河南省郑州市外国语学校2021-2022学年高一数学上学期期中试题（Word版附解析）

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这是一份河南省郑州市外国语学校2021-2022学年高一数学上学期期中试题（Word版附解析），共8页。试卷主要包含了已知集合，则，函数的图象大致为，设，，且，则，已知，则的大小关系为等内容，欢迎下载使用。
1. 已知集合，则（）
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】求出集合A，再根据交集得定义即可得出答案.
【详解】解：由已知或，所以.
故选：C．
2. 已知，，，则下列语句能成为“，，都不小于”的否定形式的是（）
A. ，，中至少有个大于B. ，，都小于
C. ，，都不大于D. 或或
【答案】D
【解析】
【分析】根据全称量词的否定，即可得出答案.
【详解】“，，都不小于”，则，
否定为：“，，中至少有个小于”.
故选：D
3. 若非零实数，满足，则下列不等式成立的是（）
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】举出符合条件的特例即可判断选项A，B，D，对于C，作出不等式两边的差即可判断作答.
【详解】取，满足，而，A不成立；
取，满足，而，B不成立；
因，即有，C成立；
取，满足，而，即，D不成立．
故选：C
4. 函数的图象大致为（）
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】先判断函数为奇函数，排除BC选项，再根据函数图像在的符号，排除D选项，得到答案.
【详解】由函数可得，故函数的定义域为，
又，所以奇函数，图像关于原点对称，因此BC错误；
当时，，，所以D错误；所以A正确.
故选：A.
5. 已知函数，则满足不等式的的取值范围是（）
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据函数解析式判断函数的奇偶性和单调性，再根据以上的性质解不等式即可.
【详解】由于，所以是偶函数；
当时，，由复合函数的单调性知f(x)是增函数，所以函数大致图像如下图：
对于，就是，解得；
故选：A
6. 在古巴比伦时期的数学泥版上，有许多三角形和梯形的分割问题，涉及到不同的割线.如图，梯形中，，且，，和为平行于底的两条割线，其中为中位线，过对角线交点，则比较这两条割线可以直接证明的不等式为（）
A.
B.
C.
D.
【答案】B
【解析】
【分析】首先设交于点，根据三角形相似性质得到，即可得到答案.
【详解】设交于点，如图所示：
因为，所以，即.
又因为，
即，解得.
又因为，，所以.
故选：B
7. 已知，，若对，，使得，则a的取值范围是（）
A. [2，5]B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】结合导数求得在区间上的值域.结合二次函数的性质求得在上的值域，结合“任意、存在”列不等式，由此求得的取值范围.
【详解】，
所以在[1，2]递减，在（2，3]递增，
,
可得的值域为，
对称轴为，在[1，3]递增，可得的值域为，
若对，，使得，
可得的值域为的值域的子集.
则，且，解得，
故选：A.
8. 设，，且，则（）
A. 有最小值为B. 有最小值为6
C. 有最小值为D. 有最小值为7
【答案】B
【解析】
【分析】利用已知条件凑配出积为定值，然后由基本不等式求得最小值．
【详解】因为，，且，
所以，当且仅当，即时等号成立．
故选：B．
9. 已知，则的大小关系为（）
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【分析】根据指数函数的性质，对a，b同时20次方，从而比较大小，且a，b均小于1，而，从而求得结果.
【详解】，，
又
故
故选：A
10. 若，且不等式的解集中有且仅有四个整数，则的取值范围是（）
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【分析】将不等式化为，讨论a的取值范围，确定不等式的解集，根据题意确定解集中仅有的四个整数，由此列出关于a的相应的不等式，求得a的取值范围.
【详解】不等式即，
由题意当，则，故，
因为不等式的解集中有且仅有四个整数，
故这四个整数为，故，即，与矛盾；
当，则，即，不合题意；
当，则，故，
因为不等式的解集中有且仅有四个整数，
故这四个整数可能为或，
当这四个整数为时，，即，
但此时，整数解为，不适合题意，
这四个整数为时，且，
故的取值范围是，
故选：B
11. 设，表示不超过的最大整数，如，已知，则当时，函数的可能取值为（）
A. B. C. D.
【答案】ACD
【解析】
【分析】求出，判断其单调性，求得其值域，可确定的可能的取值，同理可求得的可能取值，结合x的取值情况，即可求得答案.
【详解】由题意知，
，
而是时的增函数，当时，，当时，，
当时，,
故的值域为，
故的取值可能为和，
由于是时的减函数，
当时，，当时，，当时, ,
故的值域为，则的取值可能为和，
当，，
当，，
当时，，,，
所以函数的可能取值为，
故选∶．
12. 已知函数的定义域，为奇函数，为偶函数，当时，则以下结论正确的有（）
A. 点不是的图象的对称中心
B. ，
C. 当时，
D.
