某音是由3个不同的纯音合成,其函数为,则( )
A. 是奇函数B. 的最小正周期为
C. 在上是单调增函数D. 的最大值为
【答案】AC
【解析】
【分析】根据正弦函数的性质一一分析即可.
【详解】对于A,,其定义域为,
又,即函数为奇函数,故A正确;
对于B,函数的最小正周期为,的最小正周期为,的最小正周期为,
则的最小正周期为,
且
,即不是函数的周期,故B错误;
对于C,函数,和在上增函数,
则函数在上为增函数,故C正确;
对于D,函数的最大值为,且当,时取最大值,
函数的最大值为,且当,时取最大值,
函数的最大值为,且当,时取最大值,
所以三个函数的最大值不能同时取到,则的最大值要小于,故D错误;
故选:AC.
三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.
13. 已知扇形的半径为1cm,弧长为2cm,则其圆心角所对的弦长为______cm.
【答案】
【解析】
【分析】由弧长公式求出圆心角,再利用求出,即可求解
【详解】如图:圆心角,,过点作,为垂足,
所以,所以,
则在中,,
所以其圆心角所对的弦长
故答案为:
14. 在平面直角坐标系中,已知角的终边经过点,若角的终边与角的终边关于______轴对称,则______.
【答案】 ① (或) ②. (或)
【解析】
【分析】由三角函数的定义及诱导公式求解即可.
【详解】已知角的终边经过点,则.
若角的终边与角的终边关于轴对称,
则,
则;
若角的终边与角的终边关于轴对称,
则,
则,
故答案为:(或),(或).
15. 已知圆和四边形(四个角均为直角)的周长相等,面积分别为,,则的最小值为______.
【答案】
【解析】
【分析】四个角均为直角的四边形是矩形,设长为,宽为,周长为,设圆的半径为,然后得出,然后求出,根据基本不等式即可求出的最小值.
【详解】四个角均为直角的四边形是矩形,设长为,宽为,周长为,设圆的半径为,
则,,
,当且仅当时,等号成立,
的最小值为.
故答案为:.
16. 已知函数在区间上是减函数,则的取值集合为______.(用列举法表示)
【答案】
【解析】
【分析】由正切函数的单调性结合条件可得,由正切函数的单调区间与周期性可得,再对的值进行逐一验证即可得出答案.
【详解】由在区间上是减函数,则,且,解得
因为,所以或或或,
当时,,当时,,
当 ,即时,函数无意义,故不成立.
当时,,当时,,
由在上单调递增,所以在区间上是减函数,
故满足题意.
当时,,当时,,
由在上单调递增,所以在区间上是减函数,
故满足题意.
当时,,当时,,
当 ,即时,函数无意义,故不成立.
故答案为:
四、解答题:本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.
17. 已知集合,集合
(1)若,求;
(2)若,求的取值范围.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)先求出集合中元素范围,再根据得到是方程的一个根,代入求解即可;
(2)由得,再根据二次函数的性质列不等式求解.
【小问1详解】
,,
,
是方程的一个根,
;
【小问2详解】
,则,
,解得
18. 已知.
(1)若,求的值;
(2)若,求的值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)利用即可求解;
(2)由求得,继而算出,即可求得答案
【小问1详解】
因,所以,
因为,且,
所以,所以
小问2详解】
将已知等式,
两边平方得:,
即,
∴,
∵,∴,即,
∴,
∴
19. 已知函数的振幅为,最小正周期为,且其恰满足条件①②③中的两个条件:
①初相为②图像的一个最高点为③图像与轴的交点为
(1)求的解析式
(2)若,求的值.
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】(1)由振幅和周期得出,再分别讨论①②③得出的解析式
(2)由平方关系得出,再由诱导公式求解即可
【小问1详解】
因为的振幅为,最小正周期为,
所以,,即.此时
若满足条件①,则.
若满足条件②,则,即,
所以,,即,,
又,所以.
若满足条件③,则,即,
又,所以,
因为恰满足条件①②③中的两个条件,所以只能满足条件①③.
此时
【小问2详解】
因为,由(1)知,.
又因为,
所以.
原式
.
20. 设计一个印有“红十字”lg的正方形旗帜(如图).要求“红十字”lg居中,其突出边缘之间留空宽度均为2cm,“红十字”lg的面积(阴影部分)为.的长度不小于的长度.记,.
(1)试用表示,并求出的取值范围;
(2)当为多少时,可使正方形的面积最小?
参考结论:函数在上是减函数
【答案】(1);
(2).
【解析】
【分析】(1)根据面积列出等式进行求解即可;
(2)根据题意得到面积表达式,结合(1)的结论和题中所给函数的单调性进行求解即可.
【小问1详解】
由题意可知:,
因为的长度不小于的长度,
所以,
即;
【小问2详解】
设正方形的面积为,
所以,要想正方形的面积最小,只需最小,
,
因为函数在上是减函数,
所以函数在上是减函数,
因此当时,有最小值,即有最小值,因此正方形的面积最小.
21. 已知函数是定义在上的奇函数,其图象经过点,,当时,.
(1)求,的值及在上的解析式
(2)请在区间和中选择一个判断的单调性,并证明.
【答案】(1);
(2)答案不唯一,具体见解析
【解析】
【分析】(1)由可得,结合列方程可求,的值,再利用对称性求在上的解析式
(2)利用单调性的定义:取值、作差、判断符号,逐步计算判断证明即可.
【小问1详解】
因为的图象经过点,,所以,.
因为是定义在上的奇函数,所以,,
所以,.
所以解得
所以当时,.
当时,,所以,所以.
所以,在上的解析式为
【小问2详解】
若选择区间,则在区间上是单调递增.
证明:设,为区间上的任意两个实数,且.
则
,
因为,所以,,,
于是,故,即,
所以在区间上是单调递增
若选择区间,则在区间上是单调递减.
证明:设,为区间上的任意两个实数,且.
则
,
因为,所以,,,
于是,故,即,
所以在区间上是单调递减.
22. 已知,函数,.
(1)若,,求;
(2)若,,求;
(3)若,,问:是否为定值(与a无关)?并说明理由.
【答案】(1)
(2)
(3)为定值3,理由见解析
【解析】
【分析】(1)当时,由可得,即3,代入即可求得;
(2)由,可得;由,可得,故,再借助于指数幂的运算即可求得;
(3)法1:由,化简可得,又,结合函数是单调递增函数即可求得.
法2:由,化简可得,又,再结合函数为单调增函数即可求得.
【小问1详解】
当时,,.
由得,,故,即.
此时.
【小问2详解】
由得,.
由得,,故.
注意到,
所以,解得.
【小问3详解】
法1:
因为,所以(﹡),
变形得,,所以.
又因为,函数为单调增函数,所以.
代入(﹡),得,即,所以为定值(与无关).
法2:
因为,所以(#),
变形得,,所以.
又因为,函数为单调增函数,所以.
代入(#),得,即,所以为定值(与无关).
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