2023-2024学年北京市昌平区第二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学年北京市昌平区第二中学高一上学期期中考试数学试题含答案，共14页。试卷主要包含了单选题，填空题，双空题，解答题，证明题等内容，欢迎下载使用。

一、单选题
1．已知集合，，那么（）
A．B．
C．D．
【答案】C
【解析】解不等式，求得整数的取值，由此可求得.
【详解】解不等式，得，，所以，整数的可能取值有、、，
因此，.
故选：C.
【点睛】本题考查交集的计算，考查计算能力，属于基础题.
2．方程组的解集是（）
A．B．
C．D．
【答案】B
【分析】根据消元法求得不等式组的解，结合集合的表示方法，即可求解.
【详解】由题意，将代入，可得，即，
当时，；当时，，
所以方程组的解集为.
故选：B.
3．下列函数既是偶函数，上为增函数的是（）
A．B．C．D．
【答案】D
【分析】由已知结合基本初等函数的单调性及奇偶性检验各选项即可判断．
【详解】，是奇函数，不符合题意；
在上为减函数，不符合题意；
为偶函数，在上为增函数，符合题意．
故选：D
4．已知命题p：“”，则为（）
A．B．
C．D．
【答案】C
【分析】根据命题的否定的定义判断．
【详解】特称命题的否定是全称命题．
命题p：“”，的否定为：．
故选：C．
5．设，，则下列不等式中一定正确的是（）
A．B．C．D．
【答案】C
【分析】根据不等式的性质，举出反例逐一判断即可.
【详解】解：对于A，当时，，故A错误；
对于B，当时，，故B错误；
对于C，因为，所以，故C正确；
对于D，当时，，故D错误.
故选：C.
6．“”是“”的（）
A．充分不必要条件
B．必要不充分条件
C．充要条件
D．既不充分也不必要条件
【答案】D
【分析】根据充分必要条件的定义分别判断即可．
【详解】解：时，由，解得：，
时，解得：，不是必要条件，
反之也推不出，比如，不是充分条件，
故“”是“”的既不充分也不必要条件．
故选：D．
7．已知函数．若满足：对于任意的，且，都有，则实数的取值范围是（）
A．B．C．D．
【答案】B
【分析】根据已知条件判断出在区间上的单调性，由此列不等式来求得的取值范围.
【详解】由于对于任意的，且，都有，
所以在区间上单调递增，
所以.
故选：B
8．若函数为上的减函数，则实数的取值范围是（）
A．B．C．D．
【答案】C
【解析】由题意可知二次函数在区间上为减函数，函数在区间上为减函数，且有，可得出关于实数的不等式组，由此可解得实数的取值范围.
【详解】由于函数为上的减函数，
则二次函数在区间上为减函数，该二次函数的图象开口向上，对称轴为直线，所以，；
函数在区间上为减函数，则，且有.
所以，，解得.
因此，实数的取值范围是.
故选：C.
【点睛】本题考查利用分段函数的单调性求参数的取值范围，要注意分析每支函数的单调性以及分界点处函数值的大小关系，考查计算能力，属于中等题.
9．已知函数，则下列结论正确的是（）
A．是偶函数，递增区间是
B．是偶函数，递减区间是
C．是奇函数，递减区间是
D．是奇函数，递增区间是
【答案】C
【分析】根据函数的单调性和奇偶性分别判断即可．
【详解】解：，定义域是R，
故是奇函数，
而时，，对称轴是，
故在上单调递减，在单调上递增，
根据函数的对称性，得在上单调递增，在上单调递减．
故选：C．
10．已知函数，，若对，使得，则的取值范围是（）
A．B．C．D．
【答案】D
【分析】根据二次函数的性质求出在时的值域为，再根据一次为增函数，求，由题意得值域是值域的子集，从而得到实数的取值范围．
【详解】解：∵函数的图象是开口向上的抛物线，且关于直线对称，
∴时，的最小值为，最大值为，
可得值域为，
又∵，，
∴为单调增函数，值域为，
即，
∵，，使得，
∴，解得：．
故选：D．
二、填空题
11．函数的定义域是 .
【答案】
【解析】由题意知，解不等式组即可求出定义域.
【详解】由题意知，解得且，
故函数的定义域为.
故答案为：.
【点睛】求函数定义域要注意：
①分母不为零；
②偶次根式的被开方数非负；
③对数的真数大于零；
④指数函数、对数函数的底数大于零且不等于1.
