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    湖北省华中师范大学第一附属中学2022-2023学年高一数学上学期期末模拟试题(二)(Word版附解析)

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    这是一份湖北省华中师范大学第一附属中学2022-2023学年高一数学上学期期末模拟试题(二)(Word版附解析),共22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。
    华中师范大学第一附属中学高一上学期数学综合(二)一、单选题(本大题共8小题,共40.0.在每小题列出的选项中,选出符合题目的一项)1. 已知集合,则    A.  B. C.  D. 【答案】D【解析】【分析】根据函数定义域和值域求出,从而求出交集.【详解】由函数定义域可得:由值域可得,故.故选:D2. 已知,则的取值范围是(    A.  B.  C.  D. 【答案】C【解析】【分析】由对数底数的范围可确定;根据已知不等式,结合幂函数和对数函数的单调性可得结果.【详解】知:上单调递增,知:上单调递减,得:,即的取值范围为.故选:C.3. 已知扇形面积为8,扇形的圆心角为2 rad,扇形的周长为(    A  B.  C. 8 D. 2【答案】A【解析】【分析】设扇形的半径为r,弧长为l,利用扇形的弧长和面积公式,求得,则可求出扇形的周长.【详解】解:设扇形的半径为r,弧长为l已知扇形的圆心角为2 rad,则扇形面积所以扇形的周长故选:A.4. 函数图象是(    A.  B. C.  D. 【答案】B【解析】【分析】先根据函数的奇偶性排除部分选项,再根据函数值的正负确定.【详解】解:因为所以是偶函数,故排除AD时,令,得时,,当时,故选:B5. 已知为第四象限角,,则    A.  B.  C.  D. 【答案】D【解析】【分析】可求得;利用,结合的范围可确定,由此可求得;利用二倍角余弦公式和平方差公式可得,代入对应的值即可求得结果.【详解】得:,解得:为第四象限角,.故选:D.6. ,函数,若成立,则(    A.  B. C.  D. 【答案】A【解析】【分析】根据函数的解析式进行分类讨论,当时,结合二次函数的图象和性质即可求解.【详解】因为时,成立,时,成立,成立,因为则有,故故选:.7. 函数的零点与函数的零点之差的绝对值不超过,则可以是(    A.  B. C.  D. 【答案】C【解析】【分析】先判断的零点所在区间,再分别求出各个选项中函数的零点,从而求得两零点之差的绝对值的范围,由此即可判断.【详解】易知上单调递增,所以上存在唯一零点,即对于A,令,即,解得因为,所以,则,不满足题意,故A错误;对于B,令,即,解得时,最近,但,不满足题意,故B错误;对于C,令,即,解得易得,则,满足题意,故C正确;对于D,令,即,解得易得,则,不满足题意,故D错误.故选:C.8. 已知函数,对,不等式成立,则实数a的取值范围是(    A.  B. C.  D. 【答案】B【解析】【分析】先判断函数的奇偶性,再分析三种情况.【详解】因为函数的定义域为,所以是定义在上的奇函数.又因为上单调递增,并且,所以,所以不成立.变成不成立.,,则整理得:,又因为解得:根据排除法知B正确.故选:B二、多选题(本大题共4小题,共20.0.在每小题有多项符合题目要求)9. 已知实数均不为1,且满足,则下列关系式中恒成立的是(    A.  B. C.  D. 【答案】AB【解析】【分析】AB选项利用基本不等式的性质即可;C选项利用函数的单调性即可;取判断D选项即可.【详解】实数均不为1,且满足所以A选项正确;,所以所以所以所以成立,故B选项正确;由函数R上单调递减,且所以,故C选项错误;时,D选项错误;故选:AB.10. 已知,关于一元二次不等式整数解,则的可能取值有(    A.  B.  C.  D. 【答案】CD【解析】【分析】将不等式化为,令作出图象,采用数形结合的方式确定的取值范围,进而确定选项.