【答案】BCD
【解析】
【分析】A选项：根据为奇函数，得到时的对称中心，再利用为偶函数即可得到也是的对称中心；
B选项：根据为奇函数，得到，再利用为偶函数得到，即可得到；
C选项：根据的对称性，可得时的图象也是二次函数图象的一部分，且形状和的图象相同，然后用待定系数法求解析式即可；
D选项：根据得到4是的一个周期，然后结合对称性求即可.
【详解】A选项：为奇函数，则时的对称中心，又为偶函数，所以也是的对称中心，故A错；
B选项：为奇函数，则，又为偶函数，所以，可整理为，故B正确；
C选项：由时，，再结合对称性可得时的图象也是二次函数图象的一部分，设，，，代入可得，解得，所以时，，故C正确；
D选项：由，可得，所以4是的一个周期，，故D正确.
故选：BCD.
二､填空题（本题共4小題，每小題5分，共20分）
13. 已知，则 __________.
【答案】
【解析】
【分析】根据lgax＝2， lgbx＝3，则可求出，，从而得出，通分取倒数即可得出答案．
【详解】由题意lgax＝2，lgbx＝3，
∴，，
∴；
∴．
故答案为．
【点睛】考查对数的运算性质，对数的换底公式，熟记对数恒等式及运算法则是关键．
14. 已知正数，满足，则的最大值为__________.
【答案】##
【解析】
【分析】先利用基本不等式将条件等式化为关于的不等式，求解可得的范围，再将代入目标式，换元后利用单调性可解.
【详解】因为，整理得
又，为正数，所以，当且仅当时等号成立，
，记，易知在上单调递增，
所以当时，有最大值，即最大值为.
故答案为：
15. 若函数f(x)＝x2＋a|x－2|在(0，＋∞)上单调递增，则实数a的取值范围是________．
【答案】[－4,0]
【解析】
【分析】去掉绝对值符号，将原函数化为分段函数的形式，然后根据二次函数图象的开口方向和对称轴与区间的位置关系求解．
【详解】因为f(x)＝x2＋a|x－2|，
所以，
又因为f(x)在(0，＋∞)上单调递增，
所以，解得－4≤a≤0．
所以实数a的取值范围是[－4,0]．
【点睛】本题考查二次函数的单调性，解题时结合抛物线的开口方向和对称轴与区间的关系，利用数形结合的方法进行即可．
16. 设函数的定义域为，如果存在正实数，使对任意的，都有，且恒成立，则称函数为上的“型增函数”.已知是定义在上的奇函数，且当时，，若为上的“型增函数”，则实数的取值范是__________.
【答案】
【解析】
【分析】根据函数的奇偶性，用分段函数的形式表示函数，分情况列不等式，结合绝对值不等式的性质解不等式，求交集即可.
【详解】由已知的函数为奇函数，
所以当时，，
，
由为 “型增函数”，
当时，，即，解得；
当时，，即，即，
由绝对值的几何意义得，解得；
当时，，分为以下三类研究：
①当时，可得，即，
符合题意；
②当时，即，可得，解得；
③当时，，即，解得，
综上，要使为上的“型增函数”，的取值范围是，
故答案为：.
三､解答题（本题共70分.解答应写出文字说明、证明过程或运算步骤）
17. 解关于的不等式.
（1）；
（2）.
【答案】（1）
（2）
【解析】
【分析】（1）移项化简整理可得，将分式不等式化为整式不等式可得，结合一元二次不等式运算求解；（2）两边平方，化简整理结合一元二次不等式运算求解.
【小问1详解】
∵，则，
∴，解得，
故不等式解集为.
【小问2详解】
∵，则，
∴，解得或，
故不等式的解集为.
18. 已知命题：，，命题为真命题，实数的取值集合为.
(1)求集合；
(2)设集合，若是的充分不必要条件，求实数的取值范围.
【答案】(1)或；(2).
【解析】
【分析】(1)结合已知条件，利用一元二次方程的判别式即可求解；
(2)根据已知条件求出，然后分类讨论集合是否为空集即可求解.
【详解】(1)命题为真命题，则，得或，
所以或；
(2)因为是的充分不必要条件，所以.
①当时，则，即，满足，
②当时，则，即，
因为，所以或，解得，
综上可得.
19. 一家商店使用一架两臂不等长的天平称黄金，其中左臂长和右臂长之比为，一位顾客到店里购买克黄金，售货员先将砝码放在天平左盘中，取出一些黄金放在天平右盘中使天平平衡；再将砝码放在天平右盘中，然后取出一些黄金放在天平左盘中使天平平衡，最后将两次称得的黄金交给顾客
（1）试分析顾客购得的黄金是小于，等于，还是大于？为什么？
（2）如果售货员又将的砝码放在天平左盘中，然后取出一些黄金放在天平右盘中使天平平衡，请问要使得三次黄金质量总和最小，商家应该将左臂长和右臂长之比，设置为多少？请说明理由.