12．不等式的解集为 .
【答案】
【分析】等价于且，然后解出即可.
【详解】因为，所以且
所以
故答案为：
【点睛】本题考查的是分式不等式的解法，较简单.
三、双空题
13．已知集合，其中．
①集合；
②若，都有或，则c的取值范围是．
【答案】
【分析】先求出集合A，再利用补集的定义求出；由题设知，从而求c的取值范围．
【详解】由或，则；
由，都有或，则，而或，，
所以，即c的取值范围是.
故答案为：；
14．设是定义在上的奇函数，且时，，则；当时，．
【答案】 2
【分析】根据函数的奇偶性求出以及当时的解析式即可．
【详解】是定义在上的奇函数，则，
则，
令，则，
故，
故当时，，又，故时也成立，
所以当时，.
故答案为：2；．
15．函数的最小值是，此时．
【答案】 12 4
【分析】当时，，结合基本不等式即可求解．
【详解】当时，
当且仅当，即时取等号．
故答案为：12；4．
四、填空题
16．写出一个使得命题“恒成立”是假命题的实数的值：．
【答案】（答案不唯一）
【分析】对进行分类讨论，根据一元二次不等式恒成立的知识求得正确答案.
【详解】依题意，“恒成立”是假命题，
当时，恒成立，不符合题意.
当时，可以为负数，符合题意.
当时，，解得.
综上所述，或.
故答案为：（答案不唯一）
五、解答题
17．已知全集，若集合，．
(1)求、、；
(2)若集合，且，求实数的取值范围．
【答案】(1)；；
(2)
【分析】（1）利用集合交集、并集与补集的定义求解即可；
（2）由，得到，利用子集的定义求解即可．
【详解】（1）因为集合，或，
所以；
；
；
（2）因为，
又，所以，故，
所以实数的取值范围为．
18．已知函数．
(1)求和；
(2)若，求的值；
(3)作出函数的图象；并根据图象写出单调区间；
(4)当方程有3个解时，直接写出实数k的取值范围．
【答案】(1)，
(2)或或
(3)作图见解析，增区间为，减区间为
(4)
【分析】（1）结合函数解析式代入求值即可得出结果；
（2）结合函数解析式分类讨论解方程即可求出的所有解；
（3）结合函数解析式利用分段函数性质以及二次函数作图规则画出图象，结合图象即可求单调区间；
（4）由函数图象即可知当时直线与函数的图象有3个交点，即可求解．
【详解】（1）已知函数可得，
，
；
（2）由可知，
当时，可得，解得或，
当时，可得，解得，
综上可得或或；
（3）函数的图象如下图所示：
由图象可知函数的增区间为，减区间为；
（4）当方程有3个解时，
即直线与函数的图象有3个交点，
由函数的图象可得当方程有3个解时，实数k的取值范围为．
19．如图所示，某学校要建造一个一面靠墙的无盖长方体垃圾池，垃圾池的容积为，为了合理利用地形，要求垃圾池靠墙一面的长为，如果池底每平方米的造价为200元，池壁每平方米的造价为180元（不计靠墙一面的造价），设垃圾池的高为，墙高，
(1)试将垃圾池的总造价y（元）表示为的函数，并指出x的取值范围；
(2)怎样设计垃圾池能使总造价最低？最低总造价是多少？
【答案】(1)详解见解析
(2)当垃圾池的高为m、宽为3m时，垃圾池总造价最低为10800元.
【分析】利用长方体垃圾池的容积及长与高表示宽，再求各面面积，得出总造价，利用均值不等式求最值.
【详解】（1）无盖长方体垃圾池的容积为，长为，高为m，则宽m，
，即，.
（2），当且仅当取等号，即.
所以当垃圾池的高为m宽为3m时，垃圾池总造价最低为10800元.
20．已知关于的函数，其中．
(1)若不等式的解集是，求的值；
(2)当且时，解不等式．
【答案】(1)
(2)答案见解析
【分析】（1）根据题意得到关于的一元二次方程的根为，从而利用韦达定理算出的值；
（2）当时，不等式整理为，然后讨论的取值范围，根据一元二次不等式解法的一般结论，求出的解集．
【详解】（1）根据题意，若不等式的解集是，
则关于的一元二次方程的根为，且，
所以，解得，
此时，符合题意；
即
（2）当且时，不等式即，
整理得，
①当时，不等式化为，即，解集为；
②当时，不等式化为，
（i）当时，不等式为，解集为；
（ii）当时，可知，所以不等式的解集为；
（iii）当时，可知，所以不等式的解集为．
③当时，不等式化为，解集为．
综上所述，当时，解集为；
当时，解集为；当时，解集为；
当时，解集为；当时，解集为.
