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文档简介
2024届山东省滕州市高一数学第一学期期末质量检测试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.已知奇函数在上单调递减,且,则不等式的解集为()A. B.C. D.2.设函数,若关于的方程有四个不同的解,且,则的取值范围是()A. B.C. D.3.已知则当最小时的值时A.﹣3 B.3C.﹣1 D.14.已知扇形的圆心角为2弧度,其所对的弦长为2,则扇形的弧长等于A. B.C. D.5.已知函数的最小正周期,且是函数的一条对称轴,是函数的一个对称中心,则函数在上的取值范围是()A. B.C. D.6.下列四个函数中,在其定义域上既是奇函数又是单调递增函数的是A. B.C. D.7.令,,,则三个数、、的大小顺序是()A. B.C. D.8.若a,b是实数,则是的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充要条件 D.既不充分又不必要条件9.已知是定义在上的减函数,若对于任意,均有,,则不等式的解集为()A. B.C. D.10.若不等式(>0,且≠1)在[1,2]上恒成立,则的取值范围是A.(1,2) B.(2,)C.(0,1)(2,) D.(0,)二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.函数函数的定义域为________________12.若,则______.13.____14.____.15.已知,则的值是________,的值是________.16.设a>0且a≠1,函数fx三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.已知函数(1)若函数为奇函数,求实数的值;(2)判断函数在定义域上的单调性,并用单调性定义加以证明;(3)若函数为奇函数,求满足不等式的实数的取值范围.18.甲、乙、丙三人打靶,他们的命中率分别为,若三人同时射击一个目标,甲、丙击中目标而乙没有击中目标的概率为,乙击中目标而丙没有击中目标的概率为.设事件A表示“甲击中目标”,事件B表示“乙击中目标”,事件C表示“丙击中目标”.已知A,B,C是相互独立事件.(1)求;(2)写出事件包含的所有互斥事件,并求事件发生的概率.19.如图,直四棱柱中,上下底面为等腰梯形,.,,为线段的中点(1)证明:平面平面;20.已知函数f(x)=2x,g(x)=(4﹣lnx)•lnx+b(b∈R)(1)若f(x)>0,求实数x的取值范围;(2)若存在x1,x2∈[1,+∞),使得f(x1)=g(x2),求实数b的取值范围;21.计算下列式子的值:(1);(2).
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、A【解题分析】由题意可得在单调递减,且,从而可得当或时,,当或时,,然后分和求出不等式的解集【题目详解】因为奇函数在上单调递减,且,所以在单调递减,且,所以当或时,,当或时,,当时,不等式等价于,所以或,解得,当时,不等式等价于,所以或,解得或,综上,不等式的解集为,故选:A2、D【解题分析】由题意,根据图象得到,,,,,推出.令,,而函数.即可求解.【题目详解】【题目点拨】方法点睛:已知函数零点个数(方程根的个数)求参数值(取值范围)常用的方法:(1)直接法:直接求解方程得到方程的根,再通过解不等式确定参数范围;(2)分离参数法:先将参数分离,转化成求函数的值域问题加以解决;(3)数形结合法:先对解析式变形,进而构造两个函数,然后在同一平面直角坐标系中画出函数的图象,利用数形结合的方法求解.3、B【解题分析】由题目已知可得:当时,的值最小故选4、A【解题分析】根据题意画出图形,结合图形求出半径r,再计算弧长【题目详解】如图所示,,,过点O作,C垂足,延长OC交于D,则,;中,,从而弧长为,故选A【题目点拨】本题考查了弧长公式的应用问题,求出扇形的半径是解题的关键,属于基础题5、B【解题分析】依题意求出的解析式,再根据x的取值范围,求出的范围,再根据正弦函数的性质计算可得.【题目详解】函数的最小正周期,∴,解得:,由于是函数的一条对称轴,且为的一个对称中心,∴,(),则,(),则,又∵,,由于,∴,故,∵,∴,∴,∴.故选:B6、C【解题分析】易知为非奇非偶函数,故排除选项A,因为,,故排除选项B、D,而在定义域上既是奇函数又是单调递增函数.故选C.7、D【解题分析】由已知得,,,判断可得选项.