【答案】（1）顾客购得的黄金是大于，理由见详解
（2）三次黄金质量总和要最小，则左臂长和右臂长之比,理由见详解
【解析】
【分析】（1）设天平的左臂长为，右臂长，则，售货员现的砝码放在左盘，
将黄金g放在右盘使之平衡；然后又将的砝码放入右盘，将另一黄金g放在左盘使之平衡，
则顾客实际所得黄金为（g）利用杠杆原理和基本不等式的性质即可得出结论.
（2）再一次将砝码放在天平左盘，再取黄金g放在右盘使之平衡，加上前两次利用基本不等式进行分析即可.
【小问1详解】
由于天平两臂不等长，设天平左臂长为，右臂长为，且，
先称得黄金为g，后称得黄金为g，则
，则，所以
当且仅当，即时取等号，由，所以
顾客购得的黄金是大于
【小问2详解】
由（1）再一次将的砝码放在天平左盘，再取黄金g放在右盘使之平衡，则此时有
，此时有，所以三次黄金质量总和为：
，
当且仅当，即
所以三次黄金质量总和要最小，则左臂长和右臂长之比.
20. 已知关于的不等式，其中.
（1）解上述不等式；
（2）当时，不等式有解，求的取值范围.
【答案】（1）答案见详解；
（2）或
【解析】
【分析】（1）由得，讨论参数的范围即可求解；
（2）假设当时，不等式恒成立，则时，成立，求出参数范围即可求出原问题的结果．
【小问1详解】
由得
当，即时，原不等式的解集为；
当，即时，原不等式的解集为；
当，即时，原不等式的解集为；
【小问2详解】
设
假设当时，不等式恒成立，
则时，成立
由得，
所以
当，即时，则在上单调递减，
所以，解得，又因为，所以无解；
当，即时，则在上单调递增，
所以，解得，又因为，所以；
所以当时，不等式有解，得或．
21. 去年以来新冠肆虐，我国在党中央的领导下迅速控制住新冠疫情，但完全消除新冠的威胁仍需要长期的努力.某医疗企业为了配合国家的防疫战略，决定投入万元再上一套生产设备，预计使用该设备后前年的支出成本为万元，每年的销售收入万元.
（1）估计该设备从第几年开始实现总盈利；
（2）使用若干年后对该设备处理的方案有两种：
方案一：当总盈利额达到最大值时，该设备以万元的价格处理；
方案二：当年平均盈利额达到最大值时，该设备以万元的价格处理；
问哪种方案较为合理？并说明理由.（注：）
【答案】（1）设备从第2年开始实现总盈利
（2）方案二较合理，理由见详解
【解析】
【分析】（1）根据题意可得到第年的总盈利额，结合一元二次不等式运算求解，并注意；（2）对方案一根据二次函数的性质求总利润，对方案二根据题意整理可得，结合基本不等式求总利润，对比分析.
【小问1详解】
该设备到第年的总盈利额
由题意可得：，解得
∵
故该设备从第2年开始实现总盈利.
【小问2详解】
方案二较合理，理由如下：
方案一：由（1）可得：当时，总盈利额达到最大值万元，
故总利润万元；
方案二：平均盈利额，
∵，当且仅当，即时等号成立，
∴当时，年平均盈利额达到最大值万元，
故总利润万元；
虽然两种方案总利润相等，但方案二用时最少，故方案二较合理.
22. 已知函数为偶函数，且对任意，，均有
（1）求的解析式；
（2）若对任意，均有成立，求实数的取值范围.
【答案】（1）；
（2）.
【解析】
【分析】（1）根据所给抽象函数的性质，采用赋值法求解函数的解析；
（2）由题意可转化为恒成立，利用均值不等式及函数的单调性求出的最小值即可得解.
【小问1详解】
令，则，解得或，
令，则有，若，则有，
这与矛盾，故.
用替换可得，，
由函数为偶函数，可得，
由可知.
【小问2详解】
由可得，
即对恒成立，
令，则，当且仅当时等号成立，
所以由在为增函数知，，
即的最小值为1，所以.
故实数的取值范围为.
【点睛】关键点点睛：本题的关键在于求出函数的解析式，求函数的解析式中注意两个关键时刻，一是当后对值的取舍，这直接决定能否进行下一步；二是当得出后求，根据函数的定义，，二者只能取其一，由即可知，这是解题中特别需注意问题.