【详解】得:,可作出图象如下图所示,则当时,恰有整数解:可能的取值为.故选:CD.11. 已知为正数,,则下列说法正确的是(    A.  B. 的最小值为1C. 的最小值为8 D. 的最小值为【答案】BCD【解析】【分析】结合基本不等式,求得的最大值,的最小值,判断选项正误.【详解】因为为正数,所以,即,得所以,当且仅当时,等号成立.同理,解得,当且仅当时,等号成立.对于A所以,当时,等号成立,所以A错误;对于B,当时,等号成立,所以B正确;对于C,当且仅当时,等号成立,所以C正确;对于D,设,则,所以,则,得解得,所以D正确.故选:BCD.12. 已知函数在区间上的最大值为,最小值为,令,则下列结论中正确的是(    A. B. 时,C. 的最大值为D. 的最小值为【答案】AD【解析】【分析】利用二倍角公式化简可得,当时,根据余弦型函数值域求法可求得,由此可得,知A正确;通过反例可知B错误;根据区间长度为可知:当上单调时,最大;当关于对称轴对称时,最小,根据余弦函数单调区间和对称轴的求法可确定的范围和取值,由此确定的最值,知CD正误.【详解】时,对于A,当时,此时A正确;对于B,若,则时,B错误;对于C最小正周期取得最大值,则上单调;,解得:的单调递增区间为,即时,,解得:的单调递减区间为,即时, 综上所述:C错误;对于D,若取得最小值,则关于的对称轴对称;,解得:时,,解得:时,综上所述:D正确.故选:AD.【点睛】关键点点睛:本题考查三角函数值域和最值的求解问题,解题关键是能够根据余弦函数的性质,确定何种情况下能够取得最值,从而结合余弦型函数单调性和对称轴的求法得到的范围,进而确定的最值.三、填空题(本大题共4小题,共20.0分)13. 是第__________象限角终边上的点.【答案】【解析】【分析】确定角的象限,由三角函数符号得出点坐标的正负,从而得结论.【详解】是第二象限角,从而是第二象限角,在第四象限,故答案为:四.14. 若集合,且,则实数的取值范围为__________.【答案】【解析】【分析】根据指数函数单调性和分式不等式的解法可求得集合,根据并集结果可确定的取值范围.【详解】得:,即,解得:,即实数的取值范围为.故答案为:.15. 已知函数,若对任意的,总存在,使得成立,则实数的取值范围为__________.【答案】【解析】【分析】恒成立和能成立的思想可将问题转化为,利用复合函数单调性的判断方法可知上单调递减,由此得到;分别讨论的情况,根据一次函数单调性确定,由可解不等式求得的范围.【详解】对任意的,总存在,使得成立,上单调递减,单调递增,上单调递减,时,,则,满足题意;时,上单调递减,,解得:时,上单调递增,,解得:综上所述:实数的取值范围为.故答案为:.16. 是定义在上的以为周期的偶函数,在区间上单调递增,且满足,则不等式组的解集是__________.【答案】【解析】【分析】根据奇偶性和周期性可知关于对称,则上单调递减;利用周期性和对称性可将化为,根据单调性可解得结果.【详解】上的偶函数,关于对称,是周期为的周期函数,关于对称,得:上单调递增,上单调递减,时,的解为即不等式组的解集为.故答案为:.【点睛】关键点点睛:本题考查利用函数的奇偶性、周期性、对称性和单调性解不等式的问题,解题关键是能够将所求不等式转化为函数值大小关系的比较,通过将自变量转化到同一单调区间的方式,结合单调性求得结果.四、解答题(本大题共6小题,共72.0.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤)17. 设全集,集合,集合,其中.1时,求2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)解分式不等式和一元二次不等式可分别求得集合,根据补集和交集定义可求得结果;2解含参数的一元二次不等式可求得集合;根据充分不必要条件的定义可知,即,根据包含关系可构造不等式组求得结果.【小问1详解】得:,解得:,即时,,解得:,即.【小问2详解】由(1)知:得:,即的充分不必要条件,且等号不会同时取到,解得:,即实数的取值范围为.18. 