【题目详解】解:由指数函数和对数函数的图象可知:,,,所以,故选:D【题目点拨】本题考查了对数式、指数式的大小比较,比较大小的常用方法为同底的对数式和指数式利用其单调性进行比较,也可以借助于中间值0和1进行比较,考查了运算求解能力与逻辑推理能力,属于中档题.8、B【解题分析】由对数函数单调性即可得到二者之间的逻辑关系.【题目详解】由可得;但是时,不能得到.则是的必要不充分条件故选:B9、D【解题分析】根据已知等式,结合函数的单调性进行求解即可.【题目详解】令时,,由,因为是定义在上的减函数,所以有,故选:D10、B【解题分析】分类讨论:①若a>1,由题意可得:在区间上恒成立,即在区间上恒成立,则,结合反比例函数的单调性可知当时,,此时;②若0<a<1,由题意可得:在区间上恒成立,即,,函数,结合二次函数的性质可知,当时,取得最大值1,此时要求,与矛盾.综上可得:的取值范围是(2,).本题选择B选项.点睛:在解决与对数函数相关的比较大小或解不等式问题时,要优先考虑利用对数函数的单调性来求解.在利用单调性时,一定要明确底数a的取值对函数增减性的影响,及真数必须为正的限制条件二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、(1,3)【解题分析】函数函数的定义域,满足故答案为(1,3).12、【解题分析】根据指对互化,指数幂的运算性质,以及指数函数的单调性即可解出【题目详解】由得,即,解得故答案为:13、-1【解题分析】根据和差公式得到,代入化简得到答案.【题目详解】故答案为:【题目点拨】本题考查了和差公式,意在考查学生的计算能力.14、.【解题分析】本题直接运算即可得到答案.【题目详解】解:,故答案为:.【题目点拨】本题考查指数幂的运算、对数的运算,是基础题.15、①.②.【解题分析】将化为可得值,通过两角和的正切公式可得的值.【题目详解】因为,所以;,故答案为:,.16、1,0【解题分析】令指数为0即可求得函数图象所过的定点.【题目详解】由题意,令x-1=0⇒x=1,y=1-1=0,则函数的图象过定点(1,0).故答案为:(1,0).三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)(2)函数在上单调递减,证明见解析(3)【解题分析】(1)利用奇函数的定义可得的值;(2)利用单调性定义证明即可;(3)根据的奇偶性和单调性可得的取值范围.【小问1详解】函数的定义域为,因为为奇函数,所以,所以,所以,所以.【小问2详解】函数在上单调递减.下面用单调性定义证明:任取,且,则因为在上单调递增,且,所以,又,所以,所以函数在上单调递减.【小问3详解】因为为奇函数,所以,由得,即,由(2)可知,函数在上单调递减,所以,即,解得或,所以的取值范围为.18、(1)(2)互斥事件有:,【解题分析】(1)根据相互独立事件的乘法公式列方程即可求得.(2)直接写出事件包含的互斥事件,并利用对立事件的概率公式求事件发生的概率即可.【小问1详解】由题意知,A,B,C为相互独立事件,所以甲、丙击中目标而乙没有击中目标的概率乙击中目标而丙没有击中目标的概率,解得,.【小问2详解】事件包含的互斥事件有:,.19、(1)证明见解析;(2)点为中点.【解题分析】(1)根据给定条件可得,利用勾股定理证明即可证得平面平面.(2)取的中点,证明和,利用面面平行的判定定理即可推理作答.【小问1详解】因为为直四棱柱,则平面,而平面,于是得,在中,,,由余弦定理得,,因此,,即,又,平面,则平面,又平面,所以平面平面.【小问2详解】当点为中点时,平面平面,连接,如图,在等腰梯形中,,即,而,则四边形为平行四边形,即有,因平面,平面,则有平面,因为,,则四边形为平行四边形,有,而平面,平面,因此,平面,又,所以平面平面.20、(1)(0,+∞)(2)[,+∞)【解题分析】(1)解指数不等式2x>2﹣x可得x>﹣x,运算即可得解;(2)由二次函数求最值可得函数g(x)的值域为,函数f(x)的值域为A=[,+∞),由题意可得A∩B≠,列不等式b+4运算即可得解.【题目详解】解:(1)因为f(x)>0⇔2x0,∴2x>2﹣x,∴x>﹣x,即x>0∴实数x的取值范围为(0,+∞)(2)设函数f(x),g(x)在区间[1,+∞)的值域分别为A,B∵f(x)=2x在[1,+∞)上单调递增,又∴A=[,+∞)∵g(x)=(4﹣lnx)•lnx+b=﹣(lnx﹣2)2+b+4∵x∈[1,+∞),∴lnx∈[0,+∞),∴g(x)≤b+4,即依题意可得A∩B≠,∴b
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