六、证明题
21．已知函数是定义在上的函数.
(1)判断并证明函数的奇偶性；
(2)判断函数的单调性，并用定义法证明；
(3)解不等式.
【答案】(1)函数是定义在上的奇函数，证明见解析；
(2)函数是定义在上的单调递增函数，证明见解析；
(3).
【分析】（1）利用函数奇偶性的定义，即可作出判定与证明；
（2）利用函数单调性的定义，即可作出判断与证明；
（3）利用函数为奇函数，把不等式转化为，再利用的单调性，得出不等式组，即可求解.
【详解】（1）解：函数是定义在上的奇函数.
证明如下：
由题意，函数的定义域为，关于原点对称，
又由，即，
所以函数是定义在上的奇函数.
（2）解：函数是定义在上的单调递增函数.
证明如下：
设，且，
则，
因为，可得，
可得，即，
所以函数是定义在上的单调递增函数.
（3）解：因为函数是定义在上的奇函数，
则不等式变形为，
又因为函数是定义在上的单调递增函数，
所以，解得，
即不等式的解集为.
22．设函数其中P，M是非空数集．记f(P）＝{y|y＝f(x)，x∈P}，f(M)＝{y|y＝f(x)，x∈M}．
（Ⅰ）若P＝[0，3]，M＝(﹣∞，﹣1)，求f(P)∪f(M)；
（Ⅱ）若P∩M＝∅，且f(x)是定义在R上的增函数，求集合P，M；
（Ⅲ）判断命题“若P∪M≠R，则f(P)∪f(M)≠R”的真假，并加以证明．
【答案】（Ⅰ）[0，+∞）；（Ⅱ）P＝（﹣∞，0）∪（0，+∞），M＝{0}；（Ⅲ）真命题，证明见解析
【解析】(Ⅰ)求出f (P)＝[0，3]，f (M)＝ (1，+∞)，由此能过求出f (P)∪f (M)．
(Ⅱ)由f (x)是定义在R上的增函数，且f (0)＝0，得到当x＜0时，f (x)＜0， (﹣∞，0)⊆P．同理可证 (0，+∞)⊆P．由此能求出P，M．
(Ⅲ)假设存在非空数集P，M，且P∪M≠R，但f (P)∪f (M)＝R．证明0∈P∪M．推导出f (﹣x0)＝﹣x0，且f (﹣x0)＝﹣ (﹣x0)＝x0，由此能证明命题“若P∪M≠R，则f (P)∪f (M)≠R”是真命题．
【详解】(Ⅰ)因为P＝[0，3]，M＝(﹣∞，﹣1)，
所以f(P)＝[0，3]，f(M)＝(1，+∞)，
所以f(P)∪f (M)＝[0，+∞)．
(Ⅱ)因为f (x)是定义在R上的增函数，且f (0)＝0，
所以当x＜0时，f (x)＜0，
所以(﹣∞，0)⊆P．同理可证(0，+∞)⊆P．
因为P∩M＝∅，
所以P＝(﹣∞，0)∪(0，+∞)，M＝{0}．
(Ⅲ)该命题为真命题．证明如下：
假设存在非空数集P，M，且P∪M≠R，但f (P)∪f (M)＝R．
首先证明0∈P∪M．否则，若0∉P∪M，则0∉P，且0∉M，
则0∉f (P)，且0∉f (M)，
即0∉f (P)∪f (M)，这与f (P)∪f (M)＝R矛盾．
若∃x0∉P∪M，且x0≠0，则x0∉P，且x0∉M，
所以x0∉f (P)，且﹣x0∉f (M)．
因为f (P)∪f (M)＝R，
所以﹣x0∈f (P)，且x0∈f (M)．
所以﹣x0∈P，且﹣x0∈M．
所以f (-x0)＝﹣x0，且f (-x0)＝﹣(﹣x0)＝x0，
根据函数的定义，必有﹣x0＝x0，即x0＝0，这与x0≠0矛盾．
综上，该命题为真命题．
【点睛】本题考查函数新定义问题，考查学生的创新意识，考查命题真假的判断与证明，考查并集定义等基础知识，考查运算求解能力，是中档题．