已知函数1填写下表,并用五点法画出上的图象    x0           2图象向下平移1个单位,横坐标扩大为原来的4倍,再向左平移单位后,得到图象,求的对称中心.【答案】1答案见解析    2【解析】【分析】1)用五点法填表并画出上的图象即可;2)根据三角函数图象平移规律可得图象,再求的对称中心可得答案.【小问1详解】x000【小问2详解】图象向下平移1个单位,得到图象再横坐标扩大为原来的4倍,得到图象再向左平移单位后,得到图象,由所以的对称中心为19. 1)求的值;2)已知,求的值.【答案】1;(2.【解析】【分析】1切化弦,通分后利用二倍角正弦公式可得,利用两角和差正弦公式展开,整理化简即可得到结果;2)利用两角和差正切公式可化简已知等式求得;利用两角和差余弦公式和二倍角公式可化简所求式子为正余弦齐次式的形式,代入即可求得结果.【详解】12,即解得:时,时,综上所述:.20. 20221129日,神舟十五号载人飞船搭载航天员费俊龙、邓清明、张陆飞往中国空间站,与神舟十四航天员会师太空.近年来,得益于我国先进的运载火箭技术,我国在航天领域取得了巨大成就.据了解,在不考虑空气阻力和地球引力的理想状态下,可以用公式计算火箭的最大速度,其中是喷流相对速度,是火箭除推进剂外的质量,是推进剂与火箭质量的总和,称为总质比,已知A型火箭的喷流相对速度为300m/s1当总质比为800时,利用给出的参考数据求A型火箭的最大速度;2经过材料更新和技术改进后,A型火箭的喷流相对速度提高到了原来的2倍,总质比变为原来的,若要使火箭的最大速度至少增加300m/s,求在材料更新和技术改进前总质比的最小整数值.参考数据:【答案】12010m/s);    211【解析】【分析】1)由代入已知公式计算;2设材料更新和技术改进前总质比为,列出不等式,解之可得.【小问1详解】由已知m/s);【小问2详解】设材料更新和技术改进前总质比为,则所以的最小整数值是11.21. 已知函数是偶函数.1的值;2若方程有解,求实数m的取值范围.【答案】1    2【解析】【分析】1)利用偶函数的性质,得到关于的方程,由的任意性可求得的值;2)先将问题转化为方程有解,再利用换元法将问题转化为上有交点,从而得解.【小问1详解】因为上恒成立,所以的定义域为又因为是偶函数,所以,有成立,成立,成立,因为恒为0,所以.【小问2详解】由(1)得则方程有解,即方程有解,又因为对数函数上单调递增,所以方程有解,,则,方程化为,即方程上有解,,则上有交点,开口向上,对称轴为所以上单调递减,在上单调递增,则所以,即..22. 已知函数满足时,已知函数1求实数m的值;2时,求的解析式;3,若求实数的值.【答案】1-12    2    3不存在,理由见解析.【解析】【分析】1)赋值法得到,由求出2)当时,,故,从而根据求出解析式;3)求出定义域为,且单调递减,构造,结合零点存在性定理得到使得,只需,先由定义域得到,分两种情况,两种情况下求出最小值,分析得到均不合题意,设这样的实数不存在.【小问1详解】时,,故,因为当时,所以,故因为,所以【小问2详解】时,,故【小问3详解】显然中由,故时,,故时,,故,不合要求,所以定义域为要恒成立必有当时,,当时,,则,即因为,所以时,单调递增,时,上先增后减,处取得最小值,且其中为对勾函数,在上单调递减,在上单调递增,,故综上:故只需考虑的情况即可,因为单调递减,根据复合函数单调性得到单调递减,时,对称轴为,开口向上,上单调递增,时,令,其单调递增,其中由零点存在性定理可知:使得故需要满足,所以只需满足时,,不合要求,时,令,解得:由于,故无解,综上:不存在.【点睛】思路点睛:数学问题的转化要注意等价性,也就是充分性与必要性兼备,有时在探求参数的取值范围时,为了寻找解题突破口,从满足题意得自变量范围内选择数,代入求得参数的取值范围,从而得到使得问题成立的一个必要条件,这个范围可能恰好就是所求范围,也可能比所求的范围大,需要验证其充分性,这就是所谓的必要性探路和充分性证明,对于特殊值的选取策略一般是某个常数,实际上时切线的横坐标,端点值或极